2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO SOBRE REDES DE VOZ, REDES DE DATOS, VoIP, SEGURIDAD DE REDES, ASPECTOS REGULATORIOS

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1 2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO SOBRE REDES DE VOZ, REDES DE DATOS, VoIP, SEGURIDAD DE REDES, ASPECTOS REGULATORIOS 2.1 Telefonía Clásica Generalidades Tradicionalmente los servicios de voz y datos han sido soportados por redes independientes, basadas en tecnologías diferentes, las redes sin importar el tipo, comparten ciertas características técnicas y estructuras que las hacen parecer similares unas a otras. La red telefónica publica conmutada (RTPC) es una red, de la misma forma que lo es Internet. Pero la RTPC utiliza la conmutación de circuitos e Internet utiliza la conmutación de paquetes Antecedentes Alexander Graham Bell, nacido en Escocia. Murió a los 75 años, en su homenaje, se silenciaron por un minuto todos los teléfonos de los Estados Unidos y Canadá. Era profesor de sordomudos y en 1973 fue nombrado profesor de la Universidad de Boston por sus conocimientos de la fisiología de los órganos vocales y auditivos; fue también presidente de la National Geographic Society y fundador de la Bell Telephone Co Funcionamiento La infraestructura del teléfono empieza con un simple par de cables de cobre instalados en una casa, este cableado físico se conoce como bucle local; el cual 21

2 conecta físicamente el teléfono de casa con el switch de la oficina central (también conocido como switch de clase 5 o switch de oficina final). La ruta de comunicación entre el switch de la oficina central y la casa se conoce como línea telefónica y, normalmente, discurre por el bucle local. La ruta de comunicación entre varios switches de oficina central se conoce como un enlace troncal. De la misma manera que no es rentable colocar un cable físico entre una casa y todas las demás casas a las que se quiere llamar, tampoco es rentable colocar un cable físico entre cada switch de oficina central. Se puede observar en la figura. 2.1 que una red telefónica en malla no es tan escalable como una con una jerarquía de switches. Fig 2.1. Red telefónica en malla versus Red Jerárquica de switches Los switches están desplegados en jerarquías. Los de la oficina final (u oficina central) están interconectados a través de enlaces troncales con los switches tandem (también conocidos como switches de clase 4). Los switches tandem de clase superior conectan con los switches tandem locales. 22

3 Switches tandem de capa superior Switches tandem local Switches de la oficina central Fig 2.2 Modelo típico de Jerarquía de switching Los switches de la oficina central a menudo se conectan directamente unos con otros, las conexiones directas entre los switches de de la oficina central dependen de una gran cantidad de patrones de llamada. Sí se produce suficiente tráfico entre dos switches de la oficina central, se coloca un circuito dedicado entre los dos switches para descargar las llamadas que vienen de los switches tandem locales. Algunas partes de la RTPC utilizan hasta 5 niveles de jerarquía de switching El Acceso local La red de acceso consiste de bucles o circuitos locales y el equipo asociado que conecta al usuario, con la oficina central (ver figura 2.3). 23

4 Fig 2.3. Esquema básico de una red telefónica de acceso local La red de acceso consiste básicamente de bucles o circuitos locales y el equipo asociado que conecta al usuario con la oficina central. La red esta formada por un arreglo de cables que transportan millones de pares trenzados conectados a una interfaz de distribución. Estas interfaces son puntos donde un cable dedicado se extiende al usuario final del servicio. En general, la RTPC y redes de acceso local han sido diseñadas para soportar voz con frecuencias máximas de los 3400Hz. Esa banda de frecuencias ha permitido velocidades de transmisión, cuya tasa mas alta ha sido 56Kbps Planta externa de acceso al servicio Ante un determinado servicio de acceso se tienen que crear las especificaciones que permitan definir bajo diferentes criterios los parámetros de conexión y calidad de servicio del cliente y así mismo del proveedor. 24

