Presentacion final josue karina omar vianey marcos

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MATERIA:CONSTRUCCION DE UNA RED LOCAL

GRUPO: 602 INTEGRANTES:

EDGAR GONZALEZ ELEAZAR DE JESUS ERICK CASIMIRO BRAYANT GARCIA

CAPAS DEL MODELO OSI

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El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI (en inglés open system interconnection) es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984. Es decir, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones

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Modelo de referencia OSI Fue desarrollado en 1984 por la Organización Internacional de Estándares (ISO), una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de

comunicaciones.

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Capa física Es la que se encarga de las conexiones globales de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se

transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como:

Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), coaxial, guías de

onda, aire, fibra óptica. Definir las características materiales (componentes y conectores

mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos.

Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico). Transmitir el flujo de bits a través del medio.

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Capa de enlace de datos Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red,

del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo.

Por lo cual es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3

como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos (MAC, IP), para regular la forma de la conexión entre computadoras asi determinando

el paso de tramas (trama = unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por

medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico (los

más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos), con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router.

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Capa de red Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más

redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.

Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK) Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas (RIP,IGRP,EIGRP,OSPF,BGP)

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente.

Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers.

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Capa de transporte Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran

dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama

Segmento o Datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin

conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a los conocidos como Sockets IP:Puerto (191.16.200.54:80).

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Capa de sesión Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace

establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por

esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para

las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de

sesión son parcial o totalmente prescindibles.

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Capa de presentación El objetivo es encargarse de la representación de la información, de

manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera

reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la

comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos

transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas.

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor.

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Capa de aplicación

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para

intercambiar datos, como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar (DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas

aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con

el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad

subyacente.

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Unidades de datos El intercambio de información entre dos capas OSI consiste en que cada capa en el sistema fuente le agrega información de control a los datos, y

cada capa en el sistema de destino analiza y quita la información de control de los datos como sigue:

Si un ordenador (A) desea enviar datos a otro (B), en primer término los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado

encapsulamiento, es decir, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y

otros tipos de información.

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Formato de los datos Otros datos reciben una serie de nombres y formatos específicos en función de la capa en

la que se encuentren, debido a como se describió anteriormente la adhesión de una serie de encabezados e información final. Los formatos de información son los que muestra el

gráfico: APDU

Unidad de datos en capa de aplicación (capa 7). PPDU

Unidad de datos en la capa de presentación (capa 6). SPDU

Unidad de datos en la capa de sesión (capa 5). TPDU

(segmento) Unidad de datos en la capa de transporte (capa 4).

Paquete o Datagrama Unidad de datos en el nivel de red (capa 3).

Trama Unidad de datos en la capa de enlace (capa 2).

Bits Unidad de datos en la capa física (capa 1).

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Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de México

TEMA: Sistema de Cableado Estructurado

Integrantes: Oscar Betancur Miranda

Guillermo Segundo Segundo

Lizbeth Carrillo Flores

Ivette Vargas Reyes

Grupo: 602

Santiago Casandejé, Jocotitlán. México

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OBJETIVO

• QUE LOS ALUMNOS COMPRENDAN EL FUNCIONAMIENTO DE EL CABLEADO, LOS TIPOS DE CABLES Y LA MANERA EN COMO ESTAN ESTRUCTURADOS.

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QUÉ ES EL CABLEADO ESTRUCTURADO

• Un SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y completa, con combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores

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CABLEADO ESTRUCTURADO

• El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial.

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BENEFICIO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

₰ Uno de los beneficios del cableado estructurado es que permite la administración sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación de personas y equipos.

₰ El sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios soporta una amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado.

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Elementos principales de un sistema de cableado estructurado

• Cable Horizontal y Hardware de Conexión que proporcionan los medios básicos para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

• Rutas y Espacios Horizontales Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal.

– 1.- Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los cables horizontales.

– 2.- Una tubería de ¾ in por cada dos cables UTP.

– 3.- Una tubería de 1in por cada cable de dos fibras ópticas.

– 4.- Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados.

• El cableado horizontal incluye:

• Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. En inglés: Work Area Outlets (WAO).

• Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

• Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

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• El cableado horizontal incluye: • Las salidas (cajas/placas/conectores) de

telecomunicaciones en el área de trabajo. En inglés: Work Area Outlets (WAO).

• Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

• Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

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Los 6 subsistemas del sistema de cableado estructurado

• ENTRADA AL EDIFICIO

• CUARTO DE EQUIPOS

• CABLEADO DE LA DORSAL(BACKBONE)

• GABINETE O RACK DE TELECOMUNICACIONES

• CABLEADO HORIZONTAL

• ÁREA DE TRABAJO

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TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE tener en cuenta las limitaciones de diseño que impone la tecnología de red de área local que se desea implantar: • La segmentación del tráfico de red. • La longitud máxima de cada segmento de red. • La presencia

de interferencias electromagnéticas. • La necesidad de redes locales virtuales. • Etc. • Salvando estas limitaciones, la idea del

cableado estructurado es simple: • Tender cables en cada planta del edificio. • Interconectar los cables de cada planta.

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CONCLUSIONES • La infraestructura de cable es destinada a

transportar, a lo largo y ancho de un edificio.

• El cableado estructurado suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial.

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Colegio de estudios y tecnológicos del estado de México Materia: construcción de una red de área local. •Nombre del alumno (a): •Daniel Melchor cárdenas • Diana Cecilia López Reyes • Viviríana Martínez Cárdenas • Ricardo Luis González •Victoria González Baltasar •Judith Hernández Olvera Nombre del maestro: Gabriel Flores González Grupo: 602 Santiago casan deje jocotitlan México a, 24 de abril del 2012

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Objetivo: Que el alumno identifiquen el cableado UTP , las condiciones ambientales y Sistemas de cableado estructurado

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Elaborar los cables de red cruzado y directo

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La diferencia entre ellas es el orden de los colores de los pares para el conector RJ45

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Es cable cruzado se utiliza para conectar dos PCs directamente o equipos activos entre si, como hub con hub, con switch, router, etc. Este cable en los extremos la configuración es diferente. Este cruza las terminales de transmisión de un lado para que llegue a recepción de otro, y la recepción del origen a transmisión del final. Para realizar el cable cruzado, debemos ponchar un extremo del cable con la norma T568A y el otro extremo con la norma T568B.

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Cable de red directo.

El cableado directo, solo se debe tener la misma norma en ambos extremos del cable, es decir, se utiliza la norma T568A en extremo del cable, en el otro extremo también debemos aplicar la misma norma 568A. Este de cableado se utiliza para conectar computadores a equipos activos de red como hubs, switcheras, routers,

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Ambiente físico

Entramado de filamentos simples o múltiples de hilo, La mayoría

de los equipos electrónicos requieren tensiones de c.c. para su

funcionamiento. Estas tensiones pueden ser suministradas por

baterías o por fuentes de alimentación internas que convierten la

corriente alterna, que se puede obtener de la red eléctrica que

llega a cada vivienda, en tensiones reguladas de c.c. El primer

elemento de una fuente de alimentación de c.c. interna es el

transformador, que eleva o disminuye la tensión de entrada a un

nivel adecuado para el funcionamiento del equipo

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Es muy importante que la instalación eléctrica esté muy bien hecha. De no

ser así, se corren riesgos importantes, incluso de electrocución. Los

problemas eléctricos suelen generar problemas intermitentes muy difíciles

de diagnosticar y provocan deterioros importantes en los dispositivos de

red. Todos los dispositivos de red deben estar conectados a enchufes con

tierra. Las carcasas de estos dispositivos, los armarios, las canaletas

mecánicas, etc., también deben ser conectadas a tierra.

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Estructura de lugar

Alta tensión

Suela

Zona geográfica

Humedad

Temperatura ambiental

Polvo

Ruido

Interferencias

Distorsión

Ecos

Factor a medio de comunicación

Existencia de equipos de comunicación

una de las condiciones ambientales son: la temperatura, ruido,

vibración e iluminación son aspectos que se deben de tomar en

cuanta al momento de diseñar espacios adecuados para el diseño

de una red entre los factores ambientales que se pueden prever

podemos encontrar los siguientes:

CONDICIONES AMBIENTALES

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ý Espacios adecuados para los equipos de aire

acondicionado

ý Espacios adecuados para los suministros de

energía

ý Colocar la red lejos de áreas que contengan

materiales peligrosos

ý Colocar la red lejos del ruido.

FACTORES QUE SE DEBEN DE

TOMAR EN CUENTA

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Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de

México

Asignatura: Construcción de una red de área local

Integrantes: Maricarmen Dimas Valentín

Sarahi Sánchez González Lidia González Vargas

Docente: L. I Gabriel Flores González

Temas a exponer: Ergonomía del ambiente físico

Cotizaciones de los componentes Normas de seguridad e higiene

26 de del Abril de 2012

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Objetivo de la práctica

La finalidad principal para la creación de una

red de computadoras es compartir los

recursos y la información en la distancia,

asegurar la confiabilidad y la disponibilidad

de la información, aumentar la velocidad de

transmisión de datos, reducir el costo general

de estas acciones y mantener la seguridad e

higiene apropiadas.

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Ergonomía del ambiente físico

La ergonomía es básicamente una tecnología de

aplicación practica e interdisciplinaria.

1. Instalación eléctrica

2. Control de condiciones ambientales

3. Ergonomía del ambiente físico.

4. Normas de seguridad e higiene.

5. Cotizaciones de los componentes de ambiente físico

6. Sistema de cableado estructurado

Instalación eléctrica

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Normas de seguridad e higiene

oTodos los dispositivos de red deben estar conectados a

enchufes con tierra.

oMantener apagado el equipo mientras se conecta la red

oTener al a la mano los componentes a utilizar

oVerificar los cortes de corriente o las subidas y bajadas de

tensión.

oPara ello se pueden utilizar sistemas de alimentación

ininterrumpida, llamados SAI.

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Conclusiones

Es muy importante que la instalación eléctrica esté muy bien hecha. De no ser así, se corren riesgos importantes, incluso de electrocución.

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Bibliografías REDES + El presente y el futuro de la comunicación + MAS, JANE COLLINS

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Colegio de estudios científicos y tecnológicos del

estado de México

• Construcción de una red de una área local

• Exposición

• integrantes

• Manuel González Melchor

• Eduardo fuentes Bernal

• Miguel Ángel Galindo Hernández

• Pablo González medina

• Luis Alberto Vargas Olvera

• Prof.: Gabriel González flores

• A 03 de mayo 2012

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OBJETIVO

• QUE EL ALUMNO ADQUIERA LOS

CONOCIMIENTOS DE CÓMO

CONECTAR Y EL FUNCIONAMIENTO DE

(ETHERNET, ARC NET, TOKEN RING

FDDI)PARA QUE CON ESTO TENGA

UNA LAN DE MUY BUENA CALIDAD.

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ETHERNET

ES UN ESTÁNDAR DE RED DE ÁREA LOCAL PARA

COMPUTADORES CON ACCESO AL MEDIO POR CONTIENDA

CSMA/CD. (ACCESO MÚLTIPLE POR DETECCIÓN DE

PORTADORA CON DETECCIÓN DE COLISIONES), ES UNA

TÉCNICA USADA EN REDES ETHERNET PARA MEJORAR SUS

PRESTACIONES. EL NOMBRE VIENE DEL CONCEPTO FÍSICO

DE (ETHER) ETHERNET DEFINE LAS CARACTERÍSTICAS DE

CABLEADO Y SEÑALIZACIÓN DE NIVEL FÍSICO Y LOS

FORMATOS DE TRAMAS DE DATOS DEL NIVEL DE ENLACE DE

DATOS DEL MODELO OSI.

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ARC net,

• siglas de Attached Resource Computer NET work es un protocolo de la red de área local (LAN), similar en propósito a Ethernet o al token ring. ARCNET era el primer sistema extensamente disponible del establecimiento de una red para los microordenadores y llegó a ser popular en los años 80 para las tareas de la ofimática.

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• Originalmente ARCNET utilizó el cable coaxial de RG-62/U y los hub pasivos o activos en una topología en bus star-wired. A la hora de su renombre más grande ARCNET gozó de dos ventajas importantes sobre Ethernet. Uno era el bus star-wired, esto era mucho más fácil de construir y de ampliarse (y era más fácilmente conservable) que Ethernet lineal

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Token Ring

• es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con topología física en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar IEEE 802.5. En desuso por la popularización de Ethernet; actualmente no es empleada en diseños de redes.

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FDDI

• Son arquitecturas de red en las cuales entran las OSI y lasCSMA/CD. son algunos de los mas relevantes.

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conclusión

• Que el usuario tenga los conocimientos de poder conectar una red con todos su

elementos que requiera esto ya que todo es esencial para realizar esto mismo.

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