Arquitectura y modelos de comunicación, Transmisión de datos

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Mapa de redes

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Arquitectura y modelos de comunicación, Transmisión de datos
  1. EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE CAPAS DE RED En una arquitectura de red basadas en capas, existen varios niveles de capas con interfaces entre ellas. Las interfaces proporcionan los puntos de acceso a los diferentes servicios que cada capa provee; la primera capa no tiene otra por debajo a quien solicitar servicios, ésta se encarga de operar con los medios de transmisión . Una ventaja de esta arquitectura es que es poco sensible a los cambios tecnológicos que se producen por evolución en las funciones y en los servicios de las redes lo que las hace enormemente flexibles. El proceso de comunicación se produce entre capas equivalentes de dos host distintos. La información va descendiendo por la estructura de capas del host emisor hasta llegar al nivel más bajo, de donde pasa al host receptor y aquí se inicia el viaje ascendente hasta llegar a la capa equivalente en el host de destino. La capa N de un host emisor se comunica con la capa N de un receptor a través de un protocolo que enmasca
    1. EL MODELO DE REFERENCIA OSI OSI es el nombre de una arquitectura de capas para redes de ordenadores y sistemas distribuidos propuesto por la ISO como estándar de interconexión de sistemas abiertos.
      1. Conceptos del modelo OSI:
        1. Entidades: son elementos activos, tanto de software como de hardware, que se encuentran en cada una de las capas. A las entidades de la misma capa, residentes en distintos nodos, se les llama entidades pares o iguales. Punto de acceso al servicio SAP: son los puntos en los que una capa puede encontrar disponibles los servicio de la capa inmediatamente inferior. Cada SAP tiene una dirección que lo identifica y por la que se invoca el servicio Unidad de datos del interfaz IDU: Es el bloque informativo que la entidad de una capa superior pasa a la inferior a través del interface entre ellas. Está compuesto por un campo ICI y un campo SDU Información para el control de interface ICI: campo del IDU que controla el interface Unidad de datos del servicio SDU: Es la información que se pasa a través de la red a la entidad par. Unidad de datos del protocolo PDU: Es el campo compuesto por el SDU más la cabecera de control. Cuando el tamaño de la información no es adecuado para transmitirla d
    2. El modelo TCP/IP es una descripción de protocolos de red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn, en la década de 1970. Fue implantado en la red ARPANET, la primera red de área amplia (WAN), desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y predecesora de Internet. A veces se denomina como Internet Model, “modelo DoD” o “modelo DARPA”. El modelo TCP/IP describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando como los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet Engineering Task Force (IETF). Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a cabo muchos procedimientos separados. El resultado es que el
      1. Proceso De Encapsulamiento Todas las comunicaciones de una red parten de un origen y se envían a un destino. La información que se envía a través de una red se denomina datos o paquetes de datos. Si un computador (host A) desea enviar datos a otro (host B), en primer término los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y otros tipos de información. Una vez que se envían los datos desde el origen, viajan a través de la capa de aplicación y recorren todas las demás capas en sentido descendente. El empaquetamiento y el flujo de los datos que se intercambian experimentan cambios a medida que las capas realizan sus funciones para los usuarios finales. Las redes deben realizar los siguientes cinco pasos de conv
        1. Transmisión de datos, transmisión digital o comunicaciones digitales es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos.
          1. Formas de transmisión de datos entre dispositivos electrónicos[editar] Transmisión analógica: estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal. En ingeniería de control de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, y es transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido de información es muy restringida; tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de esta puede ser determinada. Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y cualquier información adicional.
            1. Medios de transmisión industrial[editar] Lo que se busca en la comunicación industrial, es mayor información transmitida a mayor velocidad de transmisión. Por lo que la demanda de mejores características para los medios de transmisión es mayor. Esto es particularmente cierto para las redes industriales de comunicación, en donde las condiciones distan mucho de ser ideales debido a las posibles interferencias de máquinas eléctricas y otros. Por esta razón el mejor medio de transmisión depende mucho de la aplicación. Algunos de los más habituales medios de transmisión son: cables trenzados; cables coaxiales; fibra óptica.
          2. Modos de transmisión[editar] Transmisión paralela: es el envío de datos de byte en byte, sobre un mínimo de ocho líneas paralelas a través de una interfaz paralela, por ejemplo la interfaz paralela Centronics para impresoras. Transmisión en serie: es el envío de datos bit a bit sobre una interfaz serie. Interfaz física industrial[editar] Para elegir una interfaz física se toma en cuenta la confiabilidad de transmisión y los costos, por lo tanto a pesar de las altas velocidades de transmisión que se puede obtener con una interfaz paralela, su instalación es muy costosa. Por esta razón la interfaz estándar para el campo industrial es la serie. Los bajos costos de la instalación, líneas más largas y transmisión más segura, compensan las menores velocidades de transmisión. Algunas interfaces tipo serie que se pueden encontrar en el campo industrial son RS-232 y RS-485, si bien existen otras. Interfaz RS-232C[editar] Artículo principal: RS-232 Eléctricamente el sistema está basado en pu
            1. Redes de transmisión propietarias[editar] RETD[editar] La RETD (Red Especial de Transmisión de datos) fue una red nacional de transmisión de datos, instalada por Telefónica la década de los 70 y 80 para interconectar los cajeros automáticos y otros terminales bancarios de las entidades financieras.1 Sistema TESYS[editar] El Sistema TESYS (sistema de intercambio de paquetes) fue una red nacional de transmisión de datos, instalada por Telefónica la década de los 80 y 90 para interconectar los cajeros automáticos y otros terminales bancarios de las entidades financieras utilizando el protocolo x25 de intercambio de paquetes.2
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