5 Los diferentes puntos de vista de la operación de un acceso, en los cuales es importante tener en forma clara las especificaciones de servicio, son las siguientes: Especificación Física: Relacionada con el tipo de medio, tipo de interfaz, tipo de conectores, etc. Especificación Lógica: Relacionada con el tipo de señalización que se entregara al usuario, tipo de protocolos, tipo de servicios ofrecidos, etc. Especificación de Calidad: Relacionada con el compromiso de calidad (grado de servicio), atención a fallas, tiempo de respuesta, tiempo de entrega de los equipos y servicios, condiciones de prueba de los accesos etc. Especificación Tarifaria: Relacionada a los costos asociados a los servicios proporcionados, así como las sanciones derivadas por incumplimiento Comparación de alternativas de acceso Como resultado de los profundos cambios de regulación y de los procesos de liberación, en los mercados de telecomunicaciones de varios países del mundo, surgen alternativas de equipos y visiones de la red de telecomunicaciones en competencia por el acceso, que plantea la disyuntiva de sustituir la planta externa de cobre por otras posibilidades. A continuación se presenta una tabla comparativa entre ventajas y desventajas de los diferentes medios de transmisión: 25

6 Medios de Transmisión Ventajas Desventajas Microondas Alta Capacidad Fácil de instalar y operar Alta confiabilidad Sujeto a línea de vista Susceptible a la lluvia (23Ghz) Alto costo Poca flexibilidad y corto alcance Coaxial Capacidad instalada Ancho de banda No a negocios Planta de baja calidad Fibra Óptica Alta capacidad Alta contabilidad Problema con derechos de vía Alto costo Inmune a interferencias Radio Fácil acceso a cualquier Espectro limitado y saturado punto Susceptible a interferencias Voz, datos y otros Baja capacidad Diversidad de servicios y aplicaciones Par de cobre Muy bajo costo Mucha planta instalada Muy sencillo Alto costo inicial en ductos Sensible a la distancia Limitado en ancho de banda Posibilidad de mandar mayor velocidad Tabla 2.1 Ventajas y Desventajas por medios de transmisión Planta Exterior Telefónica Las compañías de telefonía local, se encuentran constituidas por centrales telefónicas, las cuales se enlazan entre si a través de la red troncal, por medio de enlaces de alta capacidad, la cual permite que dos abonados adscritos a diferentes centrales telefónicas puedan establecer comunicación entre ellas. La planta exterior telefónica, comunica a los abonados con su central telefónica correspondiente. Esta se extiende por toda el área de cobertura de la central, con el objetivo de llegar a todos los posibles clientes de esa zona. 26

7 Dentro de la planta exterior se pueden identificar dos tipos de redes, la Red Principal y la Red Secundaria. Fig 2.4 Esquema general de Planta Externa telefónica Red principal En la Red Principal de la Planta Exterior se encuentran instalados los cables que provienen directamente de la Central Telefónica con una distancia promedio (2 Km. aprox.), entre el distribuidor y la central. De ahí se derivan los cables que conforman la Red Secundaria, con una distancia promedio de 400 m. Fig 2.5 Esquema general de Red Principal 27

8 2.1.9 Red secundaria La Red Secundaria comprende los tramos que se derivan de la Red Principal y llegan hasta las instalaciones de los usuarios finales, pasando por los distritos o gabinetes de calle. De cada uno de estos gabinetes de calle, parten grupos de cables, que se distribuyen desde cajas terminales, hasta los usuarios finales, normalmente a través de postes y/o acometidas subterráneas. Fig 2.6 Esquema general de Red Secundaria 2.2 Redes de Datos Generalidades En la actualidad, infinidad de usuarios acuden a los sistemas informáticos para atender sus necesidades privadas o comerciales de información y esta tendencia se acentúa a medida que las empresas y los usuarios van descubriendo la potencia de estas herramientas tecnológicas. Una solución al problema de la información y del caos informático es integrar los recursos de procesamiento de información en Redes de Datos, es decir, un 28

