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¿Cómo funciona el DNS?
CIDR - Classless Inter-Domain Routing
Nombre de Dominio, Enrutamiento Interdominio & Estructuración de los Dominios en Internet
Nombre, fácil de recordar para acceder a un sitio web. (Dominio en Internet, n.d.)
Es una dirección única que identifica a un sitio web en internet, que en realidad identifica a una dirección IP
ICANN/IAN
Son organizaciones internacionales que se encargan de asignar las normativas de los nombres de dominios en internet. (Vargas, n.d.)
Propósito: darle una identificación única a un sitio web en el mundo a través de un sistema conocido como DNS (Domain Name System) (Vargas, n.d.)
Partes de un dominio
2do Nivel
Es el nombre de dominio puede tener letras de la a-z (menos ñ), números o dígitos del 0 al 9 y/o un guion “-”, su longitud puede ser de 3 a 63 caracteres, pero se recomienda que sea como máximo de 25 caracteres.
No se admite el registro de un nombre de dominio cuando dicho nombre coincide con nombres protocolo, aplicaciones y terminologías de Internet como por ejemplo: "http", "web", "www", "ftp", "telnet", "email", etc.
1er Nivel - Extensión del dominio
1er Nivel de Posición Global:
Hacen referencia a actividades de comercio e instituciones que son de interés global
.com = Fines comerciales, mayor reputación
.net = Empresas de Internet y Telecomunicaciones
.org = Organizaciones sin ánimo de lucro (fundaciones)
.gov = Instituciones de los gobiernos
.edu = Instituciones educativas
.info = Empresas de información (periódicos, revistas)
.xxx = Industria Pornográfica
.co = Comercio / Colombia*
1er Nivel de Posición geográfica o territorial
Abreviatura de 2 letras que hacen referencia a un país
.co = Colombia
.mx = México
.es = España
.cl = Chile
.ar = Argentina
.ve = Venezuela
La Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) es responsable de la coordinación y mantenimiento del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), y especialmente de la delegación de parte del espacio de nombres llamado dominios de nivel superior. La mayoría de los dominios de nivel superior son códigos de país de dos letras extraídos del estándar ISO 3166. (RFC, n.d.)
Puede ver los códigos del estándar ISO 3166 en la siguiente dirección: https://www.iso.org/obp/ui/#search
3er nivel
También es posible registrar un dominio de tercer nivel con las terminaciones .com.es, .org.es y .nom.es. Por ejemplo: 'tiendadetuercas.com.es'. (“Registro de dominios .es,” n.d.)
Enrutamiento Interdominio
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) es un sistema de direccionamiento y enrutamiento IP que resuelve los muchos problemas del enfoque "classful" mediante la eliminación de las clases de dirección fija en favor de una estructura jerárquica de redes flexible, de varios niveles, y de diferentes tamaños. (Perez, 2011)
Fuente: (Perez, 2011)
Ventajas del direccionamiento y enrutamiento sin clases.
CIDR ofrece numerosas ventajas frente al esquema de direccionamiento "classful", se utilicen o no subredes:
Asignación eficiente del espacio de direcciones: En lugar de asignar direcciones en bloques de tamaño fijo de granularidad baja, las direcciones CIDR son asignadas en tamaños de cualquier múltiplo binario. Así, a una compañía que necesita 5000 direcciones se le puede asignar un bloque de 8190 en lugar de 65.534, como se muestra en la Figura 81. O bien, para pensarlo de otro modo, el equivalente de una sola red de clase B puede ser compartida entre 8 empresas que necesitan cada una 8.190 o menos direcciones IP. (Perez, 2011)
Eliminación del desequilibrio de clases: No hay más redes de clases A, B y C, de manera que no hay problemas con que algunas porciones del espacio de direcciones se utilicen ampliamente, mientras que otras se descuiden. (Perez, 2011)
Entradas de routeo eficientes: La estructura jerárquica de varios niveles de CIDR da como resultado un pequeño número de entradas de routeo para representar un gran número de redes. Las descripciones de redes se puede "agregar" y pueden ser representadas por una única entrada. Dado que CIDR es jerárquico, los detalles de las redes de bajo nivel, mas pequeñas, se pueden ocultar de los routers que mueven el tráfico entre los grandes grupos de redes. Esto se discute con más detalle en la sección sobre cuestiones de enrutamiento IP. (Perez, 2011)
Es un método de subnetting sin divisiones: CIDR implementa los conceptos de las subredes dentro de la propia Internet. Una organización puede utilizar el mismo método utilizado en Internet para subdividir la red interna en subredes de complejidad arbitraria sin necesidad de un mecanismo de división en subredes separadas. (Perez, 2011)
Fuente: (Perez, 2011)
Bibliografía
Dominio en Internet. (n.d.). Sabes Qué es un Dominio en Internet? Retrieved October 18, 2014, from https://www.youtube.com/watch?v=qpPFJo03wIg
Perez, E. (2011). Direccionamiento IP “Classless”: Enrutamiento Interdominios sin clases (Classless Inter-Domain Routing (CIDR)) / “Supernetting.” Retrieved October 18, 2014, from http://www.tecnodelinglesalcastellano.com/2011/06/direccionamiento-ip-classless.html
Registro de dominios .es. (n.d.). Retrieved October 18, 2014, from http://www.doominio.es/estructura-de-un-dominio-es.html
RFC. (n.d.). Estructura y Delegación del Sistema de Nombres de Dominio. Retrieved October 18, 2014, from http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt
Vargas, L. (n.d.). Que es un dominio en internet. Retrieved October 18, 2014, from https://www.youtube.com/watch?v=ennorR4205w
¿Qué es un Dominio?

