jueves, 27 de noviembre de 2014

SISTEMA DE CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO





CONMUTACIÓN :
En la conmutación de circuitos  los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. Ejemplo: red telefónica conmutada . Su funcionamiento pasa por las siguientes etapas: solicitud, establecimiento, transferencia de archivos y liberación de conexión.

Ventajas

  • La transmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicación de voz y vídeo.
  • Acaparamiento de recursos. Los nodos que intervienen en la comunicación disponen en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión.
  • No hay contención. Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el tiempo de uso.
  • El circuito es fijo. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para esa sesión de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. Cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesión específica.
  • Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios.

Desventajas

  • Retraso en el inicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información.
  • Acaparamiento (bloqueo) de recursos. No se aprovecha el circuito en los instantes de tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda mientras las partes no están comunicándose.
  • El circuito es fijo. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada posible instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan surgir durante la sesión.
  • Poco tolerante a fallos. Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene abajo. Hay que volver a establecer conexiones desde el principio.


PROTOCOLOS DE CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO


CONMUTACION I

La conmutación es el establecimiento de un sistema de comunicaciones entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de equipos o nodos de transmisión, para hacer entrega de una señal desde un puerto origen hacia un puerto destino.

CONMUTACION II
Las redes se componen de un conjunto de nodos interconectados cuya misión es transmitir  información de un nodo a otro proveniente de los equipos de datos que se encuentran conectados directamente a dichos nodos.
CONMUTACION III
Para la realización del encaminamiento de la información de un terminal a otro a través de los nodos de una red, se utilizan las siguiente técnicas:
Conmutación de circuito: se realiza en redes telefónicas donde el equipