Protocolos de red son la descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que gobiernan sobre los dispositivos de la capa de red (capa 3 del modelo OSI) intercambiar información. Los protocolos proporcionan el vínculo por el cual los sistemas conectados a una red o red interna pueden hablar el uno al otro. Durante dos sistemas finales para hablar entre sí, efectivamente hay que "hablar el mismo idioma"
http://redesuniciencia.blogspot.mx/2013/04/funciones-de-los-protocolos.html
Funciones de los protocolos de redes informáticas
Las computadoras en red, de este modo, tienen que actuar de acuerdo a los parámetros y los criterios establecidos por el protocolo en cuestión para lograr comunicarse entre sí y para recuperar datos que, por algún motivo, no hayan llegado a destino.
En el protocolo de red se incluyen diversas informaciones que son imprescindibles para la conexión. El protocolo indica cómo se concreta la conexión física, establece la manera en que debe comenzar y terminar la comunicación, determina cómo actuar ante datos corrompidos, protege la información ante el ataque de intrusos, señala el eventual cierre de la transmisión, etc.
http://definicion.de/protocolo-de-red/
Definir el modelo de referencia OSI y las 7 capas que lo conforman.
El modelo de interconexión de
sistemas abiertos (OSI) tiene siete capas. Este artículo las describe y explica
sus funciones, empezando por la más baja en la jerarquía (la física) y
siguiendo hacia la más alta (la aplicación). Las capas se apilan de esta forma:
Capa de Aplicación:
Capa de Aplicación:
El nivel de aplicación actúa como ventana para los
usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red.
Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia:
- Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos
- Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos
- Acceso a archivos remotos
- Acceso a la impresora remota
- Comunicación entre procesos
- Administración de la red
- Servicios de directorio
- Mensajería electrónica (como correo)
- Terminales virtuales de red
Capa de Presentación:
La capa de presentación da formato a los datos que
deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el
traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por
la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y, a
continuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de la
aplicación en la estación receptora. La capa de presentación proporciona:
- Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC.
- Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC.
- Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF,
punto flotante entre enteros, etc.
- Compresión de datos: reduce el número de bits que
es necesario transmitir en la red.
- Cifrado de datos: cifra los datos por motivos de
seguridad. Por ejemplo, cifrado de contraseñas.
Capa de Sesión:
La capa de sesión permite el establecimiento de
sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona:
- Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión.
- Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión.
- Soporte de sesión: realiza las funciones que
permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la
seguridad, el reconocimiento de nombres, el registro, etc.
Capa de Transporte:
La capa de transporte garantiza que los mensajes se
entregan sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los
protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la
transferencia de datos entre ellos y sus pares.
El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y recuperación de errores extensivos. La capa de transporte proporciona:
- Segmentación de mensajes: acepta un mensaje de la capa (de sesión) que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas (si no es aún lo suficientemente pequeño) y transmite las unidades más pequeñas a la capa de red. La capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje.
El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y recuperación de errores extensivos. La capa de transporte proporciona:
- Segmentación de mensajes: acepta un mensaje de la capa (de sesión) que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas (si no es aún lo suficientemente pequeño) y transmite las unidades más pequeñas a la capa de red. La capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje.
- Confirmación de mensaje: proporciona una entrega
de mensajes confiable de extremo a extremo con confirmaciones.
- Control del tráfico de mensajes: indica a la
estación de transmisión que "dé marcha atrás" cuando no haya ningún
búfer de mensaje disponible.
- Multiplexación de sesión: multiplexa varias
secuencias de mensajes, o sesiones, en un vínculo lógico y realiza un
seguimiento de qué mensajes pertenecen a qué sesiones (consulte la capa de
sesiones).
Capa de Red:
La capa de red controla el funcionamiento de la
subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en
función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros
factores. Proporciona:
- Enrutamiento: enruta tramas entre redes.
- Enrutamiento: enruta tramas entre redes.
- Control de tráfico de subred: los enrutadores
(sistemas intermedios de capa de red) pueden indicar a una estación emisora que
"reduzca" su transmisión de tramas cuando el búfer del enrutador se
llene.
- Fragmentación de trama: si determina que el
tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) que sigue en el enrutador es
inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino.
- Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce
direcciones lógicas, o nombres, en direcciones físicas.
