domingo, 23 de mayo de 2010
Wi - Fi: tipos de configuración
Las redes inalámbricas Wi - Fi admiten distintas configuraciones o modos:
Modo ad hoc o IBSS: es una configuración en la que solamente se necesita disponer de tarjetas o dispositivos inalámbricos en cada terminal o pc, para que se comuniquen unos con otros directamente, sin la intervención de puntos de acceso intermedios.
Modo Infraestructura o BSS: Se requiere de tarjetas o dispositivos Wi - Fi y, además un equipo Access Point, que llevará a cabo la coordinación centralizada de la comunicación entre los distintos terminales de la red.
Modo ESS: este tipo de configuración permite unir distintos puntos de acceso para crear una red inalámbrica con una cobertura amplia, es decir, entonces que una red ESS está formada por múltiples redes BSS.
miércoles, 12 de mayo de 2010
CSMA/CA: RTS, CTS
CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collition Avoidance, detección de portadora físico y virtual, usando señales para anunciar uso del medio. Técnica de control de acceso al medio compartido en wlan.
RTS: Request To Send
CTS: Clear To Send
Proceso:
RTS - CTS - DATA - ACK
RTS - CTS - DATA - ACK
DHSS
DHSS: Forma de transmisión de portadora de las redes 802.11 más utilizada. Transmisión de portadora en un rango fijo y estrecho de frecuencia. Se transmiten en varias portadoras a la vez, llevando los chips (secuencia que reemplaza a los datos) a cada una de ellas. En 802.11b se definen 11 o 14 canales superpuestos de 22 Mhz de ancho cada uno.
FHSS: Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia
FHSS: forma inicial de transmisión de portadora de las redes WLAN 802.11. Se divide la banda de frecuencias de canales y se transmite saltando de un canal a otro, de acuerdo a un patrón de salto. La portadora cambia de frecuencia o salta de acuerdo a una secuencia aleatoria predefinida en el transmisor y el receptor. Las velocidades que se logran son bajas, por lo que actualmente se utiliza en comunicaciones bluetooth.
Etiquetas:
bluetooth,
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Onda: definición y características
Onda: disturbio o variación que viaja a través de un medio. Pueden tomar diferentes formas. La forma de onda que se utiliza en comunicaciones inalámbricas es la senoidal.
Características:
Amplitud: distancia de 0 al máximo.
Período: tiempo que demora en completar un ciclo.
Frecuencia: número de ciclos en un segundo.
Fase: ángulo de diferencia entre una señal y otra referencia.
La modulación afecta una de éstas características, o derivadas de éstas, para "inyectar" la información a transmitir.
***antes de salir de la antena, la onda es eléctrica. La energía de las señales eléctricas generada en un intervalo de tiempo se conoce como potencia y se mide en watts.***
Características:
Amplitud: distancia de 0 al máximo.
Período: tiempo que demora en completar un ciclo.
Frecuencia: número de ciclos en un segundo.
Fase: ángulo de diferencia entre una señal y otra referencia.
La modulación afecta una de éstas características, o derivadas de éstas, para "inyectar" la información a transmitir.
***antes de salir de la antena, la onda es eléctrica. La energía de las señales eléctricas generada en un intervalo de tiempo se conoce como potencia y se mide en watts.***
Etiquetas:
amplitud,
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fase,
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modulación,
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Wireless: radiofrecuencia y modulación
Es una red de datos que brinda los mismos servicios que una red cableada, pero sin depender de cables. Utiliza como medio de transmisión el aire. Los datos se envían al medio, a través de radiofrecuencia.
*radiofrecuencia: es la energía eléctrica radiada al espacio libre, a través de antenas*
Una antena convierte energía eléctrica en energía electromagnética. Su tamaño está directamente relacionado con el rango de frecuencia de la portadora.
La información a transmitir se inyecta a la energía a irradiar al espacio; este proceso se llama modulación y está presente en cualquier comunicación inalámbrica.
*Wi-Fi: alianza de empresas que fabrican dispositivos bajo un mismo estándar*
*SSID: nombre que identifica a la red inalámbrica*
*Señales parásitas: señales de menor rango*
Si se combina la señal de datos con la portadora se llama modulación, para luego demodular extrayendo la portadora.
*MODEM: MO: modula; DEM: demodula*
*radiofrecuencia: es la energía eléctrica radiada al espacio libre, a través de antenas*
Una antena convierte energía eléctrica en energía electromagnética. Su tamaño está directamente relacionado con el rango de frecuencia de la portadora.
La información a transmitir se inyecta a la energía a irradiar al espacio; este proceso se llama modulación y está presente en cualquier comunicación inalámbrica.
*Wi-Fi: alianza de empresas que fabrican dispositivos bajo un mismo estándar*
*SSID: nombre que identifica a la red inalámbrica*
*Señales parásitas: señales de menor rango*
Si se combina la señal de datos con la portadora se llama modulación, para luego demodular extrayendo la portadora.
