Redes LAN - Sistemas de Comunicaciones Electrónicas y sus Areas

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Transcript Redes LAN - Sistemas de Comunicaciones Electrónicas y sus Areas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
Departamento de Ingeniería Electrónica
Cárdenas, Deivis C.I. 25.660.991
Gómez, Dani
C.I. 20.807.470
Millán, Roberto
C.I. 19.804.703
 Redes de Área Amplia (WAN).
 Características y facilidades de las WAN.
 Red digital de servicios integrados (ISDN).
 SS7.
 Sistema Frame Relay.
 Redes de Área Local (LAN).
 Características de las LAN.
 Estándares para las redes LAN.
 Redes LAN no estandarizadas.
 Redes de Área Metropolitana (MAN).
 El estándar FDDI.
 El Estándar DQDB.
Son Redes Informáticas
orientadas
a
la
interconexión
que
se
extienden sobre un área
geográfica extensa.
Contienen una colección
de máquinas dedicadas a
ejecutar los programas de
usuarios (hosts).
• Autonomía
• Confiabilidad
• Transparencia de Servicios y Facilidades a
nivel de Red
• Capacidad de Crecimiento (escalabilidad)
• Posibilidad de migración hacia la ISDN
Ventajas
• Enrutamiento y Conmutación Automáticos
• Asignación y Reservación de Ancho de Banda
según demanda
• Corrección de Error y Compresión de Datos
• Soporte para diferentes servicios: voz, datos,
video, etc.
• Capacidad para control y transmisión a bajas y
altas velocidades
• Velocidad
• Señalización
• Servicios
Canales:
B,D,H
Capas:
Física
De Enlace
De Red
Múltiples
dispositivos
Estándar para el control
de la señalización en la
Red Telefónica Pública
Conmutada (PSTN).
•
•
•
•
Flexibilidad
Velocidad
Confiabilidad
Economía
Es un protocolo de acceso que se basa en el establecimiento de conexiones
virtuales entre 2 usuarios.
Define un conjunto de procedimientos y formatos de mensajes para la
comunicación de datos a través de una red.
Transmite una variedad de tamaños de tramas de datos.
Se usa para interconectar redes LAN separadas geográficamente, a un coste
menor.
Red Pública
Las tramas se entregan en el mismo orden en que fueron enviadas.
No se especifican explícitamente, las direcciones de origen y destino.
Se usa un identificador de conexión (10 bits).
Antes de iniciar la conexión, se verifican ciertos parámetros (Disponibilidad,
alcance).
Incluyen control de errores y de flujo.
Generan retardo por sobrecarga de trabajo a la red.
Son la Interconexión de una o más computadoras y
periféricos, en una zona delimitada físicamente a
menos 200 metros.
Ampliamente usada en redes hogareñas, oficinas, ó estaciones de trabajo.
Nace de la necesidad de proveer interconexiones de alta velocidad entre sistemas
de computadoras.
Utiliza un medio de comunicación privado, con un medio de transmisión muy simple
(cableado coaxial, fibra óptica, cable telefónico).
Es muy flexible en cuanto a efectuar cambios en el hardware y el software.
Gran variedad y número de dispositivos conectados.
Permite la conexión con otras redes LAN.
La limitante de 100 m, puede ampliarse, utilizando repetidores.
Proporciona los servicios de
comunicación más comunes.
Todos poseen las mismas
funciones.
Se privilegia a uno de los
ordenadores; confiriéndole
capacidades como servicios.
Se extienden sobre áreas geográficas de tipo urbano
Implementadas por los proveedores de servicio de Internet
Soportan tráfico ATM, Ethernet, Token Ring, Frame Relay
Por lo general proveedor de servicios monte su red
telefónica
La NIC
Hubs
Repetidores
Bridges (Puentes)
Routers (Encaminadores)
Gateways
Servidores
Módems
Interconexión de redes de área local (LAN)
Interconexión de centralitas telefónicas digitales
Interconexión ordenador a ordenador
Transmisión de vídeo e imágenes
Transmisión CAD/CAM
Pasarelas para redes de área extensa (WAN)
Utilizada en redes de área local (LAN)
Alcanza velocidades de 100Mbps
Longitud máxima del anillo de fibra es de 200Km ó 100Km
si es doble.
Tipos de trafico: síncrono y asíncrono
Utilizada en redes de área local (LAN) y redes de área
metropolitana (MAN)
Método de acceso: distribuido mediante colas
Transmisión de datos: 53 bytes, 5 de control
512 nodos a lo largo de 160Km
Velocidad: 155Mbps
Tipos de nodos: distribuidos, centralizados
1. Se apoya en las comunicaciones integradas
utilizando un bus dual y organizándolo todo
mediante una cola distribuida.
2. Proporciona el acceso a las redes de área
local (LAN) o área metropolitana (MAN).
