jueves, 31 de marzo de 2011

MEDIOS DE TRANSMISION NETWORKING

NETWORKING

Es un recurso que ayuda a grupos humanos a fines a compartir servicios productos o informaciones, las redes de datos nacen de la necesidad empresarial de trasmitir información modificarla y actualizarla.
Tecnologías Networking, con lo que se facilito la interconectividad de diversos sistemas las redes dan solución de tres formas principales:
×          Compartiendo información (datos)
×          Compartiendo hardware y software
×          Centralizando la administración y el soporte

MEDIOS ALAMBRICOS:
×          Cable coaxial
×          Cable UTP

×          Fibra óptica
 
Fibra óptica: el cable de fibra óptica esta hecho de un vidrio conductor de luz rodeado de mas vidrio llamado cubierta, el centro provee el camino de la luz o la guía de ondas mientras que la cubierta está compuesta de capas que varían el efecto del
Vidrio reflector, la cubierta del vidrio está diseñada para refractar el regreso de la luz al centro.
El cable de fibra óptica hace uso de señales de luz para la transferencia de datos que son convertidas a señales eléctricas en  los dispositivos de conexión.


MEDIOS INALAMBRICOS


×          Microondas
Transmisión inalámbrica


SE utilizan medios no guiados, principalmente el aire. Se radia energía electromagnética por medio de una antena y luego se recibe esta energía con otra antena.
Hay dos configuraciones para la emisión y recepción de esta energía: direccional y omnidireccional. En la direccional, toda la energía se concentra en un haz que es emitido en una cierta dirección, por lo que tanto el emisor como el receptor deben estar alineados. En el método omnidireccional, la energía es dispersada en múltiples direcciones, por lo que varias antenas pueden captarla. Cuanto mayor es la frecuencia de la señal a transmitir, más factible es la transmisión unidireccional.
Por tanto, para enlaces punto a punto se suelen utilizar microondas (altas frecuencias). Para enlaces con varios receptores posibles se utilizan las ondas de radio (bajas frecuencias). Los infrarrojos se utilizan para transmisiones a muy corta distancia (en una misma habitación).
- Microondas terrestres
Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan antenas alineadas. Se usan para transmisión de televisión y voz.
La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a que las pérdidas aumentan con el cuadrado de la distancia (con cable coaxial y par trenzado son logarítmicas). La atenuación aumenta con las lluvias. Las interferencias es otro inconveniente de las microondas ya que al proliferar estos sistemas, pude haber más solapamientos de señales.


          Wi – Fi
 es similar a la red Ethernet tradicional y como tal el establecimiento de comunicación necesita una configuración previa. Utiliza el mismo espectro de frecuencia que Bluetooth con una potencia de salida mayor que lleva a conexiones más sólidas. A veces se denomina a Wi-Fi la “Ethernet sin cables”. Aunque esta descripción no es muy precisa, da una idea de sus ventajas e inconvenientes en comparación a otras alternativas. Se adecua mejor para redes de propósito general: permite conexiones más rápidas, un rango de distancias mayor y mejores mecanismos de seguridad. 

×          Wimas

Satélite Digital:
Hay dos clasificaciones principales para los satélites de comunicaciones: hiladores (spinners) y satélites estabilizadores de tres ejes. Los satélites espinar, utilizan el movimiento angular de su cuerpo giratorio para proporcionar una estabilidad de giro. Con un estabilizador de tres ejes, el cuerpo permanece fijo en relación a la superficie de la Tierra, mientras que el subsistema interno proporciona una estabilización de giro. 
Los satélites geosíncronos deben compartir espacio y espectro de frecuencia limitados, dentro de un específico, en una órbita geoestacionaria, aproximadamente a 22,300 millas, arriba del Ecuador. La posición en la ranura depende de la banda de frecuencia de comunicación utilizada. Los satélites trabajando, casi o en la misma frecuencia, deben estar lo suficientemente separados en el espacio para evitar interferir uno con otro. Hay un límite realista del número de estructuras satelitales que pueden estar estacionadas, en un área específica en el espacio. La separación espacial requerida depende de las siguientes variables: 



DISPOSITIVOS DE NETWORKING
Dispositivos de usuario final
Dispositivo de Red

×          Swtch
×          Router
×          Modem DSL
×          Modem para redes Basadas en tecnología
×          Hub o concentrador
×          Redes de área local - LAN
×          Red de área Metropolitana – MAN
×          Redes de área personal
×          Redes WAN – wide Área Network
×          Red Privada Virtual – UPN

Hub, switch y Routers son nombres dados a dispositivos de hardware que posibilitan la conexión de computadoras a redes. En este artículo te explicamos lo que cada uno hace y como saber cual usar.

