DISEÑO DE UNA RED

ESPECIALIZACION EN REDES Y TELECOMUNICACIONES

TRABAJO 5 REDES Y TELECOMUNICACIONES

PROFESOR: RONALD SARACUAL

SECCION: "A"

INTEGRANTES:

CARMEN ILEANA MEDRANO

MIGUEL ALBERTO TORRES

JUSBANIZ MARITZA ZAPATA


Introducción

 Las redes de datos se desarrollaron como consecuencia de aplicaciones comerciales diseñadas para microcomputadores. Por aquel entonces, los microcomputadores no estaban conectados entre sí como sí lo estaban las terminales de computadores mainframe, por lo cual no había una manera eficaz de compartir datos entre varios computadores. Se tornó evidente que el uso de disquetes para compartir datos no era un método eficaz ni económico para desarrollar la actividad empresarial. La red a pie creaba copias múltiples de los datos. Cada vez que se modificaba un archivo, había que volver a compartirlo con el resto de sus usuarios. Si dos usuarios modificaban el archivo, y luego intentaban compartirlo, se perdía alguno de los dos conjuntos de modificaciones. Las empresas necesitaban una solución que resolviera con éxito los tres problemas siguientes:

  • Cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos
  • Cómo comunicarse con eficiencia
  • Cómo configurar y administrar una red

Las empresas se dieron cuenta de que la tecnología de networking podía aumentar la productividad y ahorrar gastos. Las redes se agrandaron y extendieron casi con la misma rapidez con la que se lanzaban nuevas tecnologías y productos de red. A principios de la década de 1980 networking se expandió enormemente, aun cuando en sus inicios su desarrollo fue desorganizado. A mediados de la década de 1980, las tecnologías de red que habían emergido se habían creado con implementaciones de hardware y software distintas. Cada empresa dedicada a crear hardware y software para redes utilizaba sus propios estándares corporativos. Estos estándares individuales se desarrollaron como consecuencia de la competencia con otras empresas. Por lo tanto, muchas de las nuevas tecnologías no eran compatibles entre sí. Se tornó cada vez más difícil la comunicación entre redes que usaban distintas especificaciones. Esto a menudo obligaba a deshacerse de los equipos de la antigua red al implementar equipos de red nuevos.


Una de las primeras soluciones fue la creación de los estándares de Red de área local (LAN - Local Area Network, en inglés). Como los estándares LAN proporcionaban un conjunto abierto de pautas para la creación de hardware y software de red, se podrían compatibilizar los equipos provenientes de diferentes empresas. Esto permitía la estabilidad en la implementación de las LAN. En un sistema LAN, cada departamento de la empresa era una especie de isla electrónica. A medida que el uso de los computadores en las empresas aumentaba, pronto resultó obvio que incluso las LAN no eran suficientes. Lo que se necesitaba era una forma de que la información se pudiera transferir rápidamente y con eficiencia, no solamente dentro de una misma empresa sino también de una empresa a otra. La solución fue la creación de redes de área metropolitana (MAN) y redes de área amplia (WAN). Como las WAN podían conectar redes de usuarios dentro de áreas geográficas extensas, permitieron que las empresas se comunicaran entre sí a través de grandes distancias. La Figura resume las dimensiones relativas de las LAN y las WAN.

REDES

Una red de ordenadores es un conjunto de PC´s y otros dispositivos, como impresoras, discos, .....  que se conectan entre sí con cables, para que puedan comunicarse entre ellos, con el fin de compartir información y recursos, haciendo que todas las personas o departamentos de una empresa, estén trabajando unidos, sin duplicar la información, transmitiéndola de forma rápida y eficaz, a la vez, que comparten recursos caros, que de no tener la red, muchas empresas prescindirían.  Las redes varían en tamaño: unas pueden estar comprendidas en una oficina (LAN) llamadas Redes locales y otras extenderse a lo largo del mundo (WAN) o Redes Extensas.

Frame Relay

La técnica Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor.

Ofrece mayores velocidades y rendimiento, a la vez que provee la eficiencia de ancho de banda que viene como resultado de los múltiples circuitos virtuales que comparten un puerto de una sola línea. Los servicios de Frame Relay son confiables y de alto rendimiento. Son un método económico de enviar datos, convirtiéndolo en una alternativa a las líneas dedicadas. El Frame Relay es ideal para usuarios que necesitan una conexión de mediana o alta velocidad para mantener un tráfico de datos entre localidades múltiples y distantes.