9 conjunto de dispositivos autónomos interconectados a través de un sistema de transmisión. Para lograr este objetivo se han integrado dichas computadoras y en general equipos de datos en ambientes de red, basándose en el Modelo de Referencia OSI de la ISO, modelo que especifica las diferentes funciones que se requieren para establecer una comunicación entre dos dispositivos de datos Antecedentes Las redes de datos han evolucionado vertiginosamente, desde los grandes equipos de cómputo instalados en el mismo lugar que los usuarios en los años 50, hasta la interconectividad de ambientes de cómputo disímiles sin límite de cobertura geográfica en los años 90 (redes Frame Relay, ATM, IP-VPN). En los años 60, se caracterizaban los sistemas de cómputo especializados en aplicaciones de diferentes grupos de trabajo en las organizaciones, y para los años 70 se desarrollaron las primeras redes de datos, para que dieran paso a la aparición de redes locales de datos en los años 80 (ver figura 2.9). Los desarrollos actuales de las redes de datos hasta ahora se han extendido a los campos de comunicaciones en el sentido de integrar servicios de voz y datos, así como también servicios inalámbricos para redes de área local. 29

10 Figura 2.7 Evolución de las Redes de Datos Principales Servicios de Red Los servicios principales que proporcionan las redes de datos a sus usuarios son básicamente tres: (aunque existen infinidad de servicios adicionales) Transferencia de Archivos: es la transmisión de archivos entre dos sistemas de cómputo remotos entre sí, a través de una red de comunicaciones Acceso Remoto a Archivos como Terminal (Acceso en Línea): permite de manera remota actualizar, modificar un archivo residente en una computadora; este tipo de servicios son utilizados en aplicaciones como cajeros automáticos, terminales punto de venta etc. El Correo Electrónico: es un servicio de red especializado para la comunicación entre personas El Modelo de Referencia OSI de ISO El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos ó comúnmente conocido como Modelo OSI, surge en los años 70, desarrollado por la Organización Internacional de Estándares (ISO), en donde cuyo principal objetivo fue servir como 30

11 referencia, para que los desarrolladores de software de comunicaciones y fabricantes de dispositivos de datos, utilizaran una serie de estándares de comunicaciones; ante la problemática de incompatibilidad entre los diferentes componentes de una red de computadoras al tratar de integrarlos entre sí; esto, debido al crecimiento de múltiples fabricantes de equipos de computo y de comunicaciones y la gran gama de protocolos de comunicación. Funcionalmente, el modelo de referencia OSI es un conjunto de reglas organizadas en capas, que describen los formatos y protocolos para la interconexión de sistemas de datos Capas del Modelo OSI El modelo OSI contiene siete capas, las cuales se describen a continuación:(ver figura 2.10) Capa Física: se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través del medio físico. Capa de Enlace de Datos: asegura una comunicación fiable entre nodos de red adyacentes. Capa de Red: determina la trayectoria que tomarán los datos en la red. Capa de Transporte: asegura que el receptor reciba exactamente la misma información que envió el emisor. Capa de Sesión: administra el diálogo entre las dos aplicaciones en cooperación mediante el suministro de los servicios que se necesitan para establecer la comunicación, flujo de datos y conclusión de la conexión. 31

12 Capa de Presentación: traduce el formato y asignan una sintaxis a los datos para su transmisión en la red. Determina la forma de presentación de los datos sin preocuparse de su significado o semántica. Capa de Aplicación: se entiende directamente con el usuario final, al proporcionarle el servicio de información distribuida para soportar las aplicaciones y administrar las comunicaciones por parte de la capa de presentación. Fig. 2.8 Esquema del Modelo OSI Protocolos Los protocolos de datos se definen como un conjunto de reglas y convenciones, que controlan el orden y significado de intercambio de información entre dos entidades de comunicaciones. Los protocolos existen en cada nivel para realizar algunas de las tareas que afectan a la comunicación entre los sistemas, mientras dos sistemas operen con protocolos similares. 32

