jueves, 27 de noviembre de 2014

Sistemas de Conmutacion y Enrutamiento

CONCENTRADOR
Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos.Son la base para las redes de topología tipo estrella, También es llamado repetidor multipuerto.
Existen 3 clases de hubs, las cuales son:

- Pasivo: No necesita energía eléctrica. Se dedica a la interconexion.
- Activo: Necesita alimentación. Además de concentrar el cableado, regeneran la señal, eliminan el ruido y amplifican la señal .
- Inteligente: También llamados smart hubs son hubs activos que incluyen microprocesador.



Visto lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. El concentrador envía información todos los ordenadores que están conectados a él. Sin importar que halla un solo destinatario de la información.

2. Este tráfico genera más probabilidades de colisión. Una colisión se produce cuando un ordenador envia información de forma simultánea que otro ordenador. Al chocar los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir.

3. Un concentrador no tiene capacidad de almacenar nada.

4. Su precio es barato. Añade retardos derivados de la transmisión del paquete a todos los equipos de la red (incluyendo los que no son destinatarios del mismo).


REPETIDOR
Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable.


En telecomunicación el término repetidor tiene el siguientes significado:

“Dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, independientemente de su naturaleza (analógica o digital).”

En el caso de señales digitales el repetidor se suele denominar regenerador ya que, de hecho, la señal de salida es una señal regenerada a partir de la de entrada.
Los repetidores se utilizan tanto en cables de cobre portadores de señales eléctricas como en cables de fibra óptica portadores de luz.


CONMUTADOR (SWITCH)
Switch es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI.
Un conmutador interconecta dos o más segmentos de red, pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección de destino de los datagramas en la red. Fusionando las redes en una sola.
Conexiones en un Switch Ethernet:
Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos.
Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino.



ENRUTADOR (ROUTER)
Enrutador (en inglés: router), ruteador o encaminador es un dispositivo de hardware para interconexión de red de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.


Los enrutadores operan en dos planos diferentes:

  • Plano de Control,en la que el enrutador se informa de que interfaz de salida es la más apropiada para la transmisión de paquetes específicos a determinados destinos.

  • Plano de Reenvío,que se encarga en la práctica del proceso de envío de un paquete recibido en una interfaz lógica a otra interfaz lógica saliente. Comúnmente los enrutadores se implementan también como puertas de acceso a Internet, usándose normalmente en casas y oficinas pequeñas.


CONMUTACIÓN DE DATOS

  • Conmutación de Datos Conmutación de paquetes que se conecta a otros conmutadores de paquetes, pero no a ninguna computadora host.
  • En conmutación de paquetes, los datos se transmiten en paquetes cortos. Para transmitir grupos de datos más grandes, el emisor trocea estos grupos en paquetes más pequeños y les adiciona una serie de bits de control. En cada nodo, el paquete se recibe, se almacena durante un cierto tiempo y se transmite hacia el emisor o hacia un nodo intermedio.
  • Técnica de conmutación Cuando un emisor necesita enviar un grupo de datos mayor que el tamaño fijado para un paquete, éste los trocea en paquetes y los envía uno a uno al receptor. Hay dos técnicas básicas para el envío de estos paquetes:
  •  Técnica de datagramas: Cada paquete se trata de forma independiente, es decir, el emisor enumera cada paquete, le añade información de control (por ejemplo número de paquete, nombre, dirección de destino, etc...) y lo envía hacia su destino. Puede ocurrir que por haber tomado caminos diferentes, un paquete con número por ejemplo 6 llegue a su destino antes que el número 5. También puede ocurrir que se pierda el paquete número 4. Todo esto no lo sabe ni puede controlar el emisor, por lo que tiene que ser el receptor el encargado de ordenar los paquetes y saber los que se han perdido (para su posible reclamación al emisor), y para esto, debe tener el software necesario.
  • Técnica de circuitos virtuales: Antes de enviar los paquetes de datos, el emisor envía un paquete de control que es de Petición de Llamada, este paquete se encarga de establecer un camino lógico de nodo en nodo por donde irán uno a uno todos los paquetes de datos. De esta forma se establece un camino virtual para todo el grupo de paquetes. Este camino virtual será numerado o nombrado inicialmente en el emisor y será el paquete inicial de Petición de Llamada el encargado de ir informando a cada uno de los nodos por los que pase de que más adelante irán llegando los paquetes de datos con ese nombre o número.
  • La transmisión de datos entre dos sistemas de comunicación separados por largas distancias se realiza a través de una red de nodos intermedios. Este concepto que se utiliza en redes WAN también puede aplicarse a redes de menor dimensión dando redes LAN y MAN conmutadas.

