miércoles, 25 de febrero de 2015
martes, 24 de febrero de 2015
INVESTIGACION PARA LA COEVALUACION
INVESTIGACION PARA LA COEVALUACION
LOS MEDIOS DE
TRANSMISION DE UNA RED LAN SON:
Al conectar equipos para formar una red utilizamos
cables que actúan como medio de transmisión de la red para transportar las
señales entre los equipos. Un cable que conecta dos equipos o componentes de
red se denomina segmento. Los cables se diferencian por sus capacidades y están
clasificados en función de su capacidad para transmitir datos a diferentes
velocidades, con diferentes índices de error. Las tres clasificaciones
principales de cables que conectan la mayoría de redes son: de par trenzado,
coaxial y fibra óptica.
Cable de par trenzado
El cable de par trenzado (10baseT) está formado por
dos hebras aisladas de hilo de cobre trenzado entre sí. Existen dos tipos de
cables de par trenzado: par trenzado sin apantallar ( unshielded twisted pair ,
UTP ) y par trenzado apantallado ( shielded twisted pair , STP ). Éstos son los
cables que más se utilizan en redes y pueden transportar señales en distancias
de 100 metros.
• El cable UTP es el tipo de cable de par trenzado más popular y también es el cable en una LAN más popular.
• El cable STP utiliza un tejido de funda de cobre trenzado que es más protector y de mejor calidad que la funda utilizada por UTP. STP también utiliza un envoltorio plateado alrededor de cada par de cables. Con ello, STP dispone de una excelente protección que protege a los datos transmitidos de interferencias exteriores, permitiendo que STP soporte índices de transmisión más altos a través de mayores distancias que UTP.
El cableado de par trenzado utiliza conectores
Registered Jack 45 (RJ-45) para conectarse a un equipo. Son similares a los
conectores Registered Jack 11 (RJ-11).
Cable Coaxial
El cable
coaxial está formado por un núcleo de hilo de cobre rodeado de un aislamiento,
una capa de metal trenzado, y una cubierta exterior. El núcleo de un cable
coaxial transporta las señales eléctricas que forman los datos. Este hilo del
núcleo puede ser sólido o hebrado. Existen dos tipos de cable coaxial: cable
coaxial ThinNet (10Base2) y cable coaxial ThickNet (10Base5). El cableado
coaxial es una buena elección cuando se transmiten datos a través de largas
distancias y para ofrecer un soporte fiable a mayores velocidades de
transferencia cuando se utiliza equipamiento menos sofisticado.
El cable coaxial debe tener terminaciones en cada extremo.
• El cable coaxial ThinNet puede transportar una señal en una distancia aproximada de 185 metros.
• El cable coaxial ThickNet puede transportar una señal en una distancia de 500 metros. Ambos cables, ThinNet y ThickNet, utilizan un componente de conexión (conector BNC) para realizar las conexiones entre el cable y los equipos.
El cable coaxial debe tener terminaciones en cada extremo.
• El cable coaxial ThinNet puede transportar una señal en una distancia aproximada de 185 metros.
• El cable coaxial ThickNet puede transportar una señal en una distancia de 500 metros. Ambos cables, ThinNet y ThickNet, utilizan un componente de conexión (conector BNC) para realizar las conexiones entre el cable y los equipos.
Cable de
fibra óptica
El cable de
fibra óptica utiliza fibras ópticas para transportar señales de datos digitales
en forma de pulsos modulados de luz. Como el cable de fibra óptica no
transporta impulsos eléctricos, la señal no puede ser intervenida y sus datos
no pueden ser robados. El cable de fibra óptica es adecuado para transmisiones
de datos de gran velocidad y capacidad ya que la señal se transmite muy
rápidamente y con muy poca interferencia. Un inconveniente del cable de fibra
óptica es que se rompe fácilmente si la instalación no se hace cuidadosamente.
Es más difícil de cortar que otros cables y requiere un equipo especial para
cortarlo.
EL
CABLE DE PAR TRENZADO TIENE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:
De acuerdo
con la forma en que se realiza este apantallamiento podemos distinguir varios
tipos de cables de par trenzado, éstos se denominan mediante las siglas UTP,
STP y FTP.
UTP es como se denominan a los cables de par trenzado no apantallados, son
los más simples, no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Su impedancia es
de 100 onmhios, y es muy sensible a interferencias. Los pares están recubiertos
de una malla de teflón que no es conductora. Este cable es bastante flexible.
STP es la denominación de los cables de par trenzado
apantallados individualmente, cada par se envuelve en una malla conductora y
otra general que recubre a todos los pares. Poseen gran inmunidad al ruido,
pero una rigidez máxima.
