viernes, 8 de abril de 2016

SEÑALES DE TRANSMICION



SEÑAL ANALOGICA: Una Señal Analógica Es Aquella Función Matemática Continua En La Que Es Variable Su Amplitud Y Periodo, Representando Un Dato De Información En Función Del Tiempo.
 SEÑAL DIGITAL: Una Señal Es Digital Cuando Las Magnitudes De La Misma Se Representan Mediante Valores Discretos En Lugar De Variables Continuas, Ejemplo El Interruptor De La Luz, Solo Puede Tomar Dos Valores O Estados: Abierto O Cerrado.
TRANSMISION ASINCRONICA: Es un tipo de transmisión de información determinado por las siguientes características:
• Sincronismo por cada carácter.
• Existe un impulso de arranque al comienzo del carácter.
• Existe un impulso de parada al final del carácter.
Tiene la desventaja de ser muy lenta, puesto que se pierde mucho tiempo en el sincronismo.
TRANSMISION SINCRONICA: Es un tipo de transmisión de información determinado por las siguientes características:
• Los datos son enviados continuamente
• Debe existir un reloj o una señal adicional para que el destino reconozca los datos recibidos.
• Normalmente el sincronismo viene del lado de recepción de la información a fin de que el transmisor se sincronice.
MEDIOS DE TRANSMISION GUIADOS: Los Medios Guiados Conducen Las Ondas A través De Un Camino Físico (Cable Coaxial, Par trenzado Y Fibra Óptica).

MEDIOS DE TRANSMISION NO GUIADOS: Proporcionan Un Soporte Para Que Las Ondas Se Transmitan, Pero No Las Dirige.(Radio, Microondas, Infla rojo, Láser, Satelital).
SIMPLEX: Cuando la comunicación es en un solo sentido la comunicación se dice que está en modo Simplex. Ejemplo de esto, es la comunicación que existe entre el computador y la impresora o el teclado.
HALF-DUPLEX: La comunicación Half Duplex es la comunicación que se realiza en ambas direcciones, pero sólo una de ellas al tiempo. Esta operación en equipos de comunicaciones de datos es posible a 2 ó 4 hilos. Sobre 2 hilos solamente una línea es usada para transmisión de datos y la otra para tierra.
FULL-DUPLEX: Cuando es posible transmitir simultáneamente en ambas direcciones, se llama modo de transmisión Full Duplex.
Para resolver el problema de tiempo de suicheo, se empezó a utilizar un equipo capaz de usar dos líneas de Tx/Rx (cuatro hilos). La operación se realiza de la siguiente forma: Se usa una línea para transmitir y se conmuta de línea para recibir datos. Así los datos viajan en ambas direcciones sobre el mismo circuito simultáneamente.

TIPOS DE PUERTOS

 Puerto serie: (también llamado RS-232, por el nombre del estándar al que hacen referencia) fueron las primeras interfaces que permitieron que los equipos intercambien información con el "mundo exterior". El término serial se refiere a los datos enviados mediante un solo hilo: los bits se envían uno detrás del otro (consulte la sección sobre transmisión de datos para conocer los modos de transmisión).



Puerto paralelo: la transmisión de datos paralela consiste en enviar datos en forma simultánea por varios canales (hilos). Los puertos paralelos en los PC pueden utilizarse para enviar 8 bits (un octeto) simultáneamente por 8 hilos.


Puerto A: un conector hembra de 25 patitas utilizado en impresoras.

Puerto B: un conector de 36 patitas tipo Centronics.
Puerto C: es un conector muy similar al B pero más pequeño y con mejoras eléctricas.
Puerto USB: Significa ("Universal Serial Bus") ó su traducción al español es línea serial universal de transporte de datos. Es básicamente un conector rectangular de 4 terminales que permite la transmisión de datos entre una gran gama de dispositivos externos (periféricos) con la computadora; por ello es considerado puerto; mientras que la definición de la  Real Academia Española de la lengua es "toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras".


