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martes, 14 de abril de 2015

Activades tema 8 . Redes.

1.   ¿Qué es un enrutador?
También conocido como router, es un dispositivo de red cuya función principal es proporcionar conectividad entre redes ubicadas en distintos lugares, dirige el tráfico  de paquetes y decide la ruta óptica que debe seguir.
2.   Define tabla de enrutamiento.
La tabla de enrutamiento es una base de datos donde se guarda información sobre la ruta que deben seguir los paquetes que van desde hasta red hasta otra.
3.   ¿Qué campos  aparecen en las tablas de enrutamiento?
-          Destino de red.
-          Máscara de red.
-          Puerta de enlace.
-          Interfaz.
-          Métrica.
4.   ¿Quién tiene tabla de enrutamiento?
El router.
5.    Tipos de enrutamiento y características de cada tipo.
Estático:
-          Es fácil de configuraren redes pequeñas.
-          Los router no tiene que descubrir nuevas rutas en la red, por lo que el tráfico de red disminuye.
-          Para llegar a un destino los paquetes siguen siempre la misma ruta.
-          Consume menos recursos del router y de la red: ahorro de ancho de banda para comunicación de los dispositivos.
-          Las redes son más seguras porque los paquetes están completamente dirigidos, lo que facilita las tareas de monitorización y de administración general de la red.
-          Cada vez que se cambie la topología en la red, hay que introducir los cambios, para redes grandes demasiado trabajo.
Dinámico:
-          Se actualizan automáticamente.
-          Es muy útil para redes grandes y complejas donde es muy costosa la introducción de rutas estáticas.
-          Normalmente los protocolos de enrutamiento son más difíciles de configurar.
-          El administrador de red debe dominar el protocolo dinámico que configura para evitar la sobrecarga de paquetes en la red.




6.   Define enrutamiento estático
Consiste en la introducción manual, por parte del administrador de red, de nuevas rutas en la tabla de enrutamiento.


7.    Define tipos de enrutamiento dinámico

-          Vector-distancia: es un algoritmo sencillo que se basa en calcular el número de router que traspasa cada datagrama hasta llegar a su destino. Esto determina la métrica de la taba de enrutamiento. Protocolo RIP.
-          Estado de enlace: cada router comunica a qué distancia se halla respecto de su routers vecinos y la velocidad de conexión que tiene con ellos. Con esta información, los router pueden construir mapas virtuales de la red global y calcular el camino óptimo para cada datagrama. El protocolo OSPF.

8.   Elabora las tablas de enrutamiento de cada elemento que lo necesite.
8.a. Enrutamiento estático.
Router 20
Red destino
MSK
Puerta de enlace
10.0.0.0
/8
20.0.0.2
30.0.0.0
/8
20.0.0.2
40.0.0.0
/8
20.0.0.2

Router 16
Red destino
MSK
Puerta de enlace
30.0.0.0
/8
10.0.0.2
40.0.0.0
/8
10.0.0.2

Router PT
Red destino
MSK
Puerta de enlace
20.0.0.0
/8
10.0.0.1
40.0.0.0
/8
30.0.0.2

Router  19
Red destino
MSK
Puerta de enlace
10.0.0.0
/8
40.0.0.2
30.0.0.0
/8
40.0.0.2
20.0.0.0
/8
40.0.0.2


8.b. RIP.
Router 20
-          20.0.0.0
Router 16
-          10.0.0.0
Router PT
-          30.0.0.0
Router 19
-          40.0.0.0

9.   Define puerta de enlace y su función.
Es un nodo de red, un router o un servidor que actúa como punto de acceso a redes externas a los hosts de una red de área local, ofrece un punto de entrada y salida a una red.
10. ¿Qué es un proveedor de internet?
Es un servidor que ofrece conexión a Internet a otros equipos de la red. El servicio de conexión se factura en función del ancho de banda contratado.
11. Tipos de ISP. Define cada uno de ellos.
Nivel 1: llamados enlaces troncales de internet. Están configurados con routers y tienen servidores enlazados entre sí.  Tienen velocidades extremadamente altas lo que exige que los routers estén perfectamente configurados. Tienen cobertura internacional y están conectados directamente a todos los demás de nivel 1 y a un gran número del 2 de otras redes.
Nivel 2: cobertura regional o nacional. Se le conoce como usuario de los de nivel 1. Pueden proporcionarle conexión a las grandes empresas y son los que se la proporcionan a los de nivel 3.
Nivel 3: son los que proporcional conexión a los usuarios de acceso local a Internet.
12. Ordena cronológicamente las distintas tecnologías de acceso a internet. (x)

13. ¿Qué es Frame Relay?
Una técnica que se realiza para implantar un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad permitiendo la interconexión de redes de area local separadas geográficamente.

14. ¿Que son las Redes Locales Virtuales? ¿Para qué sirven las VLAN?
Es un método que crea una red lógica dentro de una red física. De este modo se consigue que la información que se genera dentro de cada una de las redes virtuales solo sea recibida por hosts de la propia red lógica y no por toda la red física.

15. ¿De qué dos maneras podemos configurar una VLAN? Explica cada una de ellas.
Estática: se define los puertos de cada conmutador que pertenece a una VLAN determinada.  Se conectan los hosts al puerto que se desee sabiendo a que VLAN pertenece.
Dinámica: los puertos del switch se asignan una VLAN automáticamente, en función de algún parámetro de la red como pueden ser las direcciones MAC. Aporta la ventaja de identificar el dispositivo con la red a la cual está vinculado, permitiendo la movilidad sin pérdida de funcionalidad VLN de los nodos de la red.
16. ¿Qué es el plan de montaje?
Es una serie de documentos que elaboran antes de instalar físicamente los dispositivos de red y sirve de apoyo y consulta a la hora de realizar cambios o ampliaciones en la red.
17. Tipos de mapas de red.
Mapa físico y mapa lógico.

18. Actividades finales Página 208. Actividades 5, 6, 7, 13, 19, 20, 28, 29,30.
18- 5. En las tablas de enrutamiento, ¿Cuándo se utiliza la dirección de IP 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0?
La utilizamos para decir que a cualquier dirección se va por la ruta que indiquemos, se suele poner en los que hacen de extremo.
18- 6. En las tablas de enrutamiento, ¿Qué quiere decir el parámetro métrica?
Pues que solo hay que indicar el numero de salto que tiene que dar para llegar a su destino, es decir por lo router que tiene que pasar.
18- 7. ¿Qué servicios proporciona la puerta de enlace predeterminada?
Dirige el tráfico entre distintos segmentos de la red. Interconecta las redes internas con las externas, y nos ofrece servicios de proxy y de cortafuego a la red interna, mejorando así la seguridad global de la red.
18- 13. ¿Por qué se dice que la ADSL es asimétrica?
Porque la velocidad de descarga no coincide con la de subida.
18- 19. ¿Cuáles son las ventajas de configurar VLAN estáticas?
Es muy sencilla de configurar y fácil de administrar por el administrador de red.
18- 20. ¿Cuál son las ventajas de configurar VLAN dinámicas?
Que identifica el dispositivo con la red a la cual está vinculado, permitiendo movilidad sin pérdida de funcionalidad VLAN de los nodos de red.
18- 28. ¿Para qué es necesaria la creación de un plan de montaje lógico en una red?
Es necesario a la hora de la administración de la red que te hace el trabajo más sencillo, y sobre todo a la hora de realizar cambios o mejoras tener la guía del plan de montaje.
18- 29. ¿En qué momento se debe implementarse el plan de montaje lógico?
Antes de hacer la instalación física de la red.
18- 30. ¿Qué diferencia hay entre un mapa físico y un mapa lógico?

Pues que el mapa físico especifica la posición de los dispositivos las distancias el tipo de cable, es decir datos de la capa física del modelo OSI. Por lo contrario el mapa lógico indica y describe la funcionalidad de cada elemento de red, da las direcciones IP, la ubicación de los dispositivos, es decir te da los datos de la capa de red del modelo OSI.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Boletin Tema 3 actividades resultas

Actividades tema 3.

1- Pon ejemplos se señales analógicas que proporciones información al ser humano a través de cada uno de sus cinco sentidos.

  •  auditivo : Ondas de Radio.
  • tacto: Electricidad..
  • visión: Televisión.
  • gusto:Comerse una naranja.
  • Olfato:El oler una flor, a traves de impulsos electricos
2- Tipos de una codificación de una señal. Defínelos y pon un ejemplo.


La codificación de una señal consiste en adaptar la señal para que la maquina lo entienda

  • Codificación lógica transistor (TTL) : Es la codificación mas sencilla; consiste en asignar una señal alta al 1 binario y una señal baja al 9 binario.



Codificación Manchester: esta codificación se basa n el uso de las denominadas transiciones   
  
3-Tipos de Transmisión
  • Serie/Paralelo: en la transmisión serie envían uno detrás de otro de cada uno de los bits que componen la señal de transmisión en serie.
  • Sincrona/Asincrona:en la transmisión sincrona el emisor y el receptor realiza el traspaso de informacion con el apoyo de un reloj que sera el que determinará cuando dura cada bit de transmision.
4-Modos de Comunicación.
  • Simplex: en este tipo de transmisión un dispositivo actúa siempre como emisor y otro como recepor.
  • Half-duplex: También conocida como semiduplex, permite el uso del canal para enviar datos en las dos direcciones, pero no de una forma simultanea.
  • Fyçull-fuplex: Este tipo de comunicación es el mas aconsejable, ya que permite enviar y recibir datos por el mismo canal de forma simultanea entre dos dispositivos que alternan sus funciones de emisor y receptor.
5- Tipos de ancho de banda de una señal. Pon un ejemplo de cada uno.
  • Ancho de banda de una señal: Es la frecuencia en la que se concreta la mayor parte de la potencia de la señal , se mide en (Hz). [ ejemplo: Un ADSL ]
  • ancho de banda de un canal: Se define como el margen de frecuencias de una señal que es capaz de transmitir  o procesar el canal. [ ejemplo: Repetidores ]
6- 802.11 es es protocolo que define las WIFI. Con el tiempo, ha evolucionado este protocolo a diferentes versiones. Indica cuales son todas las evoluciones (802.11a,....) y al menos indíca la velocidad máxima teórica de transmisión y la banda en la que operan... Por ejemplo 802.11g---- banda 2.4Ghz---vel. 54Mbps

Protocolo
Frecuencia
Señal
Máxima velocidad de datos de

2.4 GHz
FHSS o DSSS
2 Mbps

5 GHz
OFDM
54 Mbps

2.4 GHz
HR-DSSS
11 Mbps

2.4 GHz
OFDM
54 Mbps

2.4 o 5 GHz
OFDM
600 Mbps (teóricas)

5 GHz
256-QAM
1.3 Gbps


7- Esquema de un cable RG-58.








8- Esquema de un cable RG-59





9- Categorías actualizadas del par trenzado, indicando su velocidad máxima teórica.



CategoríaAncho de banda (MHz)AplicacionesNotas
Categoría 10,4 MHzLíneas telefónicas y módem de banda ancha.No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
Categoría 24 MHzCable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270.No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
Categoría 316 MHz Clase C10BASE-T and 100BASE-T4 EthernetDescrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s.
Categoría 420 MHz16 Mbit/s Token Ring
Categoría 5100 MHz Clase D10BASE-T y 100BASE-TX Ethernet
Categoría 5e100 MHz Clase D100BASE-TX y 1000BASE-T EthernetMejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet
Categoría 6250 MHz Clase E1000BASE-T EthernetTransmite a 1000Mbps.
Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1.
Categoría 6a250 MHz (500MHz según otras fuentes) Clase E10GBASE-T Ethernet (en desarrollo)
Categoría 7600 MHz Clase FEn desarrollo. Aún sin aplicaciones.Cable U/FTP (sin blindaje) de 4 pares.
Categoría 7a1000 MHz Clase FPara servicios de telefonía, Televisión por cabley Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable.Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo.
Categoría 81200 MHzNorma en desarrollo. Aún sin aplicaciones.Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares.
Categoría 925000 MHzNorma en creación por la UE.Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con milar y poliamida.
Categoría 1075000 MHzNorma en creación por la G.E.R.A(RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES ANONYMA G) e IEEE.Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con milar y poliamida.
10- Esquema de un conector RJ cat 5/5e


11- Esquema de un conector RJ cat 6 
" Es el primero, el segundo no. "
12- Enlaza un video de cómo crimpar un par trenzado STP.


13- Enlaza un video de cómo crimpar un par trenzado UTP


14- Enlaza un video de cómo crimpar un par trenzado FTP


15- Enlaza un video de cómo "crimpar" un cable de fibra óptica.



16.- Página 79 actividad 10

El repetidor amplia la señal a todos los dispositivos ya sean a traves de cables o de conexiones inalambricas y que el hub es solo a traves de cable pero permite tener mas salidas a distintos dispositivos 

17.- Página 79 actividad 11

Un hubs puede salir entorno a los 80 euros , y un switch te pude salir por unso 30 euros.
hay una gran diferencia de precio.
Los switch suelen ir bastante bien y son buenos, aunque esta claro que los hub tienes una potencia mejor de señal.

Pagina 80 Consolidacion
A18.- actividad 1

 La señal analógica, se transmite a través de ondas magnéticas, guarda una gran semejanza con el sonido o la imagen que la origino, por eso se denomina analógico.
La señal digital, en cambio, no guardan ninguna semejanza con el estimulo que las origino y están formadas por una cobinacion de ceros y unos,

A19.- actividad 3



A20.- actividad 5



A21.- actividad 7


Sí.Lo mismo pero quitando el aluminio qu envuelve el cable.

A22.- actividad 8

Monomodo:Una fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. El hecho de que se propaguen más de un modo supone que no llegan todos a la vez al final de la fibra por lo que se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km, ya que este efecto supone un problema a la hora de utilizarlas para mayores distancias. Además son fáciles y económicas a la hora de diseñarlas.
Multimodo:En las fibras monomodo solo se propaga un modo de luz. El diámetro del revestimiento es de 125 µm, igual que en las multimodo. Sin embargo el diámetro del núcleo es mucho menor, de unas 9 µm. Este hecho hace que su transmisión sea paralela al eje de la fibra y que, a diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir elevadas tasas de información. 

A23.- actividad 9


Con una tarjeta que lo haga.

A24.- actividad 10




A25.- actividad 4
-El cable iria si ponemos si estan todos bien puesto y en ambos extremos sino no funcionaria.
-si
-si