En los cables FTP los pares se recubren de una malla conductora
global en forma trenzada. De esta forma mejora la protección frente a
interferencias, teniendo una rigidez intermedia.
Dependiendo del número de pares que tenga el cable, del número de
vueltas por metro que posea su trenzado y de los materiales utilizados, los
estándares de cableado estructurado clasifican a los cables de pares trenzados
por categorías: 1, 2, 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. Las dos últimas están todavía en
proceso de definición.
- Categoría 3: soporta velocidades de transmisión hasta 10 Mbits/seg. Utilizado para telefonía de voz, 10Base-T Ethernet y Token ring a 4 Mbits/seg.
- Categoría 4: soporta velocidades hasta 16 Mbits/seg. Es aceptado para Token Ring a 16 Mbits/seg.
- Categoría 5: hasta 100 Mbits/seg. Utilizado para Ethernet 100Base-TX.
- Categoría 5e: hasta 622 Mbits/seg. Utilizado para Gigabit Ethernet.
- Categoría 6: soporta velocidades hasta 1000 Mbits/seg.
El cable de Par Trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los
distintos elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los ocho
cables sólo cuatro se emplean para la transmisión de los datos. Éstos se
conectan a los pines del conector RJ45 de la siguiente forma: 1, 2 (para
transmitir), 3 y 6 (para recibir).
La Galga o
AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Es importante conocer
el significado de estas siglas porque en muchos catálogos aparecen clasificando
los tipos de cable. Por ejemplo se puede encontrar que determinado cable consta
de un par de hilos de 22 AWG.
AWG hace
referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos aumenta el AWG
disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de referencia; tiene un
grosor de 22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más grueso, y uno de 26 AWG es
más delgado.
LAS
IMPEDANCIAS DEL CABLE COAXIAL SON:
La
mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 52,
75 o 93 ohmios, siendo la de 75 la más usual. La industria de RF usa nombres de
tipo estándar para cables coaxiales. En las conexiones de televisión (por
cable, satélite o antena), los cables RG-6 son los más comúnmente usados para
el empleo en el hogar, y la mayoría de conexiones fuera de Europa es por
conectores F.
LA
FIBRA OPTICA FUNCIONA:
La
fibra óptica designa una nueva red fija que se apoya en un soporte físico muy
delgado (fibra de vidrio o de plástico) utilizado para la transmisión de datos
IP (por internet) a alta velocidad.
La
fibra óptica posee un núcleo de material transparente en el seno del cual la
luz "rebota", quedando atrapada en el cable. Así los datos, que
corresponden a impulsos luminosos muy cortos, viajan a la velocidad de la luz
(o casi, porque la velocidad de la luz en la fibra óptica siempre será menos
elevada que la verdadera velocidad de la luz que es medida en el vacío).
Actualmente,
la fibra óptica asegura una velocidad (transmisión de datos por internet) que
llega hasta los 100 MB/s y multiplica así por 10 las realizaciones de una red
ADSL clásica. De ahora en adelante contemplamos velocidades que van hasta varios
TB/s. Pero el problema vendrá de nuestros ordenadores que no sabrán tratar
bastante rápido tal velocidad de datos.
Conectores
RJ es como se le conoce al cable de par trenzado.
La
norma más común es la norma 568-B para cables de par trenzado.
sábado, 21 de febrero de 2015
INTRODUCCION A REDES
INTRODUCCIÓN A REDES
También
llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática,
es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio
de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas
electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la
finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
COMPONENTES
BÁSICOS DE UNA RED
Los
principales elementos y más fundamentales que permiten la administración y
manejo de una red de comunicación son los siguientes:
SERVIDOR.
Es
una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da
servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras
funciones, es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de
otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a
estos, todo tipo de información.
ESTACIONES
DE TRABAJO.
Es una
computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y
periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una
tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios
no guiados con los servidores. Los componentes para servidores y estaciones de
trabajo alcanzan nuevos niveles de rendimiento informático, al tiempo que
ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada
ideales para entornos multiproceso.
TARJETAS
DE CONEXIÓN DE RED (INTERFACE CARDS).
Permiten
conectar el cableado entre servidores y estaciones de trabajo. En la actualidad
existen numerosos tipos de placas que soportan distintos tipos de cables y
topologías de red.
Las placas contienen los protocolos y órdenes necesarios para soportar el tipo de red al que está destinada. Muchas tienen memoria adicional para almacenar temporalmente los paquetes de datos enviados y recibidos, mejorando el rendimiento de la red.
La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier placa de red. Hay que asegurarse que la placa pueda funcionar en la estación deseada, y de que existen programas controladores que permitan al sistema operativo enlazarlo con sus protocolos y características a nivel físico.
Las placas contienen los protocolos y órdenes necesarios para soportar el tipo de red al que está destinada. Muchas tienen memoria adicional para almacenar temporalmente los paquetes de datos enviados y recibidos, mejorando el rendimiento de la red.
La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier placa de red. Hay que asegurarse que la placa pueda funcionar en la estación deseada, y de que existen programas controladores que permitan al sistema operativo enlazarlo con sus protocolos y características a nivel físico.
CABLEADO
Una
vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las placas de red,
requerimos interconectar todo el conjunto. El tipo de cable utilizado depende
de muchos factores, que se mencionarán a continuación.
Los tipos de cableado de red más populares son: par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Además se pueden realizar conexiones a través de radio o microondas.
Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos son propensos a interferencias, mientras otros no pueden usarse por razones de seguridad.
La velocidad y longitud del tendido son otros factores a tener en cuenta el tipo de cable a utilizar.
Los tipos de cableado de red más populares son: par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Además se pueden realizar conexiones a través de radio o microondas.
Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos son propensos a interferencias, mientras otros no pueden usarse por razones de seguridad.
La velocidad y longitud del tendido son otros factores a tener en cuenta el tipo de cable a utilizar.
Par Trenzado.-
- Consiste en
dos hilos de cobre trenzado, aislados de forma independiente y trenzados
entre sí. El par está cubierto por una capa aislante externa. Entre sus principales
ventajas tenemos:
Es una tecnología bien estudiada - No requiere
una habilidad especial para instalación
- La
instalación es rápida y fácil
- La emisión
de señales al exterior es mínima.
- Ofrece
alguna inmunidad frente a interferencias, modulación cruzada y corrosión.
Cable Coaxial.-
- Se compone
de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla trenzada plana que
hace las funciones de tierra. entre el hilo conductor y la malla hay una
capa gruesa de material aislante, y todo el conjunto está protegido por
una cobertura externa.
El
cable está disponible en dos espesores: grueso y fino.
El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos.
El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:
El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos.
El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:
- Soporta
comunicaciones en banda ancha y en banda base.
- Es útil para varias señales, incluyendo voz,
video y datos.
- Es una
tecnología bien estudiada.
Conexión fibra óptica.-
Esta
conexión es cara, permite transmitir la información a gran velocidad e impide
la intervención de las líneas. Como la señal es transmitida a través de luz,
existen muy pocas posibilidades de interferencias eléctricas o emisión de
señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que
refractan la luz de forma distinta. La fibra está encapsulada en un cable
protector.
Ofrece las siguientes ventajas:
Ofrece las siguientes ventajas:
- Alta
velocidad de transmisión
- No emite señales eléctricas o magnéticas, lo cual
redunda en la seguridad
- Inmunidad frente a interferencias y modulación
cruzada.
- Mayor economía que el cable coaxial en algunas
instalaciones.
- Soporta mayores distancias
TIPOS DE REDES:
RED DE ÁREA PERSONAL o PAN (personal area network).
Es una red conformada por una pequeña cantidad de equipos, establecidos a una
corta distancia uno de otro. Esta configuración permite que la comunicación que
se establezca sea rápida y efectiva.
RED DE ÁREA LOCAL o LAN (local area network). Esta
red conecta equipos en un área geográfica limitada, tal como una oficina o
edificio. De esta manera se logra una conexión rápida, sin inconvenientes,
donde todos tienen acceso a la misma información y dispositivos de manera
sencilla.
RED DE ÁREA METROPOLITANA o
MAN (metropolitan
area network). Ésta alcanza un área geográfica equivalente a un municipio. Se
caracteriza por utilizar una tecnología análoga a las redes LAN, y se basa en
la utilización de dos buses de carácter unidireccional, independientes entre sí
en lo que se refiere a la transmisión de datos.
RED DE ÁREA AMPLIA o WAN (wide area network). Estas
redes se basan en la conexión de equipos informáticos ubicados en un área
geográfica extensa, por ejemplo entre distintos continentes. Al comprender una
distancia tan grande la transmisión de datos se realiza a una velocidad menor
en relación con las redes anteriores. Sin embargo, tienen la ventaja de
trasladar una cantidad de información mucho mayor. La conexión es realizada a
través de fibra óptica o satélites.
RED DE ÁREA LOCAL
INALÁMBRICA o WLAN (Wireless
Local Area Network). Es un sistema de transmisión de información de forma
inalámbrica, es decir, por medio de satélites, microondas, etc. Nace a partir
de la creación y posterior desarrollo de los dispositivos móviles y los equipos
portátiles, y significan una alternativa a la conexión de equipos a través de
cableado.
TOPÓLOGIAS:
La topología de red es la disposición física en la que se
conecta una red de ordenadores. Si una red tiene diversas topologías se la
llama mixta.
Topología de red en la que las
estaciones se conectan formando un anillo. Cada estación está conectada a la
siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un
receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a
la siguiente estación del anillo.
En este tipo de red la comunicación se
da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un
cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta
manera se evita perdida de información debido a colisiones.
Cabe mencionar que si algún nodo de la
red se cae (termino informático para decir que está en mal funcionamiento o no
funciona para nada) la comunicación en todo el anillo se pierde.
RED EN ÁRBOL
Topología de red en la que los nodos
están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en
árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas.
Es una variación de la red en bus, la
falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el
mismo canal de comunicaciones.
Cuenta con un cable principal (backbone)
al que hay conectadas redes individuales en bus.
RED EN MALLA
La Red en malla es una topología de red
en la que cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. De esta
manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.
Si la red de malla está completamente
conectada no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las
comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás
servidores.
RED EN BUS
Topología de red en la que todas las
estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de
unidades interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para
comunicarse con el resto.
La topología de bus tiene todos sus
nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión
entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que
se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los
hosts queden desconectados.
La topología de bus permite que todos
los dispositivos de la red puedan ver todas las señales de todos los demás
dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea que todos los dispositivos
obtengan esta información. Sin embargo, puede representar una desventaja, ya
que es común que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que se pueden
paliar segmentando la red en varias partes. Es la topología más común en
pequeñas LAN, con hub o switch final en uno de los extremos.
RED EN ESTRELLA
Red en la cual las estaciones están
conectadas directamente al servidor u ordenador y todas las comunicaciones se
han de hacer necesariamente a través de él. Todas las estaciones están
conectadas por separado a un centro de comunicaciones, concentrador o nodo
central, pero no están conectadas entre sí. Esta red crea una mayor facilidad
de supervisión y control de información ya que para pasar los mensajes deben
pasar por el hub o concentrador, el cual gestiona la redistribución de la
información a los demás nodos. La fiabilidad de este tipo de red es que el malfuncionamiento
de un ordenador no afecta en nada a la red entera, puesto que cada ordenar se
conecta independientemente del hub, el costo del cableado puede llegar a ser
muy alto. Su punto débil consta en el hub ya que es el que sostiene la red en
uno.
RED INALÁMBRICA WI-FI
Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility
Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos
cumplen los estándares IEEE 802.11x.
Las nuevas redes sin cables hacen
posible que se pueda conectar a una red local cualquier dispositivo sin
necesidad de instalación, lo que permite que nos podamos pasear libremente por
la oficina con nuestro ordenador portátil conectado a la red o conectar sin
cables cámaras de vigilancia en los lugares más inaccesibles. También se puede
instalar en locales públicos y dar el servicio de acceso a Internet sin cables.
martes, 17 de febrero de 2015
viernes, 13 de febrero de 2015
TEMARIO
UNIDAD 1 INTRODUCCION
TEMA 1.- INTRODUCCION
TEMA 2.- COMPONENTES FISICOS DE UNA RED
TEMA 3.- COMPONENTES LOGICOS DE UNA RED
UNIDAD 2 DETECCION, AISLAMIENTO Y CORRECCION DE PROBLEMAS
TEMA 4.- DETECCION
TEMA 5.- METODOS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS
TEMA 6.- DETECCION, AISLAMIENTO Y CORRECCION EN EL HARDWARE
TEMA 7.- TIPOS DE PROBLEMAS EN LA RED DE WINDOWS Y COMO
RESOLVERLOS
TEMA 8.-RESOLVER PROBLEMAS DE SOFTWARE EN LA RED
UNIDAD 3. REALIZA CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES A LA RED
TEMA 9.- ACTUALIZAR EL SOFTWARE DE SEGURIDAD DE UNA RED LAN
TEMA 10.- USO DE PARCHES
TEMA 11.- ASIGNACION DINAMICA DE DIRECCIONES IP
TEMA 12.- CONSIDERACIONES PARA REALIZAR CAMBIOS EN UNA RED.
TEMA 13.- PROCESO DE REDISEÑO E INSTALACION (PROYECTO)
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