13 Protocolos de Aplicación Los protocolos de aplicación trabajan en el nivel superior del modelo de referencia OSI y proporcionan interacción entre aplicaciones e intercambio de datos, algunos de los más importantes: APPC (Comunicación avanzada entre programas): Protocolo SNA Trabajo en Grupo de IBM, mayormente utilizado en equipos AS/400. APPC se define como un protocolo de aplicación porque trabaja en el nivel de presentación del modelo OSI. FTAM (Acceso y gestión de la transferencia de archivos): Un protocolo OSI de acceso a archivos. X.400: Un protocolo CCITT para las transmisiones internacionales de correo electrónico. X.500: Un protocolo CCITT para servicios de archivos y directorio entre sistemas. SMTP (Protocolo básico para la transferencia de correo): Un protocolo Internet para las transferencias de correo electrónico. FTP (Protocolo de transferencia de archivos): Un protocolo para la transferencia de archivos en Internet. SNMP (Protocolo básico de gestión de red): Un protocolo Internet para el control de redes y componentes. Telnet: Un protocolo Internet para la conexión a máquinas remotas y procesar los datos localmente. SMBs (Bloques de mensajes del servidor) de Microsoft y clientes o redirectores: Un protocolo cliente/servidor de respuesta a peticiones. NCP (Protocolo básico de NetWare) y clientes o redirectores: Un conjunto de protocolos de servicio. AppleTalk y AppleShare: Conjunto de protocolos de red de Apple. AFP (Protocolo de archivos AppleTalk): Protocolo de Apple para el acceso a archivos remotos. 33

14 DAP (Protocolo de acceso a datos): Un protocolo de DECnet para Protocolos de Transporte Los protocolos de transporte facilitan las sesiones de comunicación entre equipos y aseguran que los datos se pueden mover con seguridad entre equipos, algunos de ellos se detallan a continuación: TCP: El protocolo de TCP/IP para la entrega garantizada de datos en forma de paquetes secuenciados. SPX: Parte del conjunto de protocolos IPX/SPX de Novell para datos en forma de paquetes secuenciados. NWLink: La implementación de Microsoft del protocolo IPX/SPX. NetBEUI (Interfaz de usuario ampliada NetBIOS): Establece sesiones de comunicación entre equipos (NetBIOS) y proporciona los servicios de transporte de datos subyacentes (NetBEUI). ATP (Protocolo de transacciones Apple Talk) y NBP (Protocolo de asignación de nombres): Protocolos de Apple de sesión de comunicación y de transporte de datos Protocolos de Red Los protocolos de red proporcionan lo que se denominan servicios de enlace, gestionan información sobre direccionamiento y encaminamiento, comprobación de errores y peticiones de retransmisión. Los protocolos de red también definen reglas para la comunicación en un entorno de red particular como es Ethernet o Token Ring. IP: El protocolo de TCP/IP para el encaminamiento de paquetes. 34

15 IPX: El protocolo de Novell para el encaminamiento de paquetes. NWLink: La implementación de Microsoft del protocolo IPX/SPX. NetBEUI: Un protocolo de transporte que proporciona servicios de transporte de datos para sesiones y aplicaciones NetBIOS. DDP (Protocolo de entrega de data gramas): Un protocolo de Apple Talk para el transporte de datos TCP /IP En el año 1973, La DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) desarrolló la familia de protocolos TCP /IP, los cuales permiten la transmisión de paquetes de información entre redes de diferentes tipos, en las que se puede tener acceso directo a toda computadora en red, ya que cuenta con una dirección única en toda la red mundial La Arquitectura TCP/IP La pila de protocolos de TCP /IP no sólo especifica protocolos de transporte de datos, sino también incluye especificaciones para aplicaciones como correo electrónico, transferencia de archivos y Terminal virtual; dando como resultado los protocolos SMTP, FTP y TELNET respectivamente. Desde el punto de vista de un usuario, una conjunto de redes TCP /IP aparece como un grupo de programas de aplicación que utilizan la red para llevar a cabo tareas útiles de comunicación. La arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas en las que se agrupan los protocolos tal y como se muestra en la siguiente figura: 35