TIPOS DE DIRECCIONES IP



Direcciones IP públicas: Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP pública es accesible (visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. Para conectarse a Internet es necesario tener una dirección IP pública.

Direcciones IP privadas (reservadas): Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas.

Direcciones IP estáticas (fijas): Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED



1. - Lea las instrucciones de instalación: de cada uno de los dispositivos a emplear en la red, antes de su instalación.

2. - Inserte las tarjetas de red en las computadoras: Para ello hay que abrir el cpu, teniendo en cuenta las precauciones en los fundamentos de la actualización de computadoras (recuerde desconectar los cables eléctricos de la computadora y los periféricos) y observe las ranuras de expansión; las ISA suelen ser negras, y las PCI blancas .Verifique que no habrá obstáculos extraños 3. - Instale los cables: Preste atención a no doblarlos, agujerearlos, aplastarlos ni estirarlos, no sea que luego crea que lo que falla es la tarjeta de red cuando es un simple cable estropeado. No los deje colgando ni en caminos de paso, emplee guías para cable o similares; cuidado con los martillos y las pistolas de grapas, a veces aplastan o cortan el cable sin que se aprecie a primera vista.

4. - Instale el software ó los drivers de las tarjetas: Aquí todo depende de su tarjeta de red en particular; en la actualidad muchas son "Plug and Play", por lo que sí dispone de Windows 95 bastará con encender la Computadora y seguir las indicaciones de la pantalla. En otros casos deberá ir al icono de Agregar nuevo hardware del Panel de Control o bien al icono de Red o ejecutar un programa de instalación; lea las instrucciones de su tarjeta para saber qué hacer (ojo: casi seguro que están sólo en español).

5. - Instale el resto del software: Puede que en el paso anterior se haya instalado todo lo necesario, pero es probable que aún deba instalar algún cliente o protocolo; si dispone de Windows 3.x para trabajo en grupo deberá instalar el soporte para red, si se trata de Windows 95 o NT el proceso puede que sea más sencillo, pero todo depende dela versión de Windows que se esté utilizando. En el espacio que ocupará la tarjeta (cables, salientes de otras tarjetas, el ventilador del micro.)

6. - Configure los recursos a compartir. Compartir los discos duros, CD-ROMs e impresoras es muy sencillo, aunque deberá tener en cuenta que compartir ciertos recursos necesita alguna planificación.



7. - Y para terminar, un consejo. Instale aplicaciones ara utilizar en red como ser los juegos en línea.

DISEÑO DE RED REQUERIMIENTOS DE LA RED

TOPOLOGIAS 
Las cinco topologías básicas son:
BUS, ESTRELLA, ANILLO, MALLA, ARBOL
TIPOS DE CABLES
CABLE COAXIAL: Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El termino apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable.




CABLE THINNET: es un cable coaxial flexible de unos 0,64 cm de grueso. Se puede utilizar para la mayoría de los tipos de redes, es un cable flexible y fácil de manejar. Puede soportar una señal de una distancia aproximada de 185 m, antes que la señal comience a sufrir atenuación.


CABLE THICKNET: es un coaxial rígido de 1,27 cm a veces se le denomina ETHERNET estándar debido que fue el primer tipo de cable con la red Ethernet. Cuando mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las señales. Puede llevar una señal de 500 metros. Se utiliza como enlace central o backbone para conectar redes pequeñas basadas en thinnet.




CABLE DE PAR TRENZADO SIN APANTALLAR: (UTP) Con la especificación 10baset, es el tipo más conocido de cable par trenzado y ha sido el cableado LAN más utilizado. El segmento máximo de longitud de cable es de 100 metros. Consta de 2 hilos de cobre aislados las especificaciones dictan el número de entrelazados permitidos por pie de cable; el número de entrelazados depende del objetivo con el que se instale el cable.



CABLE DE PAR TRENZADO APANTALLADO: (STP)Utiliza una envoltura con cobre trenzado, más protectora de mayor calidad que la usada en el cable utp. Stp también utiliza una lámina rodeando cada uno de los pares de hilos, ofrece un excelente apantallamiento en los stp para proteger los datos transmitidos de intermodulaciones exteriores, lo permite soportar mayores tasas de transmisión que los utp a distancias mayores.



Transmisión inalámbrica: son ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar edificio sin problemas, son omnidireccionales viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo cual el transmisor y receptor no tienen que alinearse.
Trasmisión por microondas: por encima de los 100 mhz las ondas viajan en línea recta se pueden enfocar en un hoz estrecho. Concentrar toda la energía en hoz pequeño con una antena parabólica produce una señal mucho más alta en relación con el ruido, pero las antenas trasmisora y receptora se deben alinear entre sí.
Ondas infrarrojas: no atraviesan los sólidos es una ventaja por lo que un sistema infrarrojo no interfiera un sistema similar en un lado adyacente. Este sistema no necesita de licencia del gobierno para operar en contraste con los sistemas de radio.
Transmisión por ondas de luz: ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo. Fácil de instalar y no requiere de licencia. La desventaja es que los rayos laser no penetran la lluvia y niebla.
Redes inalámbricas: facilitan la operación en donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2mbps.




ADAPTADORES DE RED
- Adaptadores PCMCIA: En primer lugar veremos los adaptadores de red PCMCIA, estos adaptadores, son casi de uso exclusivo de ordenadores portátiles, que son los que normalmente vienen equipados con este tipo de conector. En la figura podemos apreciar la forma de este dispositivo y la boca o puerto ethernet donde conectaremos el cable con terminador RJ45.
- Adaptadores PCI: Son dispositivos PCI, similares a las tarjetas PCI a las que ya estamos habituados. Su uso está indicado en ordenadores de sobremesa.
-Adaptadores Wifi: Respecto a los adaptadores inalámbricos que podemos instalar, también pueden ser de varios tipos y la elección dependerá de nuestras necesidades y de las características de nuestro equipo, pudiendo elegir entre adaptadores PCMCIA, miniPCI, PCI o USB.
- Adaptadores miniPCI: Este tipo de adaptador, son los usados habitualmente por los portátiles y los routers inalámbricos, es un pequeño circuito similar a la memoria de los ordenadores portátiles,Incluye la antena, aunque en la mayor parte de los dispositivos se puede incorporar una antena externa adicional.
- Adaptadores USB: Son los más habituales, por su precio y facilidad para instalarlo pudiendo ser usado en cualquier ordenador que disponga de puertos USB, sea sobremesa o portátil, incluso es posible adaptarlos a cualquier aparato electrónico que disponga de ese tipo de conexión. Podemos ver en la fotografía un ejemplo de este adaptador.
SISTEMAS OPERATIVOS
Sistemas operativos de Novell: Es una de las plataformas de servicio más fiable para ofrecer acceso seguro y continuado a la red y los recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. El sistema operativo Netware está formado por aplicaciones de servidor y cliente. Proporciona servicios como administración de archivos (mediante la base de datos NDS), seguridad de gran alcance y servicios de impresión transparentes al usuario. Tiene como inconveniente que no puede interpelar con otras redes de Windows NT.
Sistemas operativos de Microsoft: Desde que Microsoft lanzó el primer Windows NT en 1.993 como sistema operativo de red, no ha dejado de evolucionar y de aplicar funciones y interoperabilidad con otros sistemas operativos como Netware. Windows NT combina el sistema operativo del equipo y de red en un mismo sistema y trabaja sobre un modelo de dominio. Está formado por Windows NT Server, que configura un equipo para trabajar como servidor, y Windows NT Workstation, que proporciona a un equipo las funciones de cliente. Después de Windows NT, se presentarón Windows Server 2000 y Server 2003.
Sistemas operativos de Apple: El sistema operativo de red Appletalk está completamente integrado en el sistema operativo de cada equipo que ejecuta el Mac OS. La implementación actual de AppleTalk permite posibilidades de interconexión Trabajo en Grupo de alta velocidad entre equipos Apple, así como interoperabilidad con otros equipos y sistemas operativos de red.
UNIX: Es un sistema operativo de propósito general, multiusuario y multitarea, siendo las dos versiones más conocidas Linux y Solaris. Un sistema UNIX está constituido por un equipo central y múltiples terminales para los usuarios. Este sistema operativo ha sido diseñado específicamente para grandes redes, pero también presenta algunas aplicaciones para equipos personales. La característica principal de los sistemas Unix es que todos ellos están basados en el protocolo TCP/IP.

TIPOS DE SERVIDORES

Servidores de archivos: estos servidores son los encargados de almacenar distintas clases de archivos para después enviárselas a otros clientes en la red.


Servidores de correo: son los que hacen todas las operaciones relacionadas con e-mails para los clientes de la red: enviar, almacenar, recibir, enrutar, etcétera.


Servidor de impresión: estos controlan una o varias impresoras y son los que se encargan de poner en cola de impresión aquello que solicitan los clientes de la red. Por medio de este servidor se puede trabajar con la impresora como si esta estuviese directamente conectada a la computadora.


Servidor de base de datos: estos servidores son los que ofrecen servicios de bases de datos a computadoras o programas.


Servidor web: este servidor provee de contenidos estáticos a los navegadores. Este le envía los archivos que carga por medio de la red al navegador del usuario. Los archivos pueden ser imágenes, escrituras, documentos HTML y cualquier otro material web.


Servidor de fax:
estos servidores realizan todas las actividades necesarias para que los faxes sean transmitidos, recibidos y distribuidos. Aquí se incluyen las tareas de envío, almacenamiento y recepción, entre otras.


Servidor del acceso remoto: estos servidores permiten la administración del acceso a internet en una determinada red. De esta forma, se puede negar el acceso a ciertos sitios web. Por otro lado, ofrece servicios de seguridad y controla las líneas de módem de los canales de comunicación de las redes para que las peticiones sean conectadas con las redes cuya posición es remota.


Servidor telnet: estos son los que admiten al usuario a entrar en una computadora huésped y hacer cualquier tipo de actividad como si estuviera trabajando directamente en esa computadora.


Servidor de noticias: estos servidores trabajan como fuentes que distribuyen y entregan noticias a numerosos grupos de noticias.

NODO
El término nodo se refiere a un punto de intersección en el que confluyen dos o más elementos de una red de comunicaciones. De esta manera, si nos referimos a una red de computadoras, cada una de las máquinas constituye un nodo. Y si a lo que hacemos referencia es a una red de Internet, cada uno de los servidores también es considerado un nodo, y tienen un nombre propio de dominio y una dirección. También un nodo puede ser los routers, los switchers, etc. 
ESTACIONES DE TRABAJO
Las estaciones de trabajo usualmente ofrecen más alto rendimiento de lo que es normalmente encontrado en las computadoras personales, especialmente con lo que respecta a gráficos, poder de procesamiento y habilidades multi-tareas.
Las principales aplicaciones de las estaciones de trabajo son las siguientes: 

Aplicaciones técnicas 

-CAD (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Ordenador), destinadas al diseño y análisis de sistemas de ingeniería y arquitectura. 
-AEC (Architecture, Engineering and Construction, Sistemas para la arquitectura / ingeniería / construcción) aplicables a la edición de planos de construcción y arquitectura, elaboración de presupuestos y seguimiento de obras. 
-CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida por Ordenador), aplicables en la ingeniería de producción, control de procesos gestión de recursos. 
-EDA (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico Automatizado), aplicables en el diseño, análisis y prueba de circuitos integrados,tarjetas y otros sistemas electrónicos. 
-CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador), que ayudan a la gestión completa de los ciclos de vida de los desarrollos de aplicaciones lógicas.

Existen otras aplicaciones de las estaciones de trabajo, como: 

*Aplicaciones científicas 
*Aplicaciones comerciales


ESTÁNDARES DE RED IEEE


EVALUACIÓN DIAGNOSTICA