3. Se apoya en las transferencias de datos con
estado sin conexión, en las transferencias de
datos orientadas a conexión, y en
comunicaciones isócronas tales como la
comunicación por voz
Son Redes Informáticas que se extienden sobre
un área geográfica extensa (incluso puede ser
entre países ó continentes).
Las líneas de transmisión que utilizan son
normalmente
propiedad
de
las
compañías
telefónicas.
La función fundamental de una red de área amplia
o WAN está orientada a la interconexión de redes
o equipos terminales que se encuentran ubicados a
grandes distancias entre sí.
Contienen una colección de máquinas dedicadas a
ejecutar los programas de usuarios (hosts).
Estos están conectados por la red que lleva los
mensajes de un host a otro. Estas LAN de host
acceden a la subred de la red de área amplia,
este acceso se hace mediante un encaminador.
La subred tiene dos elementos básicos:
• Líneas de comunicación: mueven bits de una
máquina a otra.
• Elementos
de
conmutación:
Máquinas
especializadas que conectan dos o más líneas
de
transmisión.
Se
suelen
llamar
encaminadores o routers.
Una WAN contiene numerosos cables conectados
a un par de encaminadores. Si dos encaminadores
que no comparten cable desean comunicarse, han
de
hacerlo
a
través
de
encaminadores
intermedios. El paquete se recibe completo en
cada uno de los intermedios y se almacena allí
hasta que la línea de salida requerida esté libre.
Las WAN son redes punto a punto, es decir,
redes de paquetes conmutados. Se pueden
establecer WAN en sistemas de satélite o de
radio en tierra en los que cada encaminador tiene
una antena con la cual puede enviar y recibir la
información. Por su naturaleza, las redes de
satélite serán de difusión. Fue la aparición de los
portátiles y los PDA la que trajo el concepto de
redes inalámbricas.
• La estructura de las WAN tiende a ser más
irregular, debido a la necesidad de conectar
múltiples terminales, computadores y centros
de conmutación.
• contiene un número variado de hosts dedicadas
a ejecutar programas de usuario
(de
aplicación).
• En casi todas las WAN, la red contiene
numerosos cables o líneas telefónicas
• Las redes WAN pueden incluir tanto líneas
dedicadas como líneas conmutadas
• Posibilidad de conexión con otras redes.
• Autonomía
• Confiabilidad
• Transparencia de Servicios y Facilidades a
nivel de Red
• Capacidad de Crecimiento (escalabilidad)
• Posibilidad de migración hacia la ISDN
Ventajas:
• Enrutamiento y Conmutación Automáticos
• Asignación y Reservación de Ancho de Banda
según demanda
• Corrección de Error y Compresión de Datos
• Soporte para diferentes servicios: voz, datos,
video, etc.
• Capacidad para control y transmisión a bajas y
altas velocidades
Se define la RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados, en ingles ISDN) como una evolución
de las Redes telefónicas actuales, que presta
conexiones extremo a extremo a nivel digital.
Es una tecnología WAN que se puede implementar
para ofrecer mejor conectividad a los usuarios
que necesitan tener acceso de red desde
ubicaciones remotas.
La RD es de Servicios integrados porque utiliza
una misma infraestructura para muchos servicios
que
tradicionalmente
requerían
interfaces
distintas (voz, conmutación de circuitos,
conmutación de paquetes...); es digital porque se
basa en la transmisión digital, integrando las
señales analógicas mediante la transformación
Analógico - Digital, ofreciendo una capacidad
básica de comunicación de 64 Kbps.
RD procede a la red digital integrada (RDI).
Integra voz y dato en la misma línea.
Ventajas de la RDSI :
Velocidad:
La RDSI ofrece múltiples canales digitales que
pueden operar simultáneamente a través de la
misma conexión telefónica entre central y
usuario; la tecnología digital está en la central del
proveedor y en los equipos del usuario, que se
comunican ahora con señales digitales.
Además, el tiempo necesario para establecer una
comunicación en RDSI es cerca de la mitad del
tiempo empleado con una línea con señal analógica.
Señalización:
En una conexión RDSI, la llamada se establece
enviando un paquete de datos especial a través de
un canal independiente de los canales para datos.
Este método de llamada se engloba dentro de una
serie de opciones de control de la RDSI conocidas
como señalización, y permite establecer la llamada
en un par de segundos. Además informa al
destinatario del tipo de conexión (voz o datos) y
desde que número se ha llamado, y puede ser
gestionado fácilmente por equipos inteligentes
como un ordenador.
Servicios:
La RDSI no se limita a ofrecer comunicaciones
de voz. Ofrece otros muchos servicios, como
transmisión de datos informáticos (servicios
portadores), télex, facsímil, videoconferencia,
conexión a Internet.., y opciones como llamada en
espera, identidad del origen.