Frame Relay proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, del mismo modo que lo haría una red privada punto a punto, esto quiere decir que es orientado a la conexión.

Conmutación por circuitos

En conmutación de circuitos, los nodos intermedios no tratan los datos de ninguna forma , sólo se encargan de encaminarlos a su destino. Para cada conexión entre dos estaciones , los nodos intermedios dedican un canal lógico a dicha conexión. Para establecer el contacto y el paso de la información de estación a estación a través de los nodos intermedios, se requieren estos pasos :

1.- Establecimiento del circuito : el emisor solicita a un cierto nodo el establecimiento de conexión hacia una estación receptora . Este nodo es el encargado de dedicar uno de sus canales lógicos a la estación emisora ( suele existir de antemano ) . Este nodo es el encargado de encontrar los nodos intermedios para llegar a la estación receptora , y para ello tiene en cuenta ciertos criterios de encaminamiento , coste , etc...

2.- Transferencia de datos : una vez establecido el circuito exclusivo para esta transmisión ( cada nodo reserva un canal para esta transmisión ) , la estación se transmite desde el emisor hasta el receptor conmutando sin demoras de nodo en nodo ( ya que estos nodos tienen reservado un canal lógico para ella ) .

3.- Desconexión del circuito : una vez terminada la transferencia , el emisor o el receptor indican a su nodo más inmediato que ha finalizado la conexión , y este nodo informa al siguiente de este hecho y luego libera el canal dedicado . así de nodo en nodo hasta que todos han liberado este canal dedicado .

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 ) .

Conmutación por paquetes

Si no existiese una técnica de conmutación en la comunicación entre dos nodos, se tendría que enlazar en forma de malla. La conmutación de paquetes, ofrece la seguridad de transmisión de datos, se parte en paquetes el mensaje, éste se ensamblando de una manera más rápida en el nodo destino, ya que se están usando varios caminos para transmitir el mensaje, produciéndose un fenómeno conocido como "transmisión en paralelo".

ADSL

Son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de Abonado Digital Asimétrica"). ADSL es un tipo de línea DSL. Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la Central Telefónica.


Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica capacidad para transmitir más datos, lo que, a su vez, se traduce en mayor velocidad. Esto se consigue mediante la utilización de una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-3.400 Hz) por lo que, para disponer de ADSL, es necesaria la instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se encarga de separar la señal telefónica convencional de la que será usada para la conexión mediante ADSL. En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal.

Fibra óptica

Un enlace de fibra óptica consta de dos fibras de vidrio separadas que funcionan como recorridos de datos independientes. Una fibra transporta las señales transmitidas en una dirección, en tanto que la otra transporta señales en dirección contraria. Cada fibra de vidrio está cubierta por un revestimiento que no permite el paso de la luz, por lo tanto los cables de fibra óptica no presentan problemas de diafonía. La interferencia eléctrica desde el exterior, o ruido, no afecta los cableados de fibra óptica. Se produce atenuación en los enlaces de fibra óptica, pero en menor medida que en los cables de cobre.

Los enlaces de fibra óptica están sujetos al equivalente óptico de la discontinuidad en la impedancia de UTP. Cuando la luz encuentra una discontinuidad óptica, tal como una impureza en el vidrio o una microfractura, parte de la señal de luz se refleja en la dirección opuesta. Esto significa que sólo una fracción de la señal de luz original continuará su recorrido por la fibra en su camino hacia el receptor. Como consecuencia, el receptor recibe una energía luminosa menor, lo que dificulta el reconocimiento de la señal. Al igual que con el cable UTP, los conectores mal instalados son la principal causa del reflejo de luz y de la pérdida de potencia de la señal en las fibras ópticas. y  Cable UTP Categoría 6 tiene un ancho de banda de 250 MHz. Puede alcanzar velocidad de transmision de 1Gbs.