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VPN
En las últimas décadas el mundo ha cambiado. Ahora, ya no se trata solo con preocupaciones locales o regionales, ya que muchas empresas, compañías tienen que pensar acerca de mercados y logística globales. Por lo cual hoy en día muchas empresas cuentan con instalaciones repartidas por todo un país o incluso en todo el mundo. Pero lo que todas las compañías necesitan es una manera para mantener comunicaciones rápidas, seguras y fiables, sin importar donde se encuentren sus oficinas, sucursales, etc. (Cisco Systems, 2008)
La popularidad de Internet ha crecido, por esto muchas empresas recurren a este como medio para ampliar sus propias redes. Ahora varias empresas crean sus propias redes privadas virtuales para satisfacer las necesidades de los empleados remotos y lo que se encuentran en oficinas distantes. (Cisco Systems, 2008)
Figura 1: Red privada virtual
Fuente: (Cisco Systems, 2008)
Una red privada virtual es una red privada que utiliza una red pública (Internet) para conectar sitios remotos o usuarios juntos. En vez de usar una conexión “dedicada” utiliza conexiones “virtuales” a través de internet desde la red privada de la compañía para el sitio remoto o empleado. (Cisco Systems, 2008)
Tipos comunes de VPNs: Acceso Remoto y Sitio a Sitio
Acceso Remoto
- Red Privada de Dial-up (VPDN)
Es una conexión de usuario a LAN utilizada por una empresa que tiene empleados que necesitan conectarse a la red privada desde varias ubicaciones remotas.
Permite conexiones seguras, cifradas entre la red privada de la empresa y los usuarios remotos a través de un proveedor de servicios de terceros.
Cuando una corporación desea configurar una VPN de acceso remoto ‘grande’ proporciona algún tipo de cuenta de acceso telefónico a Internet a sus usuarios utilizando un proveedor de servicios Internet (ISP), entonces los teletrabajadores pueden marcar un número 1-800 para llegar a Internet y utilizar su software de cliente VPN para acceder a la red corporativa.
Sitio a sitio
Una empresa puede conectar múltiples sitios fijos sobre una red pública como internet, utilizando equipo dedicado y cifrado a gran escala.
Cada sitio necesita una conexión local a la misma red pública.
Se puede categorizar más en intranets o extranets.
Intranet VPN = VPN sitio a sitio construida entre las oficinas de la misma empresa.
Extranet VPN = VPN construida para conectar la empresa a su socio o cliente.
Una red privada virtual es una extensión de una red privada sobre una red pública como internet. Permite a una computadora enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas como si estuviera conectado directamente a la red privada, mientras se beneficia de la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de la red privada. (“Virtual private network,” n.d.)
IPsec - Internet Protocol security
Es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el protocolo de internet autenticando y cifrando cada paquete IP en un flujo de datos.
Sus protocolos actúan en la capa de red (3 M.O.), haciéndolo más flexible, porque puede proteger protocolos de la capa de transporte (4 M.O.).
Para que una aplicación pueda usar IPsec no necesita de ningún cambio en su código.
IPsec fue proyectado para proporcionar seguridad en modo transporte (extremo a extremo) del tráfico de paquetes, en el que los ordenadores de los extremos finales realizan el procesado de seguridad, o en modo túnel (puerta a puerta) en el que la seguridad del tráfico de paquetes es proporcionada a varias máquinas (incluso a toda la red de área local) por un único nodo
Servicios de seguridad que brinda:
Cifrar el tráfico (de forma que no pueda ser leído por nadie más que las partes a las que está dirigido)
Validación de integridad (asegurar que el tráfico no ha sido modificado a lo largo de su trayecto)
Autenticar a los extremos (asegurar que el tráfico proviene de un extremo de confianza)
Anti-repetición (proteger contra la repetición de la sesión segura). (“IPsec,” n.d.)