Canales de transmisión:
La RDSI dispone de distintos tipos de canales
para el envío de datos de voz e información y
datos de control: los canales tipo B, tipo D y tipo
H:
Canal B
Los canales tipo B transmiten información a
64Kbps, y se emplean para transportar cualquier
tipo de información de los usuarios, bien sean
datos de voz o datos informáticos.
Estos canales no transportan información de
control de la RDSI.
Canal D
Los canales tipo D se utilizan principalmente para
enviar información de control de la RDSI, como
es el caso de los datos necesarios para
establecer una llamada o para colgar. Por ello
también se conoce un canal D como "canal de
señalización". Los canales D también pueden
transportar datos cuando no se utilizan para
control.
Canales H
Combinando varios canales B se obtienen canales tipo
H, que también son canales para transportar solo
datos de usuario, pero a velocidades mucho mayores.
Por ello se emplean para información como audio de
alta calidad o vídeo.
Existen varios tipos de canales H:
Canales H0, que trabajan a 384Kbps (6 canales B).
Canales H10, que trabajan a 1472Kbps (23 canales B).
Canales H11, que trabajan a 1536Kbps (24 canales B).
Canales H12, que trabajan a 1920Kbps (30 canales B).
Soporte de los servicios
• Puntos 1 o 2: (T y S) Servicios Básicos.
• Punto 4 : (R) acceso a otros servicios
estandarizados. (Interfaces X y V ).
• Puntos 3 y 5 : Acceso a Teleservicios
• 3 Terminales RDSI
• 5 Terminales RDSI
ACCESO BASICO:
Consiste en dos canales
full-duplex B de 64 y un
canal full- duplexD de 16
kbps.
ACCESO PRIMARIO:
El acceso primario está
destinado a usuarios con
requisitos de capacidad
mayores, no es posible
llegar a un acuerdo en la
velocidad entre países
Teleservicios:
1.Telefonía a 7 kHz
2.Teletex, Videotex, Videotelefonía.
3.Suplementarios :
•Grupo Cerrado de usuarios.
•Identificación del usuario llamante.
•Restricción de la identificación del usuario
llamante.
•Identificación de usuario conectado.
•Marcación abreviada.
•Identificación de llamada en espera.
•Conferencia a tres.
•Desvío de llamadas.
•Información de Tarificación.
CONEXIONES RDSI
RDSI proporciona tres tipos de servicios para
comunicaciones extremo a extremo:
• Circuitos Conmutados sobre el canal B (Se
necesita para establecer y cerrar una
conexión de un circuito conmutado en un canal
de usuario).
• Conexiones permanentes sobre canal B.
• Conmutación de paquetes proporcionado por
RDSI (Se necesita para establecer
una
conexión en un nodo de conmutación de
paquetes RDSI).
ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS
Desde el punto de vista del estándar OSI, una
pila RDSI consta de tres protocolos:
• Capa física
• Capa de enlace, o data link layer (DLL)
• Capa de red, o network layer (el protocolo
RDSI, propiamente dicho)
NUMERACIÓN
Una dirección RDSI puede utilizarse para:
• Identificar un terminal específico dentro de
una línea digital RDSI.
• Identificar un punto de acceso al servicio de
red en un entorno OSI.
• Identificar un punto de acceso al servicio de
red en un entorno no conforme al modelo OSI.
Conexión de multiples dispositivos
Con la RDSI es posible combinar diferentes fuentes de datos
digitales y hacer que la información llegue al destino
correcto.
Como la línea es digital, es fácil controlar el ruido y las
interferencias producidos al combinar las señales.
SS7 (Sistema de Señalización 7) es un estándar
para el control de la señalización en la Red
Telefónica Pública Conmutada (PSTN) que se utiliza
a
nivel
mundial
para
las
redes
de
telecomunicaciones, tanto de línea fija y celular.
SS7 tiene numerosas aplicaciones y se encuentra
en el corazón de las telecomunicaciones.
La creación de las llamadas telefónicas,
la
mensajería
celular,
y
el
suministro
de
convergencia de servicios de voz y datos son sólo
algunas de las formas en que SS7 se utiliza en la
red de comunicaciones.
El sistema SS7 ha sido concebido para satisfacer
las necesidades tanto de voz como de datos,
permitiendo una amplia gama de conexiones,
incluyendo el modo circuito, el modo paquete,
Frame Relay y ATM.
Ventajas:
•Alta flexibilidad: puede ser empleado
diferentes servicios de telecomunicaciones
en
•Alta velocidad: establecer una llamada a través de
varias centrales toma menos de 1 segundo.
•Alta confiabilidad: contienen poderosas funciones
para eliminar problemas de la red de señalización.
•Economía: puede ser usado por un amplio rango de
servicios de telecomunicaciones. Requiere menos
hardware que los sistemas anteriores.