Portada » Informática » Subcapas de enlace de datos
Las capas, que pueden comunicarse con su capa superior, inferior (comunicación real) e igual en otra máquina (comunicación virtual), pasan la información, mediante un protocolo, a su capa inferior sucesivamente hasta llegar al canal de comunicación, donde la capa inferior de la máquina destino recoge la información y la pasa a sus capas superiores.
Desarrollado por ISO en 1983, es un modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos y define los servicios y protocolos que debe tener cada nivel. Es un modelo basado en capas y está formado por 7.
se ocupa de la transmisión de bits en el canal de comunicación.
corregir errores en el canal y regula el flujo de datos.
encamina los paquetes de datos de origen a destino, controla la congestión e interconecta redes heterogéneas.
realiza la comunicación y control de flujo extremo a extremo.
establece, administra y finaliza sesiones entre máquinas.
codifica, comprime y encripta datos.
capa más cercana al usuario final, contiene gran variedad de protocolos para aplicaciones que usan la red.
Se desarrolla a principios de los 60. Es un sistema abierto, los protocolos e implementaciones son públicos, es la arquitectura en la que se basa Internet por ello es la más importante y conocida. CAPAS:
En OSI corresponde con las capas de aplicación, incluye los protocolos que ofrecen servicios al usuario, presentación y sesíón, de poca utilidad.
Coincide con la capa de transporte en OSI y maneja conversaciones extremo a extremo. Los protocolos de esta capa son TCP, fiable, orientado a conexión, con control de flujo y errores y UDP lo contrario, pero más rápido.
En OSI capa de red, se ocupa de encaminar los paquetes, tiene protocolo IP y da un servicio de conmutación de paquetes no orientado a conexión.
En OSI son la capa de enlace de datos y físico, se encarga de colocar los paquetes en el medio de la red y de recibirlos.
Medio de transmisión.
Control de acceso.
Control de errores y flujo.
Topología de una red: forma en que los componentes se conectan entre sí.
TOPOLOGÍA LÓGICA Y FÍSICA: –FÍSICA: Disposición real de máquinas y cableado. Tipos:
Bus: Todos los equipos se encuentran conectados a un mismo medio de transmisión que difunde la información.
Anillo: Los equipos se conectan con los dos adyacentes formando un anillo.
Estrella: Todos se conectan a un nodo central donde pasa toda la información.
Como se consigue el funcionamiento de topología física. Tipos:
Anillo a través de estrella. –
Bus a través de una estrella.
EJEMPLOS DE LAN: –
Red token Ring. – Redes FDDI. –
Pueden ser con cable coaxial:
Tipología en bus, se usa cable coaxial que se conecta a los equipos mediante conectores BNC en forma de T.
Topología en bus, los equipos se conectan a un elemento central mediante un cable de par trenzado de 4 pares de hilos y se usan tarjetas de red Ethernet.
Se utiliza todo el ancho de banda para la transmisión mediante señales digitales. EJ: Ethernet.
Se envían varias señales a la vez de forma analógica.
Emisor y receptor se ponen de acuerdo sobre el instante en que comienza o acaba el paso de información.
El emisor transmite datos por la red sin decirle nada al receptor. Se sincronizan al enviar un bit que puede ser de arranque o de parada.
No hay bits de arranque y parada, se pueden sincronizar mediante una línea adicional, incluyendo la información en la señal de datos o sincronización bit a bit que es más fiable.
La información se transmite por una única línea.
Se puede enviar más de un bit a la vez.
se guían las ondas a través de un medio físico. Ej.: cable.
no hay guía, la información se transmite por el aire.
circuito directo dúplex o semidúplex entre dos equipos.
Conecta mas de dos estaciones a la vez.
Pares de hilos de cobre trenzados en forma de espiral recubiertos de plástico. Cuanta mayor velocidad tiene más calidad.
-UTP: El más económico, simple y usado, longitud máxima de 100m.
-STP: Más caros, menos interferencias y ruido, +protegido, -flexible.
-FTP: Precio medio, más protegido que UTP y menos que STP.
Construcción en forma coaxial, está formado por un núcleo de cobre, aislante y una cubierta protectora. Tiene buen ancho de banda, baja atenuación y es menos susceptible al ruido. Se utiliza a mayores distancias.
-Banda base: transmisión digital se usa para datos.
-Banda ancha: transmisión analógica, usado en TV por cable.
-Cable coaxial fino: fácil de instalar, delgado y menos rígido.
-Cable coaxial grueso: se debilita menos la señal en velocidad y distancia grandes.
Es un hilo fino de vidrio o plástico que guía la luz de forma cilíndrica. La señal eléctrica se convierte en luminosa y se transmite a través del núcleo al receptor, al llegar se vuelve a convertir en eléctrica.
-Monomodo: Más caras, velocidad superior, distancia 30km.
-Multimodo: Utilizada para la comunicación de datos, máximo 2km.
No se utilizan cables para la transmisión, van por agua o aire. Las señales, electromagnéticas, se reciben y emiten mediante antenas que pueden estar alineadas (transmisión direccional) o no (omnidireccional).
– Radiofrecuencia: puede ser transmisión analógica o digital, viajan largas distancias, se ralentizan al atravesar sólidos y son omnidireccionales.
– Microondas: ondas de alta frecuencia, pueden ser terrestres o por satélite. Utilizan transmisión direccional. Se ven afectadas por fenómenos atmosféricos y edificios.
– Infrarrojos: Ondas electromagnéticas que van en línea recta y se utilizan para la conexión local de corto alcanza, no atraviesan obstáculos.
Es la tasa de transferencia de datos, se mide en bits/segundo.
Es el ancho del conductor o “tubo”, cuanto más grande más rápido es. Se mide en Hz.
Son paneles donde se ubican los puertos de una red. Todos los elementos de la red tendrán su conexión a uno de estos paneles.
No dejar el cable tenso, ni doblar el cable en ángulos muy agudos.
No poner el cable cerca de altos niveles de interferencia electromagnética.
No se debe instalar cableado horizontal en el hueco del ascensor.
Infraestructura de cable que transporta las señales que emite un emisor a un receptor. Puede soportar sistemas múltiples de voz, datos, vídeo y multimedia.