CONMUTACIÓN DIGITAL
Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local.

El equipo de conmutación está formado por una serie de enlaces de comunicación, circuitos electrónicos y uno o varios CPU que se encargan de controlar todo el sistema. 
  • Etapa de concentración
  • Etapa de expansión
  • Conmutación
  • digital
  • Informaciones y órdenes
  • Bucle analógico


DIRECCIÓN MAC: control de acceso al medio es un identificador de 48 bits  que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y es única para cada dispositivo. 

CONMUTACIÓN ETHERNET


 es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD)
conmutación Ethernet y el enrutamiento IP es el primero de un conjunto de trabajos de este mismo nivel, apuntado directamente a quienes deben trabajar en pequeñas redes LAN y necesitan un recurso sintético que les brinde información clara respecto de los principales features implementados en la actualidad.
Una colección de manuales introductorios centrados en las tecnologías que se implementan en la actualidad en redes LAN, que procuran hacer accesibles las tareas de configuración básica y monitoreo de todo tipo de dispositivos.
Por esto mismo, se centran en dispositivos diseñados para pequeñas redes, y la configuración y administración utilizando interfaces gráficas.

martes, 28 de octubre de 2014

- CANALETAS -




Que Es Una Canaleta



Una canaleta es un canal que contiene cables en una instalación. Las canaletas incluyen  conductos comunes de electricidad bandejas de cables especializadas o bastidores de escalera que conectados de forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de interferencias electromagnéticas originadas por los diferentes motores eléctricos.
VENTAJAS: son de gran utilidad para la distribución del cableado en un área establecida y para su seguridad
DESVENTAJAS: son delicadas al momento de instalar por lo que se necesita de material especial para su instalación
objetivo: que el estudiante al final del semestre tenga ya instalada las canaletas en el área sugerida para la instalación de red.


TIPOS O MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO:

Para la conexión del Router el cual la empresa dará la conexión de Internet se hará con cable UTP5e, la distribución del cableado horizontal a cada punto de red se realizara en una configuración de topología en estrella, desde un patchpanel por medio del cable UTP5e con conectores RJ45, posteriormente se realizara una detallada descripción sobre este tópico, cuando se toque el tema en particular, norma TIA/EIA568B,
El cableado para las áreas de trabajo es distribuido por medio de canaletas, las cuales permiten aislar, los cableados de datos, de los cableados de potencia AC o cualquier otro sistema que se implemente en el futuro. Así podremos prevenir la colisión de la señal y evitar averías dentro de esta estructura
En el cableado UTP de 4 pares para que pueda trasmitir datos, es necesario utilizar la norma 568B.




Tipos de canaletas



Canaletas tipo escaleras:  Estas bandejas son muy flexibles, de fácil instalación y fabricadas en diferente dimensiones.Son de uso exclusivo para zonas techadas, fabricadas en planchas de acero galvanizado de 1.5 Mm. y 2.0 Mm. de  espesor.








Tipo Cerrada: Bandeja en forma de "U", utilizada con o sin tapa superior, para instalaciones a la vista o en falso techo.Utilizadas tanto para instalaciones eléctricas, de comunicación o de datos.Este tipo de canaleta tiene la ventaja de poder recorrer áreas sin techar.






Tipos Especiales: 


Estas bandejas pueden ser del tipo de colgar o adosar en la pared y pueden tener perforaciones para albergar salidas para interruptores, toma - corrientes, datos o comunicaciones.La pintura utilizada en este tipo de bandejas es electrostática en polvo, dándole un acabado insuperable.





Canaletas plásticas:

Facilita y resuelve todos los problemas de conducción y distribución de cables. Se utilizan para fijación a paredes, chasis y paneles, vertical y horizontalmente.Los canales, en toda su longitud, están provistas de líneas de pre ruptura dispuestas en la base para facilitar el corte de un segmento de la pared para su acoplamiento con otras canales formando T, L, salida de cables, etc.





Canal salva cables:

Diseñado especialmente para proteger y decorar el paso de cables de: telefonía, electricidad, megafonía, computadores, etc. por suelos de oficinas.Los dos modelos de Salva cables disponen de tres compartimentos que permiten diferenciar los distintos circuitos.La canaleta es un canal montado sobre la pared con una cubierta móvil.




Existen dos tipos de canaletas




Canaleta decorativa:

tiene una terminación más acabada. La canaleta decorativa se utiliza para colocar un cable sobre la pared de una habitación, donde quedaría visible de otra manera.Canal: una alternativa menos atractiva que la de la canaleta decorativa. Su principal ventaja, sin embargo, es que es lo suficientemente grande como para contener varios cables.Generalmente, el uso del canal se ve restringido a espacios como áticos y el espacio sobre un techo falso.La canaleta puede ser de plástico o de metal y se puede montar con adhesivo o con tornillos.

- Las ventajas incluyen: es fácil de instalar, es fácil de saca

- Las desventajas incluyen: no es agradable a la vista, se puede soltar o se puede arrancar, es apta para un solo uso.










MONTAJE  DE LAS CANALETAS



Las canaletas se dividen de dos cavidades la primera tiene un tabique central este es la que separa los cables que van por su interior que son los cables de la energía y otros el passcord (utp).Esta canaleta la utilizaremos alrededor de el local que hemos elegido Para organizar los cables de acuerdo a cada equipo para dar una buena imagen al lugar.




CONSTRUCCIÓN DE PASSCORD (UTP)

Utilizaremos un cable (utp) de categoría (5) una crimpadora dos conectores RJ 45 cojeemos el cable y lo pelamos unos 2cm, separamos los cablerillos y los acomodamos muy bien que dando todos iguales, dependiendo de la norma que hemos elegido luego procedemos a insertar los RJ 45 de manera tal de que los cables queden bien unidos a los 8 plug.

CONEXIÓN

Una vez que halla realizado el passcord (utp) lo que aremos es instalar la canaleta alrededor del local elegido para organizar el cableado una vez hechos estos pasos conectaremos los equipos al passcord (utp. utilizaremos un organizador de cable para saber que cable corresponde a cada equipo para no confundirnos confundirnos luego procedemos a conectarlos a el swith para compartir información.  










COMO INSTALAR UNA CANALETA (PASO A PASO)



Para que los cables eléctricos no vayan sueltos de manera antiestética y peligrosa, lo mejor es ocultarlos en canaletas instaladas sobre el rodapié. Su instalación es sencilla y podréis hacerla vosotros mismos, tal y como os explicamos a continuación.







Paso 1

Elegiremos las canaletas en función de la cantidad y la sección de los cables que tengamos una tarea fácil ya que en el mercado encontraremos una gran variedad de modelos.



Cortar y colocar canaletas





Paso 2

Medimos con un flexómetro el tramo de pared donde la vamos a colocar...



Cortar y colocar canaletas







Paso 3

.... y transportamos la medida a la canaleta.


Cortar y colocar canaletas












Paso 4  Con la caja de ingletes y una sierra para metales cortamos la canaleta teniendo en cuenta el ángulo adecuado a cada caso: exterior para las esquinas, interior para los ángulos o rincones, o bien recto.
Cortar y colocar canaletas







Paso 5 


Con unas tijeras hacemos un rebaje en la pieza interior de la canaleta para poder pasar los cables.




Cortar y colocar canaletas







Paso 6

Ponemos cinta adhesiva de doble cara en la base de la canaleta, retiramos el papel protector y fijamos la pieza a la pared haciendo presión.


Cortar y colocar canaletas








Paso 7

A continuación, cubriremos los cables con la tapa de la canaleta.

Cortar y colocar canaletas







Paso 8

Si vamos a realizar uniones en “T”, tendremos que marcar el ancho de la canaleta en la pieza horizontal.

Cortar y colocar canaletas





Paso 9

Cortamos la tapa con unas tijeras y colocamos la pieza vertical en su posición, fijándola también con cinta adhesiva. Además de su papel estético, la colocación de canaletas aporta un elemento de seguridad a la casa, ya que el riesgo de accidentes por tropiezo con cables desaparece gracias a estos accesorios.

Cortar y colocar canaletas