Hub

El hub es un dispositivo que tiene la función de interconectar las computadoras de una red local. Su funcionamiento es más simple comparado con el switch y el router: el hub recibe datos procedentes de una computadora y los transmite a las demás. En el momento en que esto ocurre, ninguna otra conmutadora puede enviar una señal. Su liberación surge después que la señal anterior haya sido completamente distribuida.
En un hub es posible tener varios puertos, o sea, entradas para conectar los cable de red de cada computadora. Generalmente, hay hubs con 8, 16, 24 y 32 puertos. La cantidad varía de acuerdo con el modelo y el fabricante del dispositivo.
Si el cable de una máquina es desconectado o presenta algún defecto, la red no deja de funcionar.
Actualmente, los hubs están siendo reemplazados por los switchs, debido a la pequeña diferencia de costos entre ambos.

Switch

El switch es un aparato muy semejante al hub, pero tiene una gran diferencia: los datos provenientes de la computadora de origen solamente son enviados al la computadora de destino. Esto se debe a que los switchs crean una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino. De esta forma, la red no queda "limitada" a una única computadora en el envío de información . Esto aumenta la performance de la red ya que la comunicación está siempre disponible, excepto cuando dos o más computadoras intentan enviar datos simultáneamente a la misma máquina. Esta característica también disminuye los errores (colisiones de paquetes de datos, por ejemplo).
Así como en el hub, un switch tiene varios puertos y la cantidad varía de la misma forma.

Routers

El router es un dispositivo utilizado en redes de mayor porte. Es más " inteligente" que el switch, pues, además de cumplir la misma función, también tiene la capacidad de escoger la mejor ruta que un determinado paquete de datos debe seguir para llegar a su destino. Es como si la red fuera una ciudad grande y el router elige el camino más corto y menos congestionado. De ahí el nombre de router.

SWITH  




ROUTER


HUB




 




lunes, 28 de marzo de 2011

NETWORKING


MEDIOS  DE   TRANSMISION

El medio de transmisión  es el enlace eléctrico u óptico entre el transmisor y el receptor siendo el puente de  unión entre  la  fuente y el destino este medio de comunicación puede ser un par  de  alambres,  un cable coaxial incluso el aire mismo,   pero   sin   importar  el   tipo  todos  los  medios  de  transmisión   se caracterizan  por la atenuación, ruido, interferencia y otros factores muy importantes que impiden que la señal se propague libremente por el medio.
Los medios de transmisión se clasifican en dos tipos: alambricos e inalámbricos
MEDIOS ALAMBRICOS: son aquellos que hacen uso de diferentes tipos de cables para realizar la conexión a la red, las características como velocidad de transmisión de datos , tipo de transmisión (analógica o digital)  y alcance, son especificas de cada cable y de la tecnología usada para la conexión.
Cable coaxial: este tipo de cable consiste de un conductor central fijo axial sobre un forro de material aislante, que después lleva una cubierta metálica en forma de malla como segundo conductor, la capa exterior evita que la señal de otros cables, o que la radiación electromagnética afecte la información conducida por el cable coaxial.
Cable UTP: también conocido como cable par trenzado, está compuesto de conductores de cobre aislados por material plástico y trenzados en pares, este trenzado ayuda a disminuir el ruido y la interferencia.
 
Fibra óptica: el cable de fibra óptica esta hecho de un vidrio conductor de luz rodeado de mas vidrio llamado cubierta, el centro provee el camino de la luz o la guía de ondas mientras que la cubierta está compuesta de capas que varían el efecto del
Vidrio reflector, la cubierta del vidrio está diseñada para refractar el regreso de la luz al centro.
Que es una Red? Una red de computadoras es una interconexión de computadoras para compartir información, recursos y servicios.
Esta interconexión puede ser a través de un enlace físico alambrado o inalámbrico.
Para comunicarse entre sí en una red; el sistema utiliza protocolos de red.
Las redes se pueden clasificar por
*        Extensión
*        Relación funcional
*        Topología
*        Estructura
Extensión
Red de área local (LAN)
Red de área metropolitana (MAN)
Red de área amplia (WAN)
Red de área personal (PAN)