Permite a dos o más equipos comunicarse de forma segura. (Pandya, n.d.)
Puede utilizarse para cifrar directamente el trafico entre dos equipos o para construir “tuneles virtuales” entre dos subredes, que pueden usarse para comunicación segura entre dos redes corporativa. (Pandya, n.d.)
Consta de dos sub-protocolos:
ESP – Encapsulated Security Payload: Protege los datos del paquete IP de interferencias de terceros, cifrando el contenido utilizando algoritmos de criptografía simétrica.
AH – Authentication Header: Protege la cabecera del paquete IP de interferencias de terceros, así como contrala falsificación, calculando una suma de comprobación criptográfica y aplicando a los campos de cabecera IP una función hash segura. (Pandya, n.d.)
Una VPN es una red privada de computadores que usa Internet para conectar sus nodos.
PPTP - Point to Point Tunneling Protocol - Protocolo de túnel punto a punto
Es un protocolo de red que permite el tráfico seguro de datos desde un cliente remoto a un servidor corporativo privado, estableciéndose así una VPN basada en TCP/IP. (Microsoft, 2003)
Soporta múltiples protocolos de red y puede ser utilizada para establecer dichas redes virtuales a través de otras redes públicas o privadas como líneas telefónicas, LAN o WAN e Internet u otras redes públicas basadas en TCP/IP. (Microsoft, 2003)
L2TP - Layer Two Tunneling Protocol - Protocolo de túnel de capa dos
Puede tener acceso a una red privada a través de Internet o de otra red pública mediante una conexión de VPN con el Protocolo de túnel de capa dos (L2TP). (Microsoft, 2005)
L2TP es un protocolo estándar de túnel para Internet que tiene casi la misma funcionalidad que el Protocolo de túnel punto a punto (PPTP). (Microsoft, 2005)
Es un protocolo de túneles que amplía las funciones de PtP para que de soporte a un túnel en la capa de enlace entre el cliente L2TP que realiza una petición y el extremo en el que está el servidor L2TP de destino. Al utilizar túneles L2TP es posible que las ubicaciones donde finalice el protocolo de acceso telefónico y donde se proporcione el acceso a la red sean diferentes. (IBM, n.d.)
L2TP combina las mejores funciones de los protocolos tunneling Layer 2 Forwarding (L2F) (L2F) de Cisco Systems y Point-to-Point Tunneling (PPTP) de Microsoft.
Bibliografía
Cisco Systems. (2008). How Virtual Private Networks Work. Retrieved October 03, 2014, from http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn-works.html
IBM. (n.d.). Protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) para conexiones PPP. Retrieved October 03, 2014, from http://publib.boulder.ibm.com/html/as400/v4r5/ic2931/info/RZAIYL2TPOVER.HTM
IPsec. (n.d.). Retrieved October 03, 2014, from http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec
Microsoft. (2003). Consultas más frecuentes: PPTP y Redes Privadas Virtuales. Retrieved October 03, 2014, from http://support.microsoft.com/kb/550769/es
Microsoft. (2005). Protocolo de túnel de capa dos (L2TP). Retrieved October 03, 2014, from http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc736675(v=ws.10).aspx
Pandya, H. (n.d.). 14.10.1. Qué es IPsec. Retrieved October 04, 2014, from https://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/ipsec.html
Virtual private network. (n.d.). Retrieved October 03, 2014, from http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
(Click ↑)
RFC (Request for Comments)
Historia:
La primera solicitud de comentarios [RFCs] fue escrita en abril 1969 como un documento interno del proyecto ARPANET. Los primeros RFCs fueron sin revisar notas técnicas en una era anterior correo y transferencia de archivos electrónicos estaban disponibles para comunicar este tipo de material. Sin embargo, como el ARPANET ha evolucionado en el Internet, RFCs se acostumbraron a usarlas cada vez más para referenciar documentos donde fueron cuidadosamente revisados y editados antes de su publicación En particular, RFC 768, publicado en agosto de 1980, sigue siendo hoy en día el estándar oficial de Internet para el User Datagram Protocol, y es el más antiguo RFC con esa condición. Varios otros RFC desde 1980 y 1981 son todavía standares oficiales, o se mantuvieron así durante muchos años. A medida que la comunidad técnica de Internet creció en los años desde 1980, el proceso de revisión de RFC se volvió más formal y el uso original de RFC para la comunicación informal dentro de un proyecto cesó. (Brian E. Carpenter)
Que es?
Una serie de notas o publicaciones sobre Internet, y sobre Sistemas que se conectan a internet, como protocolos, procedimientos, etc. Se redactan en inglés según una estructura específica y en formato de texto ASCII.
Quien las escribe?
Cualquiera persona puede enviar una propuesta de RFC a la IETF, pero es esta la que decide finalmente si el documento se convierte en una RFC o no,si luego resulta lo suficientemente interesante, puede llegar a convertirse en un estándar de internet
Algunas RFC Conocidas
IP —> RFC 791 (September 1981) FTP —> RFC 959 (October 1985) HTTP —> RFC 2616 (June 1999)
Porque usamos RFC's
Existen varias categorías por ejemplo estándares o normas, en las cuales una persona puede crear su propuesta para estándares nuevos, o históricos para ampliar la investigación o actualizarlas sino crear nuevas RFCs que eliminen a las RFCs obsoletas.
http://prezi.com/1tc1hz0c0hpp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Jerarquía Digital Síncrona
Definición:
“Conjunto jerárquico de estructuras de transporte normalizadas para el transporte por redes de transmisión físicas de cabidas útiles correctamente adaptadas.” (Real Academia de Ingeniería, s.f.)
SDH es un conjunto de protocolos de transmisión de datos,...
SDH: Synchronous Digital Hierarchy
Jerarquía Digital Síncrona
Definición:
“Conjunto jerárquico de estructuras de transporte normalizadas para el transporte por redes de transmisión físicas de cabidas útiles correctamente adaptadas.” (Real Academia de Ingeniería, s.f.)
SDH es un conjunto de protocolos de transmisión de datos, que se dio a lugar al utilizar fibra óptica como medio de transmisión y a la vez por la necesidad de sistemas más flexibles y con ancho de banda elevados. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
Fibra Óptica
Fuente: (“SERVICIOS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.,” s.f.)
STM-1 es la trama básica de SDH. Tiene una velocidad de 155 Mbit/s. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
Estructura del STM-1
Fuente: (Schmidberg, n.d.)
SDH tiene tramas que contienen información, del trayecto, línea, sección e información de usuario. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
Estas tramas están encapsuladas en contenedores (tipo especial de estructura). Cuando ya están encapsulados se añaden cabeceras de control que identifican el contenido del contenedor y el conjunto, luego de un proceso de multiplexación se integra dentro de la estructura STM-1 (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
Fuente: (Schmidberg, n.d.)
La multiplexación tiene como resultado una trama formada por 9 filas de 270 octetos, es decir 270 columnas de 9 octetos. La trama se transmite aproximadamente a 125 us, que es una razón de 8000 veces por segundo. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
De las 270 columnas que forman STM-1, las 9 primeras son llamadas “overhead” y las 261 restantes forman la carga útil, conocido como “payload”. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
A partir de multiplexar a nivel de byte varias estructuras STM-1, se forman los niveles superiores, dando a lugar a los niveles STM-4, STM-16, STM-64 y STM-256. (“Jerarquía digital síncrona,” s.f.)
De lo explicado anteriormente se tiene:
STM-1 = 8000*(270 columnas*9 filas* 8 bits) = 155 Mbit/s
STM-4 = 4* 8000*(270 columnas*9 filas* 8 bits) = 622 Mbit/s
STM-16 = 4* 8000*(270 columnas*9 filas* 8 bits) = 2.5 Gbit/s
STM-64 = 4* 8000*(270 columnas*9 filas* 8 bits) = 10 Gbit/s
STM-256 = 4* 8000*(270 columnas*9 filas* 8 bits) = 40 Gbit/s
Ya que los sistemas SDH logran estas velocidades, es la tecnología más adecuada para los backbones.
Bibliografía
Jerarquía digital síncrona. (n.d.). Retrieved September 19, 2014, from http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarquía_digital_síncrona
Real Academia de Ingeniería. (n.d.). Jerarquía digital síncrona. Retrieved September 19, 2014, from http://diccionario.raing.es/es/lema/jerarqu%C3%ADa-digital-s%C3%ADncrona
Schmidberg, E. (n.d.). SDH Introducción. Retrieved September 20, 2014, from http://www.ieee.org.ar/downloads/sdh-intro.pdf
SERVICIOS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. (n.d.). Retrieved September 20, 2014, from http://sitocsa.com/

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RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
Si la información a enviar se codifica en formato digital, esta puede transmitirse por una única red, independientemente de la naturaleza diversa del formato original. Este concepto es la base de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Un usuario de RDSI utiliza un único punto de acceso a la red para utilizar cualquier tipo de servicios de comunicación. Este punto permite la conexión simultanea de terminales de todo tipo, accesibles mediante un único numero identificativo. (Desongles Corrales, 2005)
Figura 1.- Función y Servicios RDSI
Fuente:http://www.consulintel.es/Imagenes/Tutoriales/Articulos/red_rdsi.gif
Así, el concepto de RDSI supone la desaparición progresiva de la operación tradicional, donde cada tipo de servicio de sustentaba sobre una red propia.
Fue desarrollada por la ITU-T en 1976 y la idea principal es simplemente digitalizar la red telefónica para poder lograr otro tipo de transmisión como audio, video y texto mediante las líneas telefónicas.
Figura 2.- Digitalización de la red telefónica
Fuente:http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/100001-200000/120001-130000/121001-122000/121737.ps/jcr:content/renditions/121737.jpg
Servicios.-El objetivo es proporcionar servicios integrados como vimos en la figura 2.
Servicios Portadores.-ofrecen un medio para transferir la información digitalizada entre usuarios sin que la red pueda tener acceso o manipule la información ya sea voz, datos o video.
Teleservicios.-la red puede sufrir cambios o procesamiento del contenido de los datos. Fueron diseñados para acomodarse a las exigencias de los usuarios. Incluyen telefonía, telefax, teletexto, video texto, telex y teleconferencia (Aun no son estándares).
Servicios suplementarios.- proporcionan servicios adicionales a los demás servicios (portadoras y teleservicios).
Organización de la Red de Servicios Integrados
Para ofrecer flexibilidad, los cauces digitales entre los clientes y las centrales RDSI (Bucle del abonado) se organizan en múltiples canales de tamaños diferentes. El estándar de la RDSI define tres tipos de canales, cada uno de ellos con una velocidad de transmisión diferente. (Forouzan, 2002)
Figura 3: Velocidad de canales
Fuente:Forouzan, 2002
Canal B: destinado a la transferencia transparente de la información de usuario.
Canal D: transporta señalización entre el abonado y la red.
Canal H: adecuados para aplicaciones que requieren altas velocidades como el video, teleconferencia y otras aplicaciones.
Accesos de usuario: la IUT-T ha definido dos tipos de acceso digital de abonado cada uno orientado a un tipo diferente de aplicación.
Acceso básico (2B +D).- utilizado para instalaciones pequeñas de un único abonado o centralita y redes de área local de pequeña capacidad
- Mantener 2 conversaciones telefónicas (CANAL B) - Mediante CANAL D para comunicación de datos
Figura 4 Acceso Básico
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos40/red-digital-servicios/Image12002.gif
Acceso primario (30B + D).- se obtiene velocidad global de 2.048 Kbps, aplicación principal es en las centralitas y redes de media y gran capacidad permite definir redes privadas, físicas y virtuales.
- Mejores servicios y calidad - Menos errores - Eliminación de modem - Reducción en tiempos y costes de transmisión - Establecimiento rápido de llamadas
Figura 5: Acceso primario
Fuente: http://redesbirdg.galeon.com/evordsi_archivos/image004.jpg.
Protocolo de una RDSI
Como red que es, los protocolos involucrados en la RDSI incluyen hasta el nivel 3 del modelo
Figura 6: Arquitectura de Protocolo
Nivel físico: Este nivel se define básicamente en dos recomendaciones: la I.430, que define la interfaz física de acceso básico, y la I.431 que define la interfaz física de acceso primario.
Nivel de enlace: Trata el protocolo LAP-D que describe los procedimientos para asegurar una comunicación libre de errores sobre un enlace físico y define la conexión lógica entre el usuario y la red.
Nivel de red: Trata los protocolos usados para solicitar servicios a la red.
Bibliografía
Desongles Corrales, J. (2005). Ayudantes Técnicos de la Informática de la Junta de Andalucía (2005th ed.). MAD-Eduforma. Retrieved from http://books.google.com.bo/books?id=RtMtHVgfFT0C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Ayudantes+Tecnicos.+Opcion+Informatica.+Junta+de+Andalucia.+Temario+Volumen&source=bl&ots=MfMiJZdgwr&sig=Bt8q39CqA7bskA8zKlX6th0Z8vg&hl=es-419&sa=X&ei=KTP4U73RELXLsASusYKIDQ&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=Ayudantes Tecnicos. Opcion Informatica. Junta de Andalucia. Temario Volumen&f=false
Forouzan, B. A. (2002). TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMUNICACIONES. (Concepción Fernández Madrid, Ed.)(2nd ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U. doi:M-21.X12-2002
Documento sobre Telemática por Claudia Almanza (Hacer click en el título ↑)
REDES LAN INALAMBRICAS
La tecnología inalámbrica ha ayudado a simplificar la creación de redes, permitiendo conectar múltiples computadoras y compartir simultáneamente los recursos en una casa o negocio sin la nesesitad de estar conectado de manera alambrica.