16 Fig 2.9 Arquitectura de TCP /IP Protocolo Internet (IP) El Protocolo Internet (IP) es un protocolo de conmutación de paquetes que realiza direccionamiento. Cuando se transmite un paquete, este protocolo añade una cabecera al paquete, de forma que pueda enviarse a través de la red. IP es un protocolo no orientado a la conexión y envía paquetes sin esperar la señal de confirmación por parte del receptor. Además, IP es el responsable del empaquetado y división de los paquetes requerido por el nivel físico y de enlace de datos del modelo OSI. Cada paquete IP está compuesto por una dirección de origen y una de destino, un identificador de protocolo, un checksum (un valor calculado) y un TTL (tiempo de vida, del inglés time to live). El TTL indica a cada uno de los enrutadores de la red entre el origen y el destino cuánto tiempo le queda al paquete por estar en la red Direcciones IP Entre los conceptos aportados por el protocolo IP están las denominadas direcciones IP, encargadas de identificar de manera única cada máquina o nodo dentro Internet. Las direcciones Internet son números de 32 bits, es decir, cubre desde 0 a 2^32, aunque en lugar de usarse un espacio de direcciones plano del tipo: 1, 2,3,... se 36

17 eligió establecer una estructura en las direcciones, de forma que una dirección IP consta de cuatro números separados por puntos. Como para la representación de cada número se han destinado ocho bits, estos pueden ir de 0 a 255, es la denominada notación numérica con puntos. Así, por ejemplo, la dirección Internet " " se corresponde de forma única con un nodo dentro de la red, de forma que todo paquete que lleve este destino sólo acabará su viaje felizmente si llega a él. Clase Rango A a B a C a D a E a Tabla 2.2 Clasificación de Direcciones IP Este formato de dirección facilita que se puedan aplicar máscaras que permitan diferenciar direcciones de nuestra red con direcciones fuera de ese ámbito. Así se está ante lo que se denominan subredes (subnet en inglés), establecidas por al administrador de cada red en concreto, con objeto de facilitar las labores de enrutamiento, disminuyéndose el tamaño de las tablas de encaminamiento intermedias. Normalmente el valor a introducir, será el el más habitual Redes Locales de Datos Las redes locales de datos (Local Area Network, LAN), aparecieron a principios de los años 80, como una alternativa de procesamiento de datos de bajo costo. 37

18 Sus características principales son su alta velocidad (de 10/100/1000 Mbits/s), la flexibilidad en su instalación y simplicidad en su topología Definición de Redes de Área Local (LAN) Se puede definir a las Redes LAN como el conjunto de elementos físicos y lógicos que proporcionan interconexión, es decir, son un conjunto de elementos que configuran una red de comunicación que facilita la transmisión de bits entre un dispositivo y otro Configuración de Redes En general, todas las redes tienen ciertos componentes, funciones y características comunes. Éstos incluyen: Servidores: Equipos que ofrecen recursos compartidos a los usuarios de la red. Clientes: Equipos que acceden a los recursos compartidos de la red ofrecidos por los servidores. Medio: Los cables que mantienen las conexiones físicas. Datos compartidos: Archivos suministrados a los clientes por parte de los servidores a través de la red. Impresoras y otros periféricos compartidos: Recursos adicionales ofrecidos por los servidores. Recursos: Cualquier servicio o dispositivo, como archivos, impresoras u otros elementos, disponible para su uso por los miembros de la red. Aun con estas similitudes, las redes se dividen en dos categorías principales. Redes Trabajo en Grupo 38