Dispositivos de networking:

Router

Los routers poseen todas las capacidades indicadas arriba. Los routers pueden regenerar señales, concentrar múltiples conexiones, convertir formatos de transmisión de datos, y manejar transferencias de datos. También pueden conectarse a una WAN, lo que les permite conectar LAN que se encuentran separadas por grandes distancias. Ninguno de los demás dispositivos puede proporcionar este tipo de conexión

Concentrador o Switches

Los switches de grupos de trabajo agregan inteligencia a la administración de transferencia de datos. No sólo son capaces de determinar si los datos deben permanecer o no en una LAN, sino que pueden transferir los datos únicamente a la conexión que necesita esos datos. Otra diferencia entre un puente y un switch es que un switch no convierte formatos de transmisión de datos.

Redes LAN y WAN:

Las LAN constan de los siguientes componentes:

  • Computadores
  • Tarjetas de interfaz de red
  • Dispositivos periféricos
  • Medios de networking
  • Dispositivos de networking

Las LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir localmente archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones internas. Un buen ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico. Los que hacen es conectar los datos, las comunicaciones locales y los equipos informáticos.
Algunas de las tecnologías comunes de LAN son:

  • Ethernet
  • Token Ring
  • FDDI

Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los computadores o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica extensa, permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes distancias. Las WAN permiten que los computadores, impresoras y otros dispositivos de una LAN compartan y sean compartidas por redes en sitios distantes. Las WAN proporcionan comunicaciones instantáneas a través de zonas geográficas extensas. El software de colaboración brinda acceso a información en tiempo real y recursos que permiten realizar reuniones entre personas separadas por largas distancias, en lugar de hacerlas en persona. Networking de área amplia también dio lugar a una nueva clase de trabajadores, los empleados a distancia, que no tienen que salir de sus hogares para ir a trabajar.


Las WAN están diseñadas para realizar lo siguiente:

  • Operar entre áreas geográficas extensas y distantes
  • Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios
  • Brindar recursos remotos de tiempo completo, conectados a los servicios locales
  • Brindar servicios de correo electrónico, World Wide Web, transferencia de archivos y comercio electrónico

Algunas de las tecnologías comunes de WAN son:

  • Módems
  • Red digital de servicios integrados (RDSI)
  • Línea de suscripción digital (DSL - Digital Subscriber Line)
  • Frame Relay
  • Series de portadoras para EE.UU. (T) y Europa (E): T1, E1, T3, E3
  • Red óptica síncrona (SONET )

Topología de red

            La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos. Las topologías físicas más comúnmente usadas son las siguientes:  

  • Una topología de bus usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone.
  • La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.
  • La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración.
  • Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.
  • Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.
  • La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. Como se puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Aunque la Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa.

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens. La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada. Ethernet funciona así, tal como se explicará en el curso más adelante.


La segunda topología lógica es la transmisión de tokens. La transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la Interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. Arcnet es la transmisión de tokens en una topología de bus.

Protocolos específicos por capas del Modelo OSI:
  • Capa 1: Nivel físico
    • Cable coaxial, Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, RS-232.
  • Capa 2: Nivel de enlace de datos
    • Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC.
  • Capa 3: Nivel de red
    • ARP, RARP, IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.
  • Capa 4: Nivel de transporte
    • TCP, UDP, SPX.
  • Capa 5: Nivel de sesión
    • NetBIOS, RPC, SSL.
  • Capa 6: Nivel de presentación
    • ASN.1.
  • Capa 7: Nivel de aplicación
    • SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, SMB/CIFS, NFS, Telnet, IRC, ICQ, POP3, IMAP.

 

TRABAJO

El trabajo consiste en el diseño de una RED que le permita a la SEDE controlar todas sus Operaciones.

CARACAS Posee una red LAN de veinte (20) usuarios.

MIAMI Posee un (01) solo usuario.

VALENCIA Posee una red LAN de cinco (05) usuarios.

MARACAIBO Posee tres (03) redes LAN conectadas entre si con 15 usuarios cada una, la distancia entre A y B es de treinta (30) metros y entre B y C es de un (01) Km.

    El diseño debe ser grafico. Todo lo que usen debe ser justificado.
 