. Cuentas de uso de subred: dispone de funciones de
contabilidad para realizar un seguimiento de las tramas reenviadas por sistemas
intermedios de subred con el fin de producir información de facturación.
Capa de Vínculo de datos:
La capa de vínculo de datos ofrece una
transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo a otro a través de
la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la
transmisión sin errores a través del vínculo. Para ello, la capa de vínculo de
datos proporciona:
- Establecimiento y finalización de vínculos: establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos.
- Establecimiento y finalización de vínculos: establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos.
- Control del tráfico de tramas: indica al nodo de
transmisión que "dé marcha atrás" cuando no haya ningún búfer de trama
disponible.
- Secuenciación de tramas: transmite y recibe
tramas secuencialmente.
- Confirmación de trama: proporciona/espera
confirmaciones de trama. Detecta errores y se recupera de ellos cuando se
producen en la capa física mediante la retransmisión de tramas no confirmadas y
el control de la recepción de tramas duplicadas.
- Delimitación de trama: crea y reconoce los
límites de la trama.
- Comprobación de errores de trama: comprueba la
integridad de las tramas recibidas.
- Administración de acceso al medio: determina si
el nodo "tiene derecho" a utilizar el medio físico.
Capa Física:
La capa física, la más baja del modelo OSI, se
encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits
sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces
eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las señales
hacia el resto de capas superiores. Proporciona:
- Codificación de datos: modifica el modelo de señal digital sencillo (1 y 0) que utiliza el equipo para acomodar mejor las características del medio físico y para ayudar a la sincronización entre bits y trama. Determina:
- Qué estado de la señal representa un binario 1
- Codificación de datos: modifica el modelo de señal digital sencillo (1 y 0) que utiliza el equipo para acomodar mejor las características del medio físico y para ayudar a la sincronización entre bits y trama. Determina:
- Qué estado de la señal representa un binario 1
- Como sabe la estación receptora cuándo empieza un
"momento bit"
- Cómo delimita la estación receptora una trama
- Anexo al medio físico, con capacidad para varias
posibilidades en el medio:
- ¿Se utilizará un transceptor externo (MAU) para conectar con el medio?
- ¿Se utilizará un transceptor externo (MAU) para conectar con el medio?
- ¿Cuántas
patillas tienen los conectores y para qué se utiliza cada una de ellas?
- Técnica de la transmisión: determina si se van a
transmitir los bits codificados por señalización de banda base (digital) o de
banda ancha (analógica).
- Transmisión de medio físico: transmite bits como
señales eléctricas u ópticas adecuadas para el medio físico y determina:
- Qué opciones de medios físicos pueden utilizarse.
- Qué opciones de medios físicos pueden utilizarse.
- Cuántos voltios/db se deben utilizar para
representar un estado de señal en particular mediante un medio físico
determinado.
https://support.microsoft.com/es-gt/help/103884/the-osi-model-s-seven-layers-defined-and-functions-explained
Definir el modelo TCP/IP y las 4 capas que lo conforman.
El modelo TCP/IP es una
descripción de protocolos de red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn,
en la década de 1970. Fue implantado en la red ARPANET, la primera red de área
amplia (WAN), desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos, y predecesora de Internet. A veces se
denomina como ', “modelo DoD” o “modelo DARPA”.El modelo TCP/IP es usado para
comunicaciones en redes y, como todo protocolo, describe un conjunto de guías
generales de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una
red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando cómo los
datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y
recibidos por el destinatario.
Se conforman por 4 capas que
son:
- Capa 1 o capa de acceso al medio: Acceso al medio, asimilable a la capa 2 (enlace de datos) y a la capa 1 (física) del modelo OSI.
- Capa 2 o capa de internet: Internet, asimilable a la capa 3 (red) del modelo OSI.
- Capa 3 o capa de transporte: Transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) del modelo OSI.
- Capa 4 o capa de aplicación: Aplicación, asimilable a las capas: 5 (sesión), 6 (presentación) y 7 (aplicación), del modelo OSI. La capa de aplicación debía incluir los detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de aplicación que maneja aspectos de representación, codificación y control de diálogo.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
2)Dispositivos host en una red
El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras conectadas a una red que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red. En general, los anfitriones son computadores monousuario o multiusuario que ofrecen servicios de transferencia de archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidores web, etc. Los usuarios que hacen uso de los anfitriones pueden a su vez pedir los mismos servicios a otras máquinas conectadas a la red. De forma general un anfitrión es todo equipo informático que posee una dirección IP y que se encuentra interconectado con uno o más equipos. Un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. Comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio web. Un anfitrión de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre de dominio único o nombre de anfitrión (hostname).
Ejemplos de dispositivos host:
•Computadora Portátil
•Impresora
•Servidor
•Computadora Personal
•Computadora de Escritorio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Host
Dispositivos intermediarios en una red
Los dispositivos intermediarios son dispositivos de acceso a la red. Estos dispositivos proporcionan conectividad y operan detrás de escena para asegurar que los datos fluyan a través de la red, como se muestra en la animación. Los dispositivos intermediarios conectan los hosts individuales a la red y pueden conectar varias redes individuales para formar una internetwork.
Los siguientes son ejemplos de dispositivos de red intermediarios:
•Repetidor
•Puente
•Router
•Hub
•Punto de acceso inalámbrico
http://angelitocesar.blogspot.mx/2012/10/22-dispositivos-intermediarios_4.html
Medios de transmisión para redes
Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en dos grandes grupos:
•medios de transmisión guiados o alámbricos.
•medios de transmisión no guiados o inalámbricos.
En ambos casos las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas.
Enp el caso de los medios guiados estas ondas se conducen a través de cables o “alambres”. En los medios inalámbricos, se utiliza el aire como medio de transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz.
Ejemplos de Medios de transmisión para las redes:
Guiados:
•cable de par trenzado
•cable coaxial
•fibra óptica
Inalámbricos
•Bluetooth
•Wi-Fi
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisión
Ancho de banda y latencia Práctica
Ancho de banda: El ancho de banda es la cantidad de unidades de información que se puede descargar en un determinado tiempo. Es decir, 10 Mbps significa que en un segundo podemos recibir 10 Mbits de información (esto son algo mas de 10.000.000 de bits). Un bit es la unidad mínima de información en el mundo binario, y su valor es 0 o 1. Cabe distinguirlo de un byte, que es el conjunto de 8 bits, ya que a veces se juega con la terminología pudiendo confundir al usuario.
Latencia: Tal y cómo vimos en el post "Cómo funciona Internet?", los datos se envían por la red en paquetes que contienen una cabecera con la información de que camino se debe seguir, entre muchas otras cosas. La lectura de esta cabecera y el procesamiento de datos no es algo trivial y lleva algo de tiempo hacerlo. La latencia es la suma de todos estos tiempos, es decir, el tiempo que pasa desde que se ha enviado un paquete en el destino hasta que llega al receptor.
http://laneutralidaddered.blogspot.mx/2011/07/ancho-de-banda-latencia-y-jitter.html
ICONOS
6)-Componentes
para armar una red tipo estrella
1.-Computadora
personal
Nombre del componente: Laptop Lenovo IdeaPad
300 14
Función: sirve para cumplir tareas comunes de
la informática moderna, es decir permite navegar por Internet, estudiar,
escribir textos y realizar otros trabajos de oficina o educativos, como editar
textos y bases de datos, además de actividades de ocio, como escuchar música,
ver videos, jugar, etc.
•Intel® Celeron®, N3050, 1,6 GHz
•14pulg., 1366 x 768 Pixeles
•4 GB, DDR3L-SDRAM
•1000 GB Unidad de disco duro
•Windows 10 Home, Plata
Imagen:
Costo: $ 6,269.00
Fuente(s) consultada(s):
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://www.cyberpuerta.mx/Computadoras/Laptops/
2.-Cable
de par trenzado (STP) (Costo por metro)
Nombre del componente: CABLE UTP CAT6,
AZUL |
CAT6-AZ-305
Función: permite transmitir datos de forma más fiable.
Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados,
normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos
pares se identifica mediante un color.
Características:
Transmite 1 Gb/s
Ancho de banda: 250 MHz
4 pares trenzados
Ø exterior: 6,4 mm
AWG: 8/23
Imagen:
Costo: El precio mostrado es por metro $16.00
Fuente(s) consultada(s):
http://www.steren.com.mx/cable-utp-categoria-6-para-redes-color-azul.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
3.-Tarjeta
de Red
Nombre del componente:
Función: conecta una computadora a una red informática
y que posibilita compartir recursos (como archivos, discos duros enteros,
impresoras e internet) entre dos o más computadoras, es decir, en una red de
computadoras.
Características: ADAPTADOR DE RED
EXPRESO GIGABIT PCI ADAPTADOR PCI 10/100/1000MBPS PCI INTERFAZ PCI DE 32-BIT
Imagen:
Costo: $192.40
Fuente(s) consultada(s):
https://pedidos.com/articulos/CO-TL-TG-3468/TARJETA-DE-RED-PCI-GETHERNET-100-1000.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant_center_adwords&gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXHI5fbYsyrAJMt22UlB1m3C7ZZ0bZjthIQVRyLJfUEwaAhq38P8HAQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
4.-Switch (Costo
5, 8 o 16 puertos)
Nombre del componente:
Función: es el encargado de la interconexión de
equipos dentro de una misma red, o lo que es lo mismo, son los dispositivos
que, junto al cableado, constituyen las redes de área local o LAN.
Características: MINI SWITCH DE
ESCRITORIO DE 8 PUERTOS DE 10/100M, 8 PUERTOS RJ45 DE 10/100M, CUBIERTA DE
PLÁSTICO
Imagen:
Costo: $161.10
Fuente(s) consultada(s):
http://redestelematicas.com/el-switch-como-funciona-y-sus-principales-caracteristicas/
https://pedidos.com/articulos/CO-TL-SF1008D/Switch-8-puertos-10-100mbps.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant_center_adwords&gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXAvMsdJoId26E2MW_FgB-sav4peuJ3gaRRNTytm0pSYaAggX8P8HAQ
5.-Conector
RJ45
Nombre del componente: Conector Rj45
Función: RJ-45 es una interfaz física comúnmente
utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado
(categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que
normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP).
Características: Conector Rj45
Imagen:
Costo: $2
Fuente(s) consultada(s):
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-572557455-conector-rj45-_JM?source=gps
https://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
6.-Punto
de acceso inalámbrico
Nombre del componente: ACCESS POINT TP-LINK
WA7210N PARA EXTERIOR 150 MBPS EN 2.4GHZ
Función: es un dispositivo de red que interconecta
equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que
interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.
Características: ACCESS POINT, PARA
EXTERIOR, 150 MBPS EN 2.4GHZ, CHIPSET ATHEROS y POTENCIA DE 27DBM
Imagen:
Costo: $929.60
Fuente(s) consultada(s):
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inalámbrico
https://pedidos.com/articulos/CO-TL-WA7210N/Punto-de-Acceso-Inal%E1mbrico-p-Exteriores-a-150Mbps.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant_center_adwords&gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXHNmuY7RRAmnoXZOaPyr7ZSJsaqoo4b90hdnc68EaBIaAp5A8P8HAQ
7.-Grapa
Nombre del componente: http://www.steren.com.mx/grapa-blanca-con-clavo-de-3-4-de-pulgada-1-8-cm-para-cable-telefonico-redondo.html
Función: Las grapas
sujeta-cable son muy ultiles en cualquier tipo de instalación y cableado, tanto
interno como externo, ya que mantienen los cables de las instalaciones
organizados y ubicados en el lugar correcto
Características:
Para cable telefónico EKT
Clavo: 18 mm (3/4”)
Diámetro: 4 mm
Imagen:
Costo: $3.00
Fuente(s) consultada(s):
http://www.steren.com.mx/cables/grapas
http://www.steren.com.mx/grapa-blanca-con-clavo-de-3-4-de-pulgada-1-8-cm-para-cable-telefonico-redondo.html
8.-Canaleta
Nombre del componente: Paq 12 Canaleta 6220 Pvc 9 Cables 62mmx20mmx2m 3 Vías Autoex
Función: Las canaletas sirven para que protejan a los cables de dichas perturbaciones es indispensable la óptima instalación y la conexión perfecta en sus extremos.
Características: Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma correcta proporcionan al cable una mayor protección
Imagen:
Costo: El paquete de 12 canaletas esta entre $750.00MXN Y $820.00MXN
Fuente(s) consultada(s):
http://canaletas-todo-sobre-c-ana-letas.blogspot.mx/2014/11/que-es-una-canaleta-y-cuantos-tipos-hay.html
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560897466-paq-12-canaleta-6220-pvc-9-cables-62mmx20mmx2m-3-vias-autoex-_JM?source=gps
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560897466-paq-12-canaleta-6220-pvc-9-cables-62mmx20mmx2m-3-vias-autoex-_JM?source=gps
9.-Router
Nombre del componente:
Función: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes de red), y que por tanto tienen prefijos de red distintos.
Características: Permite la conexión a la LAN desde otras redes, así como de las computadoras que así lo soliciten, principalmente para proveer de servicios de Internet.
Imagen:
Costo: de $750.00 a $4735
Fuente(s) consultada(s):
http://www.cisco.com/c/es_mx/products/routers/index.htmlhttp://listado.mercadolibre.com.mx/router#D[A:router]
10.-Modem
Nombre del componente: "Bigpond" Wireless Modem Router
Función: es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modulación) y viceversa (desmodulación), y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cablemódem. Sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora.
Características: El módem es uno de los elementos más importantes del computador. Existen módems de diferentes tipos y características.
Imagen:
Costo: $15.32-dolares
Fuente(s) consultada(s):
http://www.pac.com.ve/contenido/computacion/tipos-de-modems-y-sus-caracteristicas/10153/79
http://www.ebay.com/itm/Bigpond-Wireless-Modem-Router-Great-Condition-Bargain-Price-/322253369817?hash=item4b07cc31d9:g:p1kAAOSwFV9Xzn0y
11.-Roseta
Nombre del componente: 3M Roseta con Gel, RJ-11, 2 Puertos, Beige
Función: la Roseta RJ45 es el conector que permite conectar el cable de red (de 8 hilos) a la PC. El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores principales utilizados con tarjetas de red Ethernet, que transmite información a través de cables de par trenzado.
Características: Carcasa de plástico ABS, Certificado CE, Fácil de instalar,
profundidad mínima 16 mm.
Imagen:
Costo: $ 48.00
Fuente(s) consultada(s):
http://freyman2fpb.blogspot.mx/2015/10/rosetas-de-red.html
http://www.cyberpuerta.mx/index.php?cl=details&anid=7c854a8e5c1bd1e40abdb5e5b695a6a2&gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXKB3q0BdkYTeQWwAl2nQHT9KQQgcwCanB0smaU-jzFcaAsWK8P8HAQ
12.-Hub
(5, 8 o 16 puertos)
Nombre del componente:
Función: es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla.
Características: Cuentan con varios puertos RJ45 integrados, desde 4, 8, 16 y hasta 32.
Imagen:
Costo: $342.00
Fuente(s) consultada(s):
http://www.informaticamoderna.com/Hub.htm#car
http://www.cyberpuerta.mx/index.php?cl=details&anid=8385bd49dacc82679a1504e0dda67e38&gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXNTO4jlVsFurmAYYwA7v-t0WGpwqNbsT7F5JI6AXTDIaAhX18P8HAQ
13.-Rack
Nombre del componente:Gabinete Para Rack De Servidores De 42u Y 36 Pulgadas Con Pu
Función: Un Rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
Características: son simples armazón metálico con un ancho interno normalizado de distintos tamaños y medidas para adaptarse a las distintas necesidades.
Imagen:
Costo:25.780
Fuente(s) consultada(s):
tesis-pqpiinformatica.blogspot.com/2010/11/que-es-un-rack.html
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-550489808-gabinete-para-rack-de-servidores-de-42u-y-36-pulgadas-con-pu-_JM?source=gps
14.- Impresora
Nombre del componente: Impresora inalambrica hp deskjet ink advantage 3775
Función: Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.
Características: La caracterización de las impresoras en cuanto a prestaciones se lleva a cabo mediante cuatro parámetros fundamentales.
funciona mediante cabezales que estos contienen una diminuta aguja cuya labor es lanzar burbujas de tinta.
Imagen:
Costo: $1599
Fuente(s) consultada(s):
https://www.walmart.com.mx/Computadoras/Impresoras-y-Scanners/Impresoras/Impresora-inalambrica-hp-deskjet-ink-advantage-3775_00088989478553?gclid=Cj0KEQjw2fLGBRDopP-vg7PLgvsBEiQAUOnIXIyrSLKxN9yNksSClb8AYyq5gBkE-4xN1TfUcn1MzLgaAkTF8P8HAQ
7)- Comando ipconfig
Ipconfig en Microsoft Windows es una aplicación de consola
que muestra los valores de configuración de red de TCP/IP actuales y actualiza
la configuración del protocolo DHCP y el sistema de nombres de dominio (DNS).
También existen herramientas con interfaz gráfica denominadas winipcfg y
wntipcfg.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
Dirección IP
|
192.168.0.107
|
Mascara de subred
|
255.255.255.0
|
Puerta de enlace predeterminada (router)
|
192.168.0.1
|
3.-Definición de dirección IP.
Una dirección IP es un número que identifica, de manera
lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión)
de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, smartphone) que utilice el
protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo
TCP/IP.
Es uno de los protocolos centrales de los métodos estándares
de interconexión de redes basados en Internet, y fue la primera versión
implementada para la producción de ARPANET, en 1983. Definida en el RFC 791.
IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a {\displaystyle 2^{32}} 2^{{32}}
= 4 294 967 296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a
redes locales (LAN).1 Por el crecimiento enorme que ha tenido Internet (mucho
más de lo que esperaba, cuando se diseñó IPv4), combinado con el hecho de que
hay desperdicio de direcciones en muchos casos (ver abajo), ya hace varios años
se vio que escaseaban las direcciones IPv4.
Una máscara local de bits (conjunto de indicadores) que
especifica qué bits de la dirección IP especifican una red IP determinada o un
host dentro de una subred. Se utiliza para “enmascarar” una porción de una
dirección IP de modo que el TCP/IP pueda determinar si cualquier dirección IP
está en una red local o remota. Cada equipo configurado con el TCP/IP debe
tener una máscara de subred definida.Un valor que permite que una red sea
subdividida y proporciona asignaciones de direcciones más complejas. El formato
de la máscara de subred es nnn.nnn.nnn.nnn, por ejemplo, 255.255.255.0.
Con el direccionamiento dinámico, los daemons actualizan la
tabla de direccionamiento automáticamente. Los daemons de direccionamiento
reciben continuamente información difundida por otros daemons de
direccionamiento y, por consiguiente, actualizan continuamente la tabla de
direccionamiento.
Una máscara local de bits (conjunto de indicadores) que
especifica qué bits de la dirección IP especifican una red IP determinada o un
host dentro de una subred. Se utiliza para “enmascarar” una porción de una
dirección IP de modo que el TCP/IP pueda determinar si cualquier dirección IP
está en una red local o remota. Cada equipo configurado con el TCP/IP debe
tener una máscara de subred definida.Un valor que permite que una red sea
subdividida y proporciona asignaciones de direcciones más complejas. El formato
de la máscara de subred es nnn.nnn.nnn.nnn, por ejemplo, 255.255.255.0.
Un gateway (puerta de enlace) es un dispositivo que permite
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los
niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo
utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. Una puerta de enlace o gateway es normalmente un equipo
informático configurado para hacer posible a las máquinas de una red local
(LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente
realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP (NAT: Network
Address Translation). Esta capacidad de traducción de direcciones permite
aplicar una técnica llamada IP Masquerading (enmascaramiento de IP), usada muy
a menudo para dar acceso a Internet a los equipos de una red de área local
compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única dirección IP
externa.
En esencia, Ping es un comando o una herramienta de
diagnóstico que permite hacer una verificación del estado de una determinada
conexión de un host local con al menos un equipo remoto contemplado en una red
de tipo TCP/IP. Sirve para determinar si una dirección IP específica o host es
accesible desde la red o no.
Tabla con los valores de nombre de dominio, IP, y tiempo promedio (media).
Nombre del dominio
|
IP
|
Tiempo promedio (media)
|
www.google.com
|
17.277.5.196
|
201 ms
|
www.yahoo.com
|
206.190.36.45
|
338 ms
|
www.youtube.com
|
172.217.5.174
|
137 ms
|
www.blogger.com
|
172.217.5.169
|
38 ms
|
www.instagram.com
|
37.13.66.52
|
84 ms
|
Sistema de nombres de dominio (DNS)
El sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en
inglés, Domain Name System) es un sistema de nomenclatura jerárquico
descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red
privada. Este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado
a cada uno de los participantes. Su función más importante es
"traducir" nombres inteligibles para las personas en identificadores
binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el propósito
de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. El servidor DNS
utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información
asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos
el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre, los
usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la
localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. La
asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente la función más conocida
de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio Google es
216.58.210.163, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando
www.google.es y no la dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el
nombre es más fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones,
sin que tenga que cambiar el nombre tan solo la IP del sitio web.
















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