Las conexiones y sincronizaciones pueden incluir una banda ancha de conexión a Internet, la red de impresoras, archivos de datos y audio, incluso el streaming y vídeo.
Fuente: http://e.kotear.pe/images/7872/tarjeta-de-red-inalambrica-wi-fi-pci-32-bit-54mb-802-11b-g10479115_3_2009924_12_2_36.jpg
Especificaciones de la IEEE sobre las Redes inalambricas
El Instituto IEEE dio a conocer las especificaciones 802.11 en junio de 1999. La especificación inicial, conocida como 802.11, que se utiliza la frecuencia de 2,4 GHz y con una velocidad de datos máxima de 1 a 2 Mbps. A finales de 1999, dos nuevas adiciones fueron puestos en libertad. La especificación 802.11b aumentó el rendimiento de hasta 11 Mbps, la banda de 2,4 GHz. Mientras que la especificación 802.11a utiliza una bande de 5 GHz y con una velocidad hasta de 54 Mbps Desafortunadamente, las dos nuevas especificaciones eran incompatibles debido a las diferentes frecuencias. Esto significa que la red 802.11a tarjetas de interfaz de red (NIC) y puntos de acceso no se puede comunicar con NICs 802.11 por los puntos de acceso. Esta incompatibilidad obligó a la creación del nuevo proyecto de norma conocida como 802.11g. 802.11g soporta hasta 54 Mbps y es incompatible con la 802.11b en el mercado Actual.
Especificaciones
802.11 Legacy es la versión original del estándar IEEE publicada en 1997 especifica dos velocidades de transmisión 1 y 2 (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR).
802.11a aprobada en 1999, opera en la banda de 5 GHz con velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s
802.11b ratificada en 1999, tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps, funciona en la banda de 2,4 GHz, la velocidad máxima real de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbits sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP.
802.11e ofrece un estándar inalámbrico que permite interoperar entre entornos públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la capacidad añadida de resolver las necesidades de cada sector. A diferencia de otras iniciativas de conectividad sin cables, ésta puede considerarse como uno de los primeros estándares inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y empresariales. La especificación añade, respecto de los estándares 802.11b y 802.11a, características QoS y de soporte multimedia, a la vez que mantiene compatibilidad con ellos.
802.11f es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que permite que los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le permite a un usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso a otro mientras está en movimiento sin importar qué marcas de puntos de acceso se usan en la infraestructura de la red. También se conoce a esta propiedad simplemente como itinerancia.
802.11g ratificada en junio de 2003 es la evolución de 802.11b. Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia es compatible con ambos modelos.
Existe una variante llamada 802.11g+ capaz de alcanzar los 108Mbps de tasa de transferencia. Generalmente sólo funciona en equipos del mismo fabricante ya que utiliza protocolos propietarios.
Los estándares para redes inalámbricas más utilizados son el IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n.
Tecnologia en un Futuro
IEEE 802.11ac es una mejora a la norma IEEE 802.11n, se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y finalmente ha sido aprobada en Enero de 2014.
El estándar consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz, ampliar el ancho de banda hasta 160 MHz (40 Mhz en las redes 802.11n), hasta 8 flujos MIMO y modulación de alta densidad (256 QAM)
Fuente: www.wifi.com
REFERENCIAS
REDES WLAN WIRELESS NETWORKING, Recuperado el 27 de Junio de 2014, http://support.usr.com/download/whitepapers/wireless-wp.pdf
Evolucion de las Redes inalámbricas. Recuperado (Febrero de 2008) http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/evolucion-de-las-redes-inalambricas/.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), Summary Reports 800.11 WG SESSIONS http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/
FDDI (Interfaz de datos distribuidos por fibra)
FDDI es un estándar de transmisión de datos por cable de fibra óptica, especificado por el comite X 3T9.5 del instituto nacional matemático de normalización ( ANSI ). La red FDDI opera a 100 megabits por segundo(Mbps) para la transferencia de datos a alta velocidad, posee un protocolo de paso de testigo temporizado para la eficacia y utiliza una topología de anillos paralelos con dos contadores rotarioscontrarios para la redundancia. FDDI es la primera red local diseñada completamente por una entidad normalizada con el fin de operar sobre de fibra óptica. La red FDDI tiene un ciclo de reloj de 125MHz y utiliza un esquema de codificación 4B/5B que le permite al usuario obtener una velocidad máxima de transmisión de datos de 100 Mbps. Ahora bien la tasa de bits que la red puede efectivamentesoportar puede superar el 95% de la velocidad de transmisión máxima. Con FDDI es posible transmitir una trama, o diversas tramas de tamaño variable de hasta 4500 bytes durante el mismo acceso. Eltamaño de trama máximo de 4500 bytes esta determinado por la técnica de codificación 4B/5B de FDDI.
