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Redes

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Redes 3 curso Ingenier a T cnica en Inform tica de Sistemas UNED Profesor Josep Silva Galiana E-mail: jfsilva_at_valencia.uned.es . Profesor Universidad ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Redes


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Redes
  • 3º curso
  • Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
  • UNED

2
Profesor
  • Josep Silva Galiana
  • E-mail jfsilva_at_valencia.uned.es
  • . Profesor Universidad Politécnica de Valencia
  • E-mail jsilva_at_dsic.upv.es

3
Semana Tema o actividad
13-15 octubre Tema 1. Introducción. Tema 2 Conceptos básicos.
18-22 octubre Tema 3 El modelo OSI
25-29 octubre Tema 4 Señales. Tema 5 Codificación y Modulación
2-5 noviembre Tema 6 Transmisión de datos digitales Interfaces y Módems.
8-12 noviembre Tema 7 Medios de transmisión de datos
15-19 noviembre Tema 8 Multiplexación
22-26 noviembre Tema 9 Detección y corrección de errores
29 nov.-3 dic. Tema 10 Control de enlace de datos
9-10 diciembre Tema 11 Redes de Área Local
13-17 diciembre Tema 12 Conmutación
20-22 diciembre Tema 13 X.25
10-14 enero Tema 14 Conjunto de protocolos TCP/IP. Parte 1
17-20 enero
24 28 enero Primeras pruebas presenciales. 1ª semana (No hay tutorías)
31 enero-4 febrero Atención alumnos (dudas, consultas, etc.)
7-11 febrero Primeras pruebas presenciales. 2ª semana (No hay tutorías)



4
Bibliografía
  • Texto base
  • Transmisión de datos y redes de comunicaciones
    (2ª edición)
  • BEHROUZ A. FOROUZAN
  • McGraw-Hill

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Examen
  • Examen tipo test
  • 25-30 preguntas
  • - Preguntas teóricas
  • - Preguntas prácticas

6
Sesión 1
  • Transmisión de datos
  • Redes
  • Protocolos y estándares
  • Organizaciones de estandarización

7
Transmisión de datos
  • La efectividad del sistema de comunicación
    depende de tres factores
  • Entrega (lugar adecuado)
  • Exactitud (datos adecuados)
  • Puntualidad (momento adecuado)

8
Transmisión de datos
  • Componentes del sistema de comunicación
  • Mensaje
  • Emisor
  • Receptor
  • Medio
  • Protocolo

9
Transmisión de datos
  • Las redes usan procesamiento distribuido, el cual
    ofrece las siguientes ventajas
  • Encapsulación (cajeros automáticos)
  • Bases de datos distribuidas (modularidad,
    datawarehousing)
  • Resolución de problemas (procesos paralelos, Deep
    Blue)
  • Seguridad (redundancia)
  • Cooperación (juegos en red)

10
Transmisión de datos
  • Prestaciones
  • Número de usuarios
  • Tipo de medio de transmisión (ancho de banda)
  • Hardware
  • Software
  • Fiabilidad
  • Frecuencia de fallo
  • Tiempo de recuperación después de un fallo
  • Catástrofe (clones, armarios ignífugos, etc.)
  • Seguridad
  • Accesos no autorizados
  • Virus

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Transmisión de datos
  • Estándares
  • De jure legislados por un organismo oficialmente
    reconocido.
  • De facto
  • Propietario (normalmente cerrados)
  • No-propietario (normalmente abiertos)
  • Organizaciones de estandarización
  • ISO ANSI IEEE
  • Ejercicios 24-28

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Transmisión de datos
  • Configuración de línea
  • Punto a punto Enlace dedicado entre dos
    dispositivos.
  • Multipunto Varios dispositivos comparten el
    mismo enlace.
  • Topología
  • Forma en que está diseñada una red
  • Relaciones entre dispositivos
  • Igual a igual o paritaria
  • Primario-secundario (existe un controlador)

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Topologías
  • Malla
  • Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y
    dedicado con cualquier otro dispositivo
  • Para n dispositivos se necesitan n(n-1)/2 enlaces
  • Ventajas
  • Velocidad (Canales dedicados)
  • Robustez (redundancia)
  • Seguridad (Canales dedicados)
  • Desventajas
  • Coste!!!
  • Resolver ejemplo 2.1

14
Topologías
  • Estrella
  • Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y
    dedicado con el controlador central
    (concentrador)
  • Para n dispositivos se necesitan n-1 enlaces
  • Ventajas
  • Coste menor
  • Mantenimiento y reconfiguración muy sencillas
  • Robustez (un fallo en un enlace solo afecta a un
    dispositivo)
  • Desventajas
  • Coste sigue siendo elevado

15
Topologías
  • Árbol
  • Variante de la topología en estrella pero con
    concentradores secundarios
  • Los concentradores secundarios permiten aumentar
    el tamaño de la red
  • Permite priorizar comunicaciones entre partes del
    árbol
  • Ejemplo
  • Tecnología de TV

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Topologías
  • Bus
  • Topología multipunto (a diferencia de las
    anteriores)
  • Un cable troncal conecta todos los dispositivos
  • Existe un límite de dispositivos sin usar
    repetidor (la señal se debilita)
  • Coste muy reducido
  • Muy baja tolerancia a fallos

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Topologías
  • Anillo
  • Línea dedicada punto a punto con los dispositivos
    que están al lado
  • Cada dispositivo incorpora un repetidor
  • Una terminal que no recibe señal puede lanzar una
    alarma y cambiar el sentido de circulación de los
    mensajes
  • Resolver ejemplo 2.2
  • Topologías híbridas Uso de varias topologías

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Modos de transmisión
  • Simplex
  • Los datos circulan en una sola dirección
  • Semidúplex
  • Los datos circulan en una sola dirección en un
    momento dado (en dos direcciones en momentos
    distintos)
  • Full-dúplex
  • Los datos circulan en ambas direcciones
    simultáneamente

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Clases de redes
  • LAN (Local Area Network)
  • Suelen ser redes privadas
  • Oficina, edificio, campus
  • MAN (Metropolitan Area Network)
  • Televisión por cable
  • Ciudad entera
  • WAN (Wide Area Network)
  • País, continente, mundo entero
  • Internet

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Interconexión de redes
  • Cuando varias redes se conectan se forma una
    interred, o internet (no confundir con Internet).
  • La interconexión de redes se hace con
    dispositivos especiales como routers, puentes,
    etc.
  • Resolver ejercicios 17-21
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