viernes, 24 de octubre de 2008

COMPARACION ENTRE EL MODELO OSI Y TCP/IP

En este archivo encontraras detalladamente la comparación entre el modelo OSI y TCP/IP. Se encuentran bien definidas las diferencias y similitudes que existen entre estos dos modelos. Si deseas obtener esta información da clic en el siguiente link:
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www.geocities.com/cb_redes88/comparacionosicontcp.doc

martes, 7 de octubre de 2008

ESTANDARES Y PROTOCOLOS

IEEE corresponde a las siglas de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías.
Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores a personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope. En 1963 adoptó el nombre de IEEE al fusionarse asociaciones como el AIEE (American Institute of Electrical Engineers) y el IRE (Institute of Radio Engineers).
El IEEE es una autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras.
El trabajo del IEEE es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales.
Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en consenso, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica, en computación, telecomunicaciones y tecnología de control, organiza más de 350 grandes conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos, con otros 700 más bajo desarrollo.
IEEE 802 es un de estudio de estándares perteneciente al IEEE, que actúa sobre Redes de Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área local y redes de área metropolitana. También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen, y algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11), incluso está intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15.
Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo), concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles, el de enlace lógico, recogido en 802.2, y el de acceso al medio.

Grupos de Trabajo
IEEE 802.1 – Normalizacion interfície
IEEE 802.2 – Control de enlace lógico
IEEE 802.3 – CSMA / CD (ETHERNET)
IEEE 802.4 – Token bus
IEEE 802.5 – Token ring
IEEE 802.6 – MAN (ciudad) (fibra óptica)
IEEE 802.7 – Banda ancha
IEEE 802.8 – FDDI (Fibra óptica)
IEEE 802.9 – Voz y datos en XAL
IEEE 802.10 – Seguridad
IEEE 802.11 – Redes inalámbricas
IEEE 802.12 – Demanda prioridad
IEEE 802.13 – No utilizado
IEEE 802.14 – Modems de cable
IEEE 802.15 – Bluetooth
IEEE 802.16 - Redes de acceso metropolitanas sin hilos de banda ancha (WIMAX)
IEEE 802.17 – Anillo de paquete elastico
IEEE 802.18 – Grupo de Asesoria Técnica sobre Normativas de Radio
IEEE 802.19 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia.
IEEE 802.20 – Mobile Broadband Wireless Access
IEEE 802.21 – Media Independent Handoff
IEEE 802.22 – Wireless Regional Area Network



ITU: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
La misión de la UIT consiste en permitir el crecimiento y el desarrollo sostenible de las redes de telecomunicaciones y de información, y facilitar el acceso universal para que todos en todas partes puedan participar en la economía y la sociedad mundial de la información y beneficiarse de ellas. La posibilidad de comunicar lib remente es una condición sine qua non de un mundo más equitativo, próspero y pacífico, y la UIT ayuda a movilizar los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para concretizar esta visión.Una prioridad esencial es reducir la brecha digital creando infraestructuras de la información y la comunicación, promoviendo la creación de capacidades apropiadas y aumentando la confianza en la utilización del ciberespacio por medio de una mayor seguridad en línea. Lograr la ciberseguridad y la ciberpaz son dos de las mayores preocupaciones de la era de la información y la UIT está adoptando medidas concretas al respecto a través de su Programa de Ciberseguridad.


Está compuesta por tres sectores:
ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (antes CCITT).
ITU-R: Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones (antes CCIR).
ITU-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (nuevo).
En general, la normativa generada por la UIT está contenida en un amplio conjunto de documentos denominados Recomendaciones, agrupados por Series. Cada serie está compuesta por las Recomendaciones correspondientes a un mismo tema, por ejemplo Tarificación, Mantenimiento, etc.Aunque en las Recomendaciones nunca se "ordenan", solo se "recomienda", su contenido, a nivel de relaciones internacionales, es considerado como mandatorio por las Administraciones y Empresas Operadoras.




ANSI: El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). La organización también coordina estándares del país estadounidense con estándares internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en todo el mundo.
Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo de tentativas de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, compañías y otras entidades. Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez y calidad.
ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales. Los programas de acreditación ANSI se rigen de acuerdo a directrices internacionales en cuanto a la verificación gubernamental y a la revisión de las validaciones.
La sede de la organización está ubicada en Washington D.C.
* Fue formada en 1918; Su primer nombre fue American Engineering Standards Committee (AESC); Fue llamada American Standards Association (ASA) en 1928; Luego United States of America Standards Institute (USASI) en 1966 y obtuvo su nombre actual en 1969.