  • Multiplexores
  • Router
  • Modem
  • Medios de transmisión.
  • Tipos de transmisión
  • Tipos de conmutación
  • Topología de las Redes

DETALLE DE LA RED DISEÑADA

Para todas las conexiones se utilizó Frame Relay la cual es una tecnología WAN de conmutación de paquetes muy conocida, debido a que proporciona la trasmisión de la velocidad de las líneas dedicadas con mayor flexibilidad y aun costo menor. Se negocia con el proveedor de servicio de telecomunicaciones (MOVISTAR) una velocidad de información comprometida para garantizar un ancho de banda (CIR: 512 KBPS).

Se utilizan Router para cada una de las conexiones para interconectar las redes LAN a través de enlaces WAN, con el objeto de evaluar todos los paquetes que lleguen de cualquiera de las redes a las que está conectado y enviarlos a su destino a través de otra red, proporcionando la mejor ruta hacia el destino.

  1. Caracas (Sede Principal).

Switch de 24 puertos: Se utiliza como centro de cableado para una red con topología estrella. También se utiliza debido que cada puerto dispone del ancho de banda total y permite separar los dominios de colisión. A pesar de ser 20 usuarios se utiliza uno de 24 en caso de que se desee agregar más usuarios a la red.

  1. Miami.

MODEM ADSL 512: utiliza debido a que es la solución mas popular de acceso a internet banda ancha tanto para comerciales como residente. El hardware necesario es una línea telefónica convencional y el dispositivo por lo tanto no es muy costoso. Permite el tráfico simultáneo de voz y datos. Trasmite IP con encapsulado PPP.

  1. Valencia.

Switch de 8 puertos. En caso de querer ampliar la red existen puertos disponibles para  realizar la acción.

  1. Maracaibo.

Cable  UTP Categoría 6: Se utiliza para conectar A y B debido a la corta distancia que existe entre ambas.

Fibra Óptica: se utiliza para conectar B con C debido a que la distancia, es un poco mas grande y no es posible realizar la conexión con cable UTP. Razón por la  cual se utilizará Fibra Óptica para realizar dicha conexión.

 

La topología utilizada en todas las redes estará bajo la forma de estrella en donde cada estación tiene un enlace punto a punto con el procesador central y este se encarga de enrutar el tráfico entre las diferentes estaciones.

El protocolo utilizado es TCP/IP es cual es un protocolo de comunicaciones que se basa en software utilizado en redes. Este maneja los errores en la trasmisión y administra el enrutamiento y entrega de los datos. Dicho protocolo se basa en el concepto de Cliente (dispositivo que inicia la comunicación) y Servidor (Dispositivo que responde a la comunicación)

 

MODELO CON SMARTDRAW

Se anexa otro diseño realizado con SmartDraw, el cual crea gráficos de la empresa aptos para la presentación en minutos. SmartDraw hace los resultados rápidos posibles llevando un enfoque básicamente diferente al software de dibujo. En lugar de mirar fijamente una pantalla en blanco, con SmartDraw se empieza seleccionando la plantilla exacta que se necesita. Usa mandatos simples de añadir la información  y luego SmartDraw hace el resto. No se muestran todos los equipos o nodos para que se pueda apreciar mejor, pero se asume la cantidad de nodos exigidos, cabe destacar que existen muchas maneras de diseñar una red.

 


 

Infografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor

Descripción de la función del multiplexor, resaltando que recibe varias entradas y las transmite por un medio de transmisión compartido, forma parte del diseño de una red y cumple su función específica . LOCAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Router

Ruteador o encaminador, permite la interconexión de la red de computadores, determina la ruta que debe tomar el paquete de datos. .LOCAL

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem

El modem es un equipo que sirve para modular y demodular una señal, Es indispensable cuando se requiere transmitir datos, importante a la hora del sieño de una red LOCAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red

Topología de red o cadena de comunicación que conforman los nodos o terminales usados en la red para comunicarse. existen varias topologías, esto varía de acuerdo al diseño de la red en cuestión. LOCAL

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Página de la empresa reconocida de Cysco Networking LOCAL

http://www.angelfire.com/alt/arashi/red.htm

Cuando se prentende unir varias redes funcionalmente, resulta difícil por los componentes que engloba, se debe tener en cuenta equipos de comunicación, medios de transmisión y demás componentes que permite llevar la data de un lado a otro. LOCAL

 

Hosted by www.Geocities.ws

1