"Dual Homed" FDDI Backbone With Ethernet Switching
http://www.maznets.com/images/fddi3.gif
Utiliza tres topologias basicas : Anillo, Estrella y Arbol.
Topologia red FDDI
Fuente:http://www.maznets.com/tech/fddi.htm
Estas topologías se pueden combinar para construir grandes redes (hasta 500 nodos) que utilizan las ventajas de cada evitando al mismo tiempo los inconvenientes de cada uno de topología.
TIPOS DE CABLES
Fuente: www.pcimagine.com
Hay cuatro tipos de cables que se pueden utilizar con FDDI. Ellos son:
-Cable de fibra óptica multimodo El cable de fibra óptica, por lo general con un tamaño de núcleo de 62,5 micrómetros. Permite distancias de hasta 2.000 metros.
-Cable de fibra óptica monomodo El cable de fibra óptica con un núcleo de 7 a 11 micras. Permite distancias de hasta 10.000 metros. -Categoría 5 UTP Un cable de cobre apantallado, por lo general con ocho cables. Los cables están trenzados en pares, y el cable está valorada en frecuencias de hasta 100 MHz. Permite una distancia de hasta 100 metros.
-IBM Tipo 1 STP A, cable de cobre blindado pesado. Se compone de cuatro conductores, trenzado en dos pares. Cada par está cubierto con un escudo individuo, y un escudo global cubre todo el cable. Permite una distancia de hasta 100 metros.
La variedad de tipos de cable permite diseñar una red FDDI que se aprovecha de los puntos fuertes de cada tipo en diferentes partes de la red. Por ejemplo, en las áreas donde se necesitan largas distancias, se utiliza comúnmente cable de fibra óptica.
Para las áreas donde las distancias son bastante corto, menos costoso cable de categoría 5 se puede utilizar. Esto le da una gran flexibilidad en el diseño de una red FDDI.
Independientemente del tipo de cable, la longitud anillo lógico global máximo de una red FDDI no puede exceder de 200.000 metros.
FUNCIONAMIENTO
En la capa más baja, FDDI crea una red compuesta de dos anillos de interconexión de todos los nodos en la red. Cada anillo transmite datos en una dirección opuesta a la otra. Estos anillos son lógicas en la naturaleza, y existen independientemente de cómo la red está conectada físicamente juntos.
La razón para tener dos anillos es la tolerancia a fallos. La mayor parte del tiempo, el anillo primario transporta los datos y el anillo secundario está inactivo. En caso de una rotura en el anillo, los nodos más próximos al descanso voluntad loop anillo primario al anillo secundario, que no pasa por la culpa y resulta en un anillo ininterrumpido.
FDDI también ofrece la capacidad de utilizar ambos anillos para la transmisión de datos al mismo tiempo. Esta característica aumenta la velocidad de la red a 200 Mbps. En caso de un fallo, el anillo secundario volverá a su función anterior, y la velocidad de la red global se reducirá a 100 Mbps.
REFERENCIAS
FDDI - Tecnologia , Recuperado el 27 de Junio de 2014,http://www.maznets.com/tech/fddi.htm
Protocolos Fddi , Recuperado el 27 de Junio de 2014http://es.scribd.com/doc/55976900/protocolos-fddi-fibra-optica
GPON: Gigabit Passive Optical Network
GPON: Gigabit Passive Optical Network
Red Óptica pasiva con Capacidad de Gigabit aprobada el 2004 por la ITU-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) en sus recomendaciones:
Fuente: www.itu.int
- G.984.1 (2014 - Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Características generales).
- G.984.2 (2008 - Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la capa dependiente de los medios físicos)
- G.984.3 (2014 - Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la capa de convergencia de transmisión )
- G.984.4 (2008 - Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la interfaz de control y gestión de la terminación de red óptica)
- G.984.5.( 2014 - Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Banda de ampliación)
Donde se describen las técnicas para compartir un medio común (FO) por varios usuarios, encapsular la información y gestionar los elementos de red, entre otros aspectos. (Adolfo García Yagüe, 2012)
OBJETIVOS:
-Soporte de Servicios: TDM, SONET, SDH, Ethernet, ATM.