*MODEM: MO: modula; DEM: demodula*
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sábado, 1 de mayo de 2010
CCNA 3: Capítulo 2
Resumen del Capítulo 2 de CCNA 3:
CSMA/CD: en caso de que ocurra una colisión en una red los hosts vuelven al modo de escucha antes de transmitir nuevamente.
El switch asigna la dirección de origen al puerto en que se recibió una trama en caso de no conocer la dirección.
La configuración inicial del switch se almacena en la NVRAM.
Redes Ethernet 802.3
Unicast: un emisor y un receptor
Broadcast: un emisor a todos las otras direcciones
Multicast: un emiso a un grupo de direcciones.
Latencia de red:
Es el proceso físico que comienza cuando la NIC coloca pulsos de voltaje en el cable, posteriormente la señal se propaga a través del cable, luego la señal atraviesa un dispositivo de red y finalmente la NIC del dispositivo de destino interpreta los pulsos.
Los dispositivos de las capas OSI más altos también pueden aumentar la latencia de red. es decir, mientras mejor sea el equipamiento mayor será la latencia; ejemploel trabajo que realiza un hub es menor ya que éste solamente envía, mientras que un switch procesa la dirección MAC y más complejo es el proceso si lo realiza un router ya que trabaja con direcciones IP, por lo tanto, demora más tiempo.
Una trama es válida cuando posee 64 byte.
La Conmutación Simétrica asigna a cada puerto del switch el mismo ancho de banda, en cambio la Conmutación Asimétrica, asigna el mayor ancho de banda al puerto del servidor.
El búfer de memoria basado en puerto se explica de la siguiente manera: las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entradas específicas y el búfer de memoria compartida deposita todas las tramas en un búfer de memoria común que comparten todos los puertos del switch.
El Cargador de Arranque de un switch puede ser de utilidad en la recuperación en caso de un colapso del sistema operativo, además proporciona acceso al switch, a los archivos almacenados en flash y utiliza la línea de comandos del cargador de arranque para las operaciones de recuperación.
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CCNA 3: Capítulo 1
Este es un resumen del primer capítulo de CCNA3:
Red Jerárquica: división en capas independientes con funciones específicas. Debe contar con: Escalabilidad, Redundancia, Rendimiento, Seguridad, Facilidad de Administración y Facilidad de Mantenimiento.
La capa de Núcleo del modelo de diseño jerárquico es una red troncal de la internetwork, donde la disponibilidad y redundancia elevadas son decisivas, mientras que la capa de Distribución controla el flujo de tráfico de la red con políticas y delínea los dominios de broadcast al ejecutar funciones de enrutamiento entre las VLAN, en tanto la capa de Acceso otorga un medio de conexión de dispositivos a la red y controla qué dispositivos tienen permitido comunicarse en la red.
Para simplificar los requerimientos del cableado TI es necesario tener una red totalmente convergente, en vez de una estructura de empresa convencional.
Un switch modular tiene características flexibles.
La agregación de enlace es una característica que soporta más rendimiento en redes commutadas al combinar los puertos múltiples del switch.
La configuración de comunicación entre dispositivos en VLAN diferentes requiere el uso de la Capa de Red del Modelo OSI.
El modelo jerárquico tiene características de agregación de enlace y calidad de servicio en sus tres capas.
Para proteger la red en caso de falla en las capas de Núcleo y Distribución debe existir REDUNDANCIA.
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Principios de Diseño de Redes Jerárquicas:
Es necesario considerar los siguientes aspectos:
Diámetro de la Red: en este punto debemos conocer el número de dispositivos que un paquete debe alcanzar para alcanzar su destino, es decir, un número predecible de saltos entre el dispositivo de origen y el dispositivo de destino.
Agregado de Ancho de Banda: se refiere a la práctica de considerar los requisitos de ancho de banda específicos de cada parte de la jerarquía, posteriormente se agregan los enlaces entre los switches y así permitir combinar los enlaces a fin de lograr un rendimiento superior.
Redundancia: Se puede proveer redundancia de varias formas, como duplicar las conexiones de red entre los dispositivos o, también, se pueden duplicar los propios dispositivos.
Beneficios de una red jerárquica:
Escalabilidad: que puedan expanderse con facilidad.
Redundancia: a nivel de núcleo y de la distribución asegura la disponibilidad de la ruta.
Rendimiento: el agregado del enlace entre los niveles y núcleo de alto rendimiento y switches de nivel de distribución permite casi la velocidad del cable en toda la red.
Seguridad: del puerto en el nivel de acceso y las políticas en el nivel de la distribución hacen que la red sea más segura.
Facilidad de Administración: la consistencia entre los switches en cada nivel hace que la administración sea más simple.
Facilidad de Mantenimiento: la modularidad del diseño jerárquico permite que la red escale sin volverse demasiado complicada.
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