EIA/TIA: En 1991, la asociación de las industrias electrónicas desarrollaron el estándar comercial de telecomunicaciones designado "EIA/TIA568, el cual cubre el cableado horizontal y los BackBone, cableado de interiores, las cajillas estaciones de trabajo, cables y conexiones de hardware. Tiene dos estandares mas utilisados: 568-A y 568-B.



La única diferencia entre T568A y T568B es que los pares 2 y 3 (Naranja y Verde) están alternados. Ambos estándares conectan los cables "directamente", es decir, los pines 1 a 8 de cada extremo se conectan con los pines 1 a 8, respectivamente, en el otro. Asimismo, los mismos pares de cables están emparejados en ambos estándares: pines 1-2, 3- 6, 4-5 y 7-8. Y aunque muchos cables implementan pequeñas diferencias electricas entre cables, estos efectos son inapreciables, de manera que los cables que utilicen cualquier estandar son intercambiables.





CCITT son las siglas de Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, antiguo nombre del comité de normalización de las telecomunicaciones dentro de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) ahora conocido como UIT-T, organización con base en Ginebra. La CCITT recomienda el uso de los tipos de comunicaciones oficiales reconocidos en todo el mundo. La publicación de estas recomendaciones tiene lugar cada cuatro años. Cada actualización se distingue por el color de la portada. Los protocolos establecidos por la CCITT se aplican al módem, a las redes y a las transmisiones de fax.
Organización que establece estándares internacionales sobre telecomunicaciones. Actualmente es conocido como ITU.La organización ha definido importantes estándares de comunicación como los siguientes: Group 3, Group 4, V.21, V.22, V.22bis, V.29, V.32, V.32bis, V.34, V.42, V.42bis, V.90, X.25, X.400, X.500, entre otros.
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ISO:La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (en inglés, International Organization for Standardization), que nace después de la Segunda Guerra Mundial (fue creada el 23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.
Es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como Normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la
Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir con unos Estándares
comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías.
Algunos estándares son los siguientes:
ISO/IEC 1539-1 — Lenguaje de programación Fortran
ISO 8601 — Representación del tiempo y la fecha. Adoptado en Internet mediante el Date and Time Formats de W3C que utiliza UTC
ISO 8859 — Codificaciones de caracteres que incluye ASCII como un subconjunto
ISO/IEC 8652:1995 — Lenguaje de programación Ada
ISO 9660— Sistema de archivos de CD-ROM
ISO 9899 — Lenguaje de programación C
ISO 10279 — Lenguaje de programación BASIC
ISO/IEC 12207 — Tecnología de la información / Ciclo de vida del software
ISO/IEC 27001 — Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
ISO/IEC 20000 — Tecnología de la información. Gestión del servicio
ISO 32000 — Formato de Documento Portátil (.pdf)
GARANTIA S-1 — Garantía contra todo tipo de fallos en la grabación de discos compactos, excepto problemas de compatibilidad.

FUENTES:

www.itu.int/net/home/index-es.aspx
www.alegsa.com.ar/Dic/ccitt.php
es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559734/ccitt.html
www.monografias.com

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Direccionamiento IP V 4.0

Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet Protocol) son un numero único e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una red que corre el protocolo IP. Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. La dirección IP se puede cambiar a diferencia de la dirección MAC. Es habitual que un usuario que se conecta desde su casa a Internet utilice una dirección IP que puede cambiar al reconectar; y a esta forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica.
Los sitios de Internet que necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (se aplica la misma reducción por IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de páginas Web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP.

En la actualidad existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Una dirección IP version 4 se representa mediante un número binario de 32 bits. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 (el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total).
En la tabla de distrubuicion de bits expresión de en decimal se separa cada octeto por un carácter "." los cuales pueden estar comprendidos entre 0 y 255, salvo algunas excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar.

Ejemplo de representación de dirección IP: 180.35.47.78

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, clase B y clase C. En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A para los gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se le hayan otorgado a empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las direcciones de clase B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de clase C para todos los demás solicitantes. Cada clase de red permite una cantidad fija de equipos (hosts).

En una red de clase A, se tienen 3 bytes disponibles para cada uno de los hosts que pertenecen a esa misma red. El primer octeto sirve para identificar la red, reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts (las direcciones reservadas de broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]). Este tipo de redes se usa para redes muy extensas.

En una red de clase B, los dos primeros octetos sirven para identificar la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts.

En una red de clase C, los tres primeros octetos sirven para identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts.