19 En una red de este tipo, no hay servidores dedicados, y no existe una jerarquía entre los equipos. Todos los equipos son iguales, cada equipo actúa como cliente y servidor, y no hay un administrador responsable de la red completa. El usuario de cada equipo determina los datos de dicho equipo que van a ser compartidos en la red. Redes basadas en servidor Este tipo de redes se recomienda para un entorno con más de 10 usuarios, una. Un servidor dedicado es aquel que funciona sólo como servidor, y no se utiliza como cliente o estación, Los servidores se llaman «dedicados» porque no son a su vez clientes, y porque están optimizados para dar servicio con rapidez a peticiones de clientes de la red, y garantizar la seguridad de los archivos y directorios. Las redes basadas en servidor se han convertido en el modelo estándar para la definición de redes Topologías Las topologías físicas más frecuentes en el mundo de las redes (no sólo las redes de área local) son: Jerárquica, Bus, Estrella, Anillo, Malla. Jerárquica: es una de las primeras topologías diseñadas para redes locales (red inicial de PC's de IBM) y una de las más utilizadas en redes WAN. Consiste en la distribución jerárquica de las unidades en un bus donde la información tiene que llegar siempre a la cabecera de jerarquía. Bus: La topología en bus, a menudo, recibe el nombre de bus lineal, porque los equipos se conectan en línea recta. Éste es el método más simple y común utilizado en las redes de equipos. Consta de un único cable llamado segmento central (trunk; también llamado backbone o segmento) que conecta todos los equipos de la red en una única línea. 39

20 Fig 2.10 Topología en Bus Anillo: La topología en anillo conecta equipos en un único círculo de cable. A diferencia de la topología en bus, no existen finales con terminadores, la señal viaja a través del bucle en una dirección, y pasa a través de cada equipo que puede actuar como repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente equipo. Fig 2.11 Topología en Anillo Malla: Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. En una topología en malla, cada equipo está conectado a todos los demás equipos mediante cables separados. Fig Topología en Malla 40

21 Estrella: La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se transmiten todos los enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un switch, pasa toda la información que circula por la red. Fig Topología en Estrella La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la red se desconecta. Híbridas: Las redes híbridas usan una combinación de dos o más topologías distintas de tal manera que la red resultante no tiene forma estándar. Por ejemplo, una red en árbol conectada a una red en árbol sigue siendo una red en árbol, pero dos redes en estrella conectadas entre sí (lo que se conoce como estrella extendida) muestran una topología de red híbrida. Una topología híbrida, siempre se produce cuando se conectan dos topologías de red básicas Cableado en una Red Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado, que actúa como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más 41

22 grandes, los cuales se pueden agrupar en tres grupos: Cable Coaxial, Par trenzado, Fibra Óptica 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. Fig 2.14 Estructura del Cable Coaxial El apantallamiento es el trenzado o malla de metal (u otro material) que rodea algunos tipos de cable, protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espúreas, llamadas ruido, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado. Cable Par Trenzado: un cable de par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y entrelazados. Hay dos tipos de cables de par trenzado: cable de par trenzado sin apantallar (UTP) y par trenzado apantallado (STP). Cable UTP: como el nombre lo indica, "unshielded twisted pair" (UTP), es un cable que no tiene revestimiento o blindaje entre la cubierta exterior y los cables. El UTP se utiliza comúnmente para aplicaciones de REDES Ethernet, generalmente se refiere a los cables categoría 3, 4 y 5 especificados por el estándar TIA/EIA 568-A. Las categorías 5e, 6, & 7 también han sido propuestos para soportar velocidades más altas. El cable UTP comúnmente incluye 4 pares de conductores. 42