-Alcance de 20 Km (Alcance teórico de 60 km).
-Soporte de varios bitrate con el mismo protocolo, incluyendo velocidades simétricas de:
- 622 Mbit/s
- 1.25 Mbit/s
-Y asimétricas de:2.5 Gbit/s (Bajada)
- 1.5 Gbit/s (Subida)
-Seguridad del nivel de protocolo para el enlace descendente debido a la naturaleza multicast de PON.
-El número máximo de usuarios que pueden colgar de una misma fibra es 64 (el sistema está preparado para dar hasta 128).
-Desarrollo de Mecanismos OAM&P (Operaciones, Administración, Mantenimiento y Previsiones) que faciliten al operador la gestión centralizada de los equipos de usuario.
CARACTERÍSTICAS
-Ancho de banda y distancia. El medio óptico permite superar los límites de ancho de banda y distancia existentes en las tecnologías xDSL.
-Economía. xPON reduce el CAPEX en fibra óptica (1FO para muchos usuarios) y OLT (1 puerto en la OLT para muchos usuarios).Además es posible suprimir la red de par telefónico y cable coaxial.
-Calidad de servicio. GPON dispone de un modelo de QoS que garantiza el ancho de banda necesario para cada servicio y usuario.
-Seguridad. La información en la fibra óptica viaja cifrada en AES.
-Operación y mantenimiento. De manera nativa, GPON cuenta con un modelo de gestión que facilita al operador la administración remota de los equipos de usuario. Reducción de OPEX.
-Escalabilidad. Hoy hablamos de GPON (2,5 Gbps para 64 usuarios) mañana podremos evolucionar XG-PON y WDM PON y seguir utilizando la misma infraestructura de fibra.
Topología Red GPON
Fuente: www. telnet-ri.es (Adolfo García Yagüe, 2012)
OLT (Optical Line Termination): es un dispositivo que sirve como el servicio de punto final de proveedor de una red óptica pasiva . Proporciona dos funciones principales:
- Para realizar la conversión entre las señales eléctricas utilizadas por el equipo del proveedor de servicios y los de fibra óptica señales utilizadas por la red óptica pasiva.
- Para coordinar la multiplexación entre los dispositivos de conversión en el otro extremo de dicha red (llamada ya sea terminales de red ópticos o unidades de red óptica ).
OLT Alcatel CityPlay Amiens, 2013
Fuente: www.wikipedia.com
1er Nivel Splitting: Primer Nivel de Multiplicación (x4 , x8)
2° Nivel Splitting: Segundo Nivel de Multiplicación (x8, x16)
Distancia: de 20 Km
ONT (Optical Network Termination) es un dispositivo situado en casa del usuario en instalaciones FTTH/GPON. Convierte la línea de fibra óptica en interfaces Ethernet tradicionales, suponiendo por tanto el final de la línea de fibra. Es, por así decirlo, el equivalente al PTR en las instalaciones telefónicas convencionales.
ONT GPON
Fuente: Aztech (GPON 4-Port Gigabit Bridge ONT)
Servicios GPON
Fuente: www.Aztech.com/GPON.html
Diseñada para entregar un rango completo y avanzado sobre servicios de voz IP, datos y video.
Resumen de los principales estándares
Fuente: http://www.telnet-ri.es/soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/pon-passive-optical-networks/
REFERENCIAS
G.984.1 Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits(2014). Recuperado el 24 de Junio de 2014, http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/es
G.984.2 Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits(2008). Recuperado el 24 de Junio de 2014,http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.2/es.
G.984.3 Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits(2014). Recuperado el 24 de Junio de 2014,http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.3/es.
G.984.4 Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits(2008). Recuperado el 24 de Junio de 2014,http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/es.
G.984.5 Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits(2008). Recuperado el 24 de Junio de 2014,http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.5/es
GPON 4-Port Gigabit Bridge ONT,(Noviembre de 2009). Recueprado el 25 de Junio de 2014, http://www.aztech.com/prod_GPON.html
GPON introducción y conceptos generales, Adolfo García Yagüe(Noviembre de 2012). Recuperado el 26 de Junio de 2014, http://www.ccapitalia.net/descarga/docs/2012-gpon-introduccion-conceptos.pdf
Gigabit Passive Optical Network – GPON (2007). Recuperado el 25 de Junio del 2014, https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779573108563/10_GPON_%20Information%20Technology%20Interfaces,%202007.%20ITI%202007.%2029th%20International%20Conference%20on.pdf.
Gpon – Wikipedia, la enciclopedia libre (22 Mayo 2014). Recuperado el 25 de Junio del 2014, http://es.wikipedia.org/wiki/GPON.

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