Clase... N° de Redes.... N° de Host
A........... 126 ............ 16,387,064
B....... . 16,256 ............ 65,516
C.. ..... 2,064,512 ........... 254
D.. ..... [ Dirección de multicast ]
E.. ..... [Reservado para uso futuro]
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Tabla de distribuicion de bits:
A 0-127 (Red) . Host .Host . Host
B 128-191 (Red) . Red. Host . Host
C 192-223 (Red) . Red . Red . Host
¿Por que se van desperdiciando direcciones? debido a que la primera representa la dirección de red y la ultima representa la dirección de broadcast, esto quiere decir que no las puedo poner en un host.

La direccion de red es aquella en la que los bits que identifican a los hosts se apagan.
La dirección de broadcast se forma poniendo en 1 todos los bits correspondientes a la porción de host de la dirección IP.
Tormenta de broadcast : Suceso de red no deseado, en el que se envían varios broadcasts simultáneamente a todos los segmentos de red. Una tormenta de broadcast usa una parte considerable del ancho de banda de la red y normalmente hace que se agoten los tiempos de espera de la red. Cuando ocurre esto no se puede transitar por la red.
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PASOS PARA LA OBTENCION DE DIRECCION DE RED Y DIRECCION DE BROADCAST
paso 1: Identificamos a que clase de direccionamiento IP pertenece.
paso 2: Identificamos cuales bits representan a la red y cuals a los hosts.
paso 3: Aplico la regla de los bits; para la obtencion de la direccion de red los apago (los pongo en 0) y para la broadcast los enciendo (los pongo en 1).

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no necesitan conectividad externa. En las redes de gran tamaño a menudo se usa TCP/IP. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP/IP para conectar los cajeros automáticos que no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones privadas son ideales para ellas. Las direcciones privadas también se pueden utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones públicas disponibles.

BIBLIOGRAFIA
es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP

lunes, 25 de agosto de 2008

CONCEPTOS BASICOS


CONCEPTOS BASICOS

CONMUTACIÓN: es cambiar una conexión específica o el control de una determinada operación. Es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras.


CONMUTAR: Término que utilizamos para describir la operación de un conmutador. Debido a que se asocia con el hardware, la conmutación suele tener una velocidad mayor que el enrutamiento. Además, la conmutación difiere del enrutamiento en que aquélla emplea la dirección de hardware de un cuadro.

CONMUTADOR: Un conmutador es un dispositivo que permite modificar el camino que deben seguir los electrones.
Maneja varias líneas, es decir, tiene la capacidad de trabajar con varias líneas a la vez.
Recibe señales por una interfaz y las canaliza (las envía por otra).

CONMUTACION DE PAQUETES: Un Paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete.
Los paquetes forman una cola y se transmiten lo más rápido posible, además, permiten la conversión en la velocidad de los datos. La red puede seguir aceptando datos aunque la transmisión se hará lenta. Existe la posibilidad de manejar prioridades si un grupo de información es más importante que los otros, será transmitido antes que dichos otros).

Para la utilización de la Conmutación de Paquetes se han definido dos tipos de técnicas: los Datagramas y los Circuitos Virtuales.

La conmutación de paquetes se emplea, por ejemplo, en la telefonía de voz, módems de transferencia de datos por teléfono (2.4 – 28.8 Kbps), ISDN y las telecomunicaciones de datos transferidos vía satélite de la actualidad. En todos estos ámbitos los usuarios establecen una conexión dedicada (es decir, exclusiva) con una computadora anfitriona en el otro extremo.

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS: Debido a que cada nodo conmutador debe saber organizar el tráfico y las conmutaciones, éstos deben tener la suficiente "inteligencia" como para realizar su labor eficientemente. La conmutación de circuitos suele ser bastante ineficiente ya que los canales están reservados aunque no circulen datos a través de ellos. Para tráfico de voz , en que suelen circular datos ( voz ) continuamente , puede ser un método bastante eficaz ya que el único retardo es el establecimiento de la conexión , y luego no hay retardos de nodo en nodo ( al estar ya establecido el canal y no tener que procesar ningún nodo ninguna información ) .
La red pública de telefonía utiliza conmutación de circuitos . La conmutación de circuitos , a pesar de sus deficiencias es el sistema más utilizado para conectar sistemas informáticos entre sí a largas distancias debido a la profusión e interconexión que existe ( debido al auge del teléfono ) y a que una vez establecido el circuito , la red se comporta como si fuera una conexión directa entre las dos estaciones , ahorrando bastante lógica de control .
Los circuitos de conmutación son también ampliamente utilizados para diseñar circuitos temporizadores, este tipo de circuitos emplean la carga de un condensador para conseguir las tensiones de ON y OFF