RED DE AREA LOCAL (LAN):
Son redes de propiedad privada dentro de un solo edificio de hasta unos cuantos kilómetros de extensión.
LAN es un sistema de comunicación entre computadoras, con la característica que la distancia entre las computadoras debe ser pequeña.
Se usan ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir los recursos (impresoras, etc.) e intercambiar información.
Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por las siguientes tres características: tamaño, tecnología de transmisión y topología.
Las LAN están restringidas en tamaño, las computadoras se distribuyen dentro de la LAN para obtener mayor velocidad en las comunicaciones dentro de un edificio o un conjunto de edificios, lo cual significa que el tiempo de transmisión del peor caso está limitado y se conoce de antemano.
Conocer este límite hace posible usar ciertos tipos de diseños, que de otra manera no serían prácticos y también simplifica la administración de la red.
Las LAN a menudo usan una tecnología de transmisión; que consiste en un cable sencillo al cual están conectadas todas las máquinas.
Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 12 GBPS, tienen bajo retardo (décimas de microsegundos) y experimentan muy pocos errores.
Las LAN pueden tener diversas topologías. La topología o la forma de conexión de la red, depende de algunos aspectos como la distancia entre las computadoras y el medio de comunicación entre ellas ya que este determina la velocidad del sistema.


http://www.mailxmail.com/curso-red/redes-sus-tipos

RED DE AREA METROPOLITANA (MAN):
Una MAN es básicamente una versión más grande de una LAN y normalmente se basa en una tecnología similar.
Podría abarcar una serie de oficinas cercanas o en una ciudad, puede ser pública o privada.
Una MAN puede manejar datos y voz, e incluso podría estar relacionada con una red de televisión por cable local.
Una MAN sólo tiene uno o dos cables y no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales.
Como no tiene que conmutar, el diseño se simplifica.
La principal razón para distinguir las MAN como una categoría especial es que se ha adoptado un estándar para ellas, y este se llama DQDB (bus dual de cola distribuida).
Las redes de área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor de 4 Km. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos.

Son implementadas por los proveedores de servicio de Internet, que son normalmente los proveedores del servicio telefónico. Las MAN normalmente están basadas en estándares SONET/SDH o WDM, que son estándares de transporte por fibra óptica.
Estos estándares soportan tasas de transferencia de varios gigabits (hasta decenas de gigabits) y ofrecen la capacidad de soportar diferentes protocolos de capa 2. Es decir, pueden soportar tráfico ATM, Ethernet, Token Ring, Frame Relay o lo que se te ocurra.
http://www.mailxmail.com/curso-que-son-redes/redes-lan-man-wan


REDES WAN Y REDES VPV
REDES WAN (Wide Area Network):
1.  Operan dentro de un área geográfica extensa
2.  Permite el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades mas bajas.
3.  Suministra velocidad parcial y continua.
4.  Conecta dispositivos separados por grandes distancias e incluso a nivel mundial.



REDES PRIVADA VIRTUAL (VPV)
Es una tecnología de red que se construye de una infraestructura de red pública. La vpv es un servicio que ofrece conectividad segura y confiable en una infraestructura de red pública compartida como el internet.


       “ ANCHO DE BANDA”
El ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps).
Por señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. También son llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este rango.
USO COMUN
Es común denominar ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo. Por ejemplo, una línea ADSL de 256 kbps puede, teóricamente, enviar 256000 bits por segundo. Esto es en realidad la tasa de transferencia máxima permitida por el sistema, que depende del ancho de banda analógico, de la potencia de la señal, de la potencia de ruido y de codificación de canal.Un ejemplo de banda estrecha  es la realizada a través de una conexión telefónica, y un ejemplo de banda ancha es la que se realiza por medio de una conexión DSL, microondas, cablemodem o Tl. Cada tipo de conexión tiene su propio ancho de banda analógico y su tasa de transferencia máxima. El ancho de banda y la saturación redil son dos factores que influyen directamente sobre la calidad de los enlaces.
El rango de frecuencia que deja a un canal pasar satisfactoriamente se expresa e Hz
Bw=Af=fcs (frecuencia de corte superior) – fci (frecuencia de corte inferior)
Por ejemplo, un bus que transmite 64 bits de datos a 266 MHz tendrá un ancho de banda de 2,1 GB/s.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda