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JESUS ALBERTO RUIZ CORTEZ UNAED VALLE HERMOSO

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JESUS ALBERTO RUIZ CORTEZ UNAED VALLE HERMOSO

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IEEE 802 es un estudio de estándares perteneciente al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que actúa sobre Redes de Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MAN en inglés). 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. El resto de los estándares recogen tanto el nivel físico, como el subnivel de acceso al medio.

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En febrero de 1980 se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención de estandarizar un sistema de 1 o 2 Mbps, que básicamente era Ethernet (el de la época). Le tocó el número 802. Decidieron estandarizar el nivel físico, el de enlace y superiores. Dividieron el nivel de enlace en dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de re-envíos, control de flujo y comprobación de errores, y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar los conflictos de acceso simultáneo a la red por parte de las estaciones.

Para final de año ya se había ampliado el estándar para incluir el Token Ring (Red en anillo con paso de testigo) de IBM y un año después, y por presiones de grupos industriales, se incluyó Token Bus (Red en bus con paso de testigo), que incluía opciones de tiempo real y redundancia, y que se suponía idóneo para ambientes de fábrica.

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Cada uno de estos tres "estándares" tenía un nivel físico diferente, un subnivel de acceso al medio distinto pero con algún rasgo común (espacio de direcciones y comprobación de errores), y un nivel de enlace lógico único para todos ellos.

Después se fueron ampliando los campos de trabajo, se incluyeron redes de área metropolitana (alguna decena de kilómetros), personal (unos pocos metros) y regional (algún centenar de kilómetros), se incluyeron redes inalámbricas (WLAN), métodos de seguridad, comodidad, etc.

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...::: Métodos de control y acceso al medio :::... Al ser la red local un medio compartido, se

hace necesario establecer las reglas que definen cómo los distintos usuarios tienen acceso a ella, para evitar conflictos y asegurar que cada uno tenga iguales oportunidades de acceso. Este conjunto de reglas es el denominado método de acceso al medio, que también se conoce como protocolo de arbitraje.

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Los métodos de acceso al medio más utilizados son CSMA/CD y Paso de Testigo. CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access/Collision Detection o Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión), es el protocolo de acceso al medio que utilizan las redes Ethernet (las más frecuentes en el mundo empresarial, que cubren un 80 % del mercado y que disponen de una topología lógica de bus). De esta manera, aunque la red puede estar físicamente dispuesta en bus o en estrella, su configuración a nivel funcional es la de un medio físico compartido por todas las terminales.

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Su funcionamiento es simple, antes de trasmitir un ordenador, este "escucha" el medio de transmisión que comparten todas las terminales conectadas para comprobar si existe una comunicación. Esta precaución se toma para que la transmisión que se realiza en ese momento no se interfiera por una nueva. En el caso de no detectar ninguna comunicación, se trasmite y por el contrario, esperará un tiempo aleatorio antes de comenzar de nuevo el proceso. En el caso de que dos ordenadores transmitan al mismo tiempo se produce una colisión, es decir, las señales se interfieren mutuamente.

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Ellas entonces quedan inservibles para su correcta recepción por sus respectivos destinatarios. Al escuchar una señal ininteligible, las terminales implicadas en la colisión cortan la transmisión que se realiza para a continuación transmitir una secuencia especial de bits, llamada señal de atasco o de interferencia, cuya misión es garantizar que la colisión dure lo suficiente (tiempo de atascamiento) para que la detecten el resto de las terminales de la red. Esta señal tiene más de 32 bits, pero menos de 48 con el objeto de que las computadoras conectadas a la red puedan interpretar que es un fragmento resultante de una colisión. Las estaciones descartarán cualquier trama que contenga menos de 64 octetos (bytes).

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Fiber Distributed Data Interface (FDDI) proporciona una óptica estándar de 100 Mbps para

la transmisión de datos en una red de área local que puede extenderse en el rango de hasta 200 kilómetros (124 millas). Aunque lógico topología FDDI es una base de red token ring, que no utiliza el estándar IEEE 802.5 Token Ring Protocolo como base, sino que su protocolo se deriva de la IEEE 802.4 token bus cronometrado protocolo token. Además de cubrir grandes áreas geográficas, las redes de área local FDDI puede soportar miles de usuarios. Como subyacente medio estándar que utiliza fibra óptica , aunque puede utilizar el cobre del cable, en cuyo caso puede ser refieren como CDDI . FDDI ofrece un procesador Dual-Attached Station (DAS), contra-rotación de topología de anillo y una individual-Attached Station (SAS), el autobús que pasa token topología de anillo.

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FDDI se consideró una tecnología atractiva espina dorsal del campus en el temprano a mediados de 1990 ya que las redes Ethernet existentes sólo se ofrece velocidades de transferencia de 10Mbps y Token Ring sólo se ofrecen velocidades de 16Mbps o 4Mbps por lo que fue la opción preferida de la época de una red troncal de alta velocidad, pero FDDI desde entonces ha sido efectivamente obsoleto en Fast Ethernet que ofrecen la misma velocidad de 100 Mbps, pero a un menor costo mucho y, desde 1998, Gigabit Ethernet , debido a su velocidad, y un menor coste incluso, y la ubicuidad.

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Ethernet e IEEE 802.3 Ethernet está estandarizado como IEEE 802.3 . La

combinación de las versiones de par trenzado de Ethernet para la conexión de sistemas de extremo a la red, junto con la fibra óptica versiones para conexiones troncales de sitio, es la más extendida la tecnología LAN alámbrica. 1 ] to the present, largely replacing competing LAN standards such as token ring , FDDI , and ARCNET . Ha estado en uso desde alrededor de 1980 [1] en gran medida a la sustitución de las normas que compiten LAN, presente como Token Ring , FDDI , y ARCNET .

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Ethernet fue desarrollado en Xerox PARC , entre 1972 y 1975.

El Ethernet experimental descrito en el documento de 1976 corrió a 3.000.000 bits por segundo (3 Mbit / s) y tuvo ocho bits de destino y la dirección de campos de origen, por lo que las direcciones Ethernet original no eran los MAC direcciones que son hoy. Por convención, el software, los 16 bits después de que el destino y la dirección de origen determinados ámbitos de un tipo de paquete ", pero, como señala el documento," el uso de diferentes protocolos conjuntos disjuntos de tipos de paquetes. Así, los tipos de paquete original puede variar dentro de cada protocolo diferente, en lugar del tipo de paquete en el estándar Ethernet actuales, que especifica el protocolo que se utiliza.

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Ethernet usa el método de transmisión CMSA/CD Carrier Sense Multiple Access con Detección de Colisiones

(CSMA / CD), en redes de computadoras , es un método de acceso a la red

una compañía régimen de detección se utiliza. una transmisión de datos de la estación que detecta otra señal durante la transmisión un marco , deja de transmitir ese marco, transmite una señal del atasco , y luego espera a que un azar el tiempo de intervalo (conocido como retardo retroceso "y determina mediante el truncado retroceso exponencial binario algoritmo) antes de intentar para enviar ese marco nuevo.

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CSMA/CD y las Colisiones CSMA / CD es una modificación de puro

sentido de portador de acceso múltiple (CSMA). CSMA / CD se utiliza para mejorar el rendimiento de CSMA poniendo fin a la transmisión tan pronto como se detecta una colisión, y la reducción de la probabilidad de una segunda colisión en la vuelva a intentarlo. Métodos para la detección de colisiones son los medios de comunicación a cargo, sino en un autobús eléctrico, tales como Ethernet, las colisiones pueden ser detectadas mediante la comparación de los datos transmitidos con los datos recibidos. Si son diferentes, un emisor está superponiendo la señal del primer transmisor (colisión), y la transmisión termina inmediatamente. Una señal del atasco se envía lo que hará que todos los transmisores a retroceder por intervalos al azar, reduciendo la probabilidad de una colisión cuando el primer reintento se intenta. CSMA / CD es un método no 2 capa de acceso de un protocolo modelo OSI .

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Incluso cuando no tiene nada que transmitir, el CSMA / CD subcapa MAC controla el medio físico para el tráfico viendo la señal carrierSense proporcionada por el PLS (señales de la capa física a la capa MAC). Cada vez que el medio está ocupado, el CSMA / CD MAC difiere a la estructura que pasa por el retraso en espera de cualquier transmisión de sus propios. Después de la última parte de la estructura de cruce (es decir, cuando los cambios carrierSense de true a false), el CSMA / CD MAC continúa con la transmisión adecuada.

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Las colisiones son detectados por el control de la señal proporcionada por collisionDetect la capa física. Cuando se detecta una colisión durante la transmisión del marco, la transmisión no se termina inmediatamente. En cambio, la transmisión continuará hasta que los bits adicionales que indiquemos jamSize se han transmitido (contando desde la collisionDetect el paso del tiempo). Esta aplicación de colisión o atasco de las garantías que la duración de la colisión es suficiente para garantizar su detección por todas las estaciones que transmiten en la red.

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segmentación de la red de redes de computadoras es el acto o la profesión de la división de una red informática en subredes , cada ser un segmento de red o capa de red . Las ventajas de este desdoblamiento son principalmente para impulsar el rendimiento y la mejora de la seguridad.

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Segmentación mediante Switches Los switches son dispositivos de enlace de datos que, al igual que los puentes, permiten que múltiples segmentos físicos de LAN se interconecten para formar una sola red de mayor tamaño. De forma similar a los puentes, los switches envían e inundan el tráfico con base a las direcciones MAC. Dado que la conmutación se ejecuta en el hardware en lugar del software, es significativamente más veloz. Se puede pensar en cada puerto de switch como un micropuente; este proceso se denomina microsegmentación. De este modo, cada puerto de switch funciona como un puente individual y otorga el ancho de banda total del medio a cada host. Los switches de LAN se consideran puentes multipuerto sin dominiode colisión debido a la microsegmentación. Los datos se intercambian, a altas velocidades, haciendo la conmutación de paquetes hacia su destino. Al leer la información de Capa 2 de dirección MAC destino, los switches pueden realizar transferencias de datos a altas velocidades, de forma similar a los puentes.

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El paquete se envía al puerto de la estación receptora antes de que la totalidad del paquete ingrese al switch. Esto provoca niveles de latencia bajos y una alta tasa de velocidad para el envío de paquetes.

Hay dos motivos fundamentales para dividir una LAN en segmentos. El primer motivo es aislar el tráfico entre segmentos, y obtener un ancho de banda mayor por usuario, al crear dominios de colisión más pequeños. Si la LAN no se divide en segmentos, las LAN cuyo tamaño sea mayor que un grupo de trabajo pequeño se congestionarían rápidamente con tráfico y colisiones y virtualmente no ofrecerían ningún ancho de banda.

Al dividir redes de gran tamaño en unidades autónomas, los puentes y los switches ofrecen varias ventajas. Un puente, o switch, reduce el tráfico que experimentan los dispositivos en todos los segmentos conectados ya que sólo se envía un determinado porcentaje de tráfico.

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SWITCH

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Ethernet conmutada

Es la tecnología LAN (Local Area Network) más implantada en empresas, universidades, etc.

Los hosts se conectan mediante enlaces punto a punto a un conmutador de tramas Ethernet, formándose típicamente estructuras en árbol.

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Utiliza enlaces de par trenzado (distancias cortas) o fibra óptica (distancias largas).

Las tasas de transmisión típicas son 100 Mbps y 1 Gbps entre cada par de nodos.

No existen colisiones. El conmutador las resuelve.

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Segmentación de LAN utilizando routers Routers operan en la capa de red del modelo de referencia OSI

para encaminar los datos a las redes de destino remoto. Los routers usan información de la tabla de enrutamiento para tomar decisiones de enrutamiento. La tabla de enrutamiento contiene información sobre cómo la las redes de destino remoto se puede llegar. Información sobre servidores específicos de largo alcance no se mantiene en la tabla de enrutamiento. Routers Cisco mantener una tabla de enrutamiento para cada protocolo de red. Esto significa que una tabla de enrutamiento se mantiene para De propiedad intelectual, otro se mantiene para IPX, y otra tabla de enrutamiento se mantiene para AppleTalk.

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Uso de routers puede ser considerado como una mejor opción que el uso de puentes. Mientras que los puentes de filtro por dirección MAC, routers de filtrado por dirección IP. Puentes hacia adelante un paquete a todos los segmentos de que está conectado. Routers de la otra mano sólo reenviar el paquete para el segmento de red que el paquete, es, de hecho, destinados a la.