23 Fig 2.15 Estructura del Cable UTP Cable STP: este tiene un blindaje especial que forra a los 4 pares y comúnmente se refiere al cable par trenzado de 150 ohm definido por IBM utilizado en redes Token Ring. El blindaje está diseñado para minimizar la radiación electromagnética y la diafonía, no se usan para Ethernet. La longitud máxima de los cables de par trenzado está limitada a 90 metros, ya sea para 10 o 100 Mbps. Fig 2.16 Estructura del Cable STP. En este tipo de cables hay que considerar dos clasificaciones: la categoría y la clase. La categoría características eléctricas para el cable, atenuación, capacidad e impedancia. La clase las distancias permitidas, el ancho de banda conseguido. 43

24 Tabla 2.3 Comparación del Cableado de pares entre clase y categoría Cable de Fibra Óptica: La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a interferencias electromagnéticas externas. Cuando la señal supera frecuencias de 10¹º Hz hablamos de frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son incapaces de soportar estas frecuencias tan elevadas y son necesarios medios de transmisión ópticos. Fig 2.17 Estructura del Cable Fibra Óptica Métodos de Acceso Se denomina método de acceso al conjunto de reglas que definen la forma en que un equipo coloca los datos en la red y toma los datos del cable. Una vez que los datos se están moviendo en la red, los métodos de acceso ayudan a regular el flujo del tráfico de la red. Actualmente existen tres métodos principales de acceso, los cuales se detallan a continuación: Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisiones (CSMA/CD): en este método, cada uno de los equipos de la red, incluyendo a los clientes y a los servidores, comprueban el cable para detectar el tráfico de la red. Un equipo sólo puede enviar datos cuando 44

25 detecta que el cable está libre y que no hay tráfico en el cable. Una vez que el equipo haya trasmitido los datos al cable, ningún equipo puede transmitir datos hasta que éstos hayan llegado a su destino y el cable vuelva a estar libre. Método de acceso pasó de testigo: este método de acceso, circula por el cable del anillo equipo en equipo un paquete especial denominado testigo. Cuando un equipo del anillo necesita enviar datos a través de la red, tiene que esperar a un testigo libre. Cuando se detecta un testigo libre, el equipo se apodera de él si tiene datos que enviar. Mientras un equipo está utilizando el testigo, los otros equipos no pueden transmitir datos. Debido a que sólo puede haber un equipo utilizando el testigo, no se producen colisiones ni contención y no se pierde tiempo esperando a que los equipos vuelvan a enviar los testigos debido al tráfico de la red. Método de acceso prioridad de demandas: es un método de acceso que está basado en el hecho de que los nodos repetidores y finales son los dos componentes que forman todas las redes 100VG-AnyLAN. Los repetidores gestionan el acceso a la red haciendo búsquedas de peticiones de envío de todos los nodos de red. El repetidor es el responsable de conocer todas las direcciones, enlaces y nodos finales, y de comprobar que todos están funcionando. 45

26 Sistemas Operativos de Red Los Sistemas Operativos de Red son aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sin fin de otras actividades, centralizándose en los servicios de archivos, seguridad, impresión y red Estándares de Protocolos de Redes Locales Los estándares que rigen la mayoría de las redes LAN comerciales están basados en el proyecto 802 de la IEEE, el cual especifica la funcionabilidad, medios de transmisión, conectores, etc. Los más conocidos son: IEEE 802, define el panorama general y arquitectura de redes LAN IEEE 802.1, capas superiores e interconexión IEEE 802.2, define el protocolo de enlace de datos (LLC) común a todos los métodos de acceso para redes LAN. IEEE 802.3, define una LAN en BUS con un método de acceso aleatorio denominado CSMA /CD, Ejemplo de la aplicación de este estándar son las redes Ethernet IEE 802.5, define una LAN en ANILLO con un método de acceso denominado Token Passing, estándar basado en la red local del tipo Token Ring Ethernet, estándar que se basan en el método de acceso CSMA /CD, el cual asigna el canal de transmisión en forma aleatoria a una estación, cuando ésta se encuentre libre, así mismo, incluye el método de detección de colisiones, el cual consiste en evitar precisamente que dos ó más estaciones transmitan a la vez. 46

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