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CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES

2.1.-Elementos de una red de datos

  • Equipos finales: Equipos que emiten y reciben señales como móviles, ordenadores, servidores impresoras, etc...
  • Equipos intermedios: Dispositivos entre los dispositivos finales como puntos de acceso wifi, routers, switches, etc...
  • Elementos de interconexión: Medios físicos por los que la información viaja, como los cables.

2.2.-Ventajas e inconvenientes del uso de redes de datos

Ventajas:

  • Recursos compartidos, como impresoras, conexiones, datos etc...
  • Reducción de costes.
  • Elimina duplicidad del trabajo.
  • Mejor acceso a la información.
  • Distribuye el trabajo.
  • Distribuye datos.

Inconvenientes:

  • Menos seguridad de la información.
  • Menos privacidad.
  • Mas complejidad al tener mayor numero de dispositivos.

2.3.-Clasificación de las redes de datos

  • WLAN- Red inalámbrica local
  • SAN- Red local con dispositivos de almacenamiento
  • PAN- Red de área personal, redes cercanas al usuario como bluetooth, wifi...

2.3.1.- Área de distribución

  • WAN- (Wide Área Network), Red en un área muy extensa. Ej: Internet.
  • MAN- (Metropolitan Área Network), Red en una gran área geográfica. Ej: Campus universitario, un pueblo o ciudad pequeña etc...
  • LAN- (Local Área Network), Red en un área pequeña. Ej: Aula, oficina etc...

2.3.2.-Distribución lógica

  • Cliente - Servidor: Servidores, que comparten recursos. Clientes, que acceden a los recursos compartidos.
  • Igual - Igual: Los equipos están al mismo nivel y realizan funciones indistintas como servidor y como cliente.

2.3.3.- Tecnología de transmisión.

  • Punto a Punto - Se produce entre 2 nodos para conectar 2 redes separadas.
  • Punto a Multipunto - Redes donde un canal de comunicación es compartido, Ej: una red wifi donde se conectan varios dispositivos.
  • Difusión - Redes donde la información compartida se comprueban los destinatarios de la misma y si no corresponde se ignora la info. Ej: Varios Equipos conectados a un hub.

2.3.4.- Titularidad de la red.

  • Públicas: Red donde cualquiera comparte información y recursos. Ej: Internet.
  • Privadas: Red donde sólo los propietarios de la red o quienes ellos permitan pueden compartir información y recursos. Ej: Una LAN doméstica.

2.4.- Topología de red

topologia de una red
  • Topología de Bus - Red simple donde todos los equipos se conectan a una misma línea de transmisión (BUS).
  • Topología de Estrella - Un nodo central donde se conectan los demás nodos.
  • Topología en Anillo - Los nodos están conectados en circuito cerrado.
  • Topología de Malla - Cada nodo está conectado entre si.

2.5.- Protocolos de red

Conjunto de normas que regulan la comunicación. Ej: HTTP, 802.11g etc...

3.- Arquitectura de redes

Es el plan o diseño con el que se conectan los elementos que intervienen en las comunicaciones.

3.1.- Modelos de referencia

Dada la complejidad de la comunicación por red se ha dividido el sistema en capas o niveles, donde cada una es responsable de una parte específica (Modelo OSI y Modelo TCP/IP)

3.2.- Encapsulamiento de la información

La comunicación entre capas o niveles se realiza con una técnica de encapsulación. El emisor encapsula la información y el receptor la desencapsula.

3.3.- Segmentación de la Información

La segmentación:

  • Evita transmitir grandes cantidades de datos para evitar así saturar el canal de comunicación.
  • Hace bloques de tamaño fijo para mejorar la eficiencia.

3.4.- Modelo OSI

OSI no prosperó porque ya los protocolos TCP/IP ya eran usados masivamente.

NO DESARROLLO ESTE PUNTO. AL NO CONSIDERARLO IMPORTANTE.

Es una decisión personal. Puedes profundizar en el dentro del temario.

3.5.- Modelo TCP/IP

Se basa en 4 niveles:

  • Acceso a la red: Controla el hardware que forma la red.
  • Internet: Determina la mejor ruta a través de la red.
  • Transporte: Admite comunicación entre dispositivos y redes
  • Aplicación: Representan datos para el usuario.

3.5.1.- Acceso a la Red

Este nivel incluye lo relativo al hardware (tarjetas de red, conectores, cableado, etc...), define la forma en que los puestos de la red envía y reciben datos sobre el hardware. El IEEE establece un conjunto de estándares 802 (802.3- Ethernet, 802.11- para -WIFI, 802.5- Token Ring, etc...)

3.5.2.- Internet

Permite enviar paquetes (encapsulados) de datos desde cualquier punto independientemente del tipo de red. El protocolo mas importante es la IP (Internet Protocol) que otorga una dirección lógica única a cada dispositivo final (como un DNI para el dispositivo).

3.5.3.- Transporte

El el método con el que se entregan los datos a través de la red y se encarga de:

  • Rastreo de comunicación entre aplicaciones de origen y destino.
  • Segmentar los datos para su transporte
  • Identificación de aplicaciones correspondientes a los datos

Usa 2 protocolos principales:

  • TCP (Protocolo de Control de Transmisión). Asegura la entrega del dato de forma segura.
  • UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario). Envía el dato sin comprobar si ha llegado.

3.5.4.- Aplicación

Permite la comunicación entre usuario y la red. Mediante los siguientes protocolos:

  • DNS - DomainNameService, se utiliza asociar una IP a un nombre Ej: https://JaviTech.top = 31.220.106.4
  • HTTP - HypertextTransferProtocol, transfiere los archivos que forman las Webs para poder visualizarlas.
  • SMTP - SimpleMailTransportProtocol - POP - PostOfficeProtocol - IMAP - InternetMessageAccesProtocol, usados para el correo electrónico.
  • FTP - FileTransferProtocol, utilizado para la transferencia de archivos entre sistemas, lo que conocemos como proceso de descarga de archivos.
  • DHCP - DynamicHostConfigurationProtocol, asigna IPs al conectar un dispositivo a una red.

4.- Direccionamiento

Proceso de asignación direcciones únicas (IP, MAC).

4.1.- Dirección de acceso MAC

MAC (Media Acces Control) Identifica de forma única un dispositivo de red.

4.2.- Dirección de acceso IP

IP (Internet Protocol) dirección lógica que identifica un dispositivo dentro de una red.

4.2.1.- IPv4

Formada por 32bits y pueden ser (4x8=32, 192.168.0.1):

  • Públicas (válidas y únicas en Internet)
  • Privadas (válidas a nivel local, sin validez en internet)
  • Estáticas (no cambian con el tiempo)
  • Dinámicas (cambian su valor cuando ha pasado un intervalo de tiempo determinado)
ipv4 e ipv6

4.2.2.- IPv6

IPv4 es insuficiente para soportar los millones de dispositivos por lo que se desarrolló la v6. Formada por 128bits y se expresa en 32cifras Hexadecimales (32x4=128, 2022:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B) y pueden acortarse 2022::130F::9C0:87A:130A los grupos de 0 se resumen en :: y los 0 a la izda no computan.

Reducción de IPv6

4.3.- Dirección de transporte TCP-UDP

A nivel de transporte se trabaja con direcciones llamados puertos. Un puerto es un número de 16 bits por lo que tenemos hasta 65536 puertos. Las aplicaciones utilizan estos puertos para recibir y transmitir datos.

A los clientes se le asignan de forma dinámica los puertos. Mientras que los servidores utilizan puertos fijos llamados Well-known. 80(http), 21(ftp), 23(telnet).

4.4.- Direccionamiento de aplicación

Depende de cada aplicación, por ejemplo, un sitio web lo veríamos como http://google.es y un correo como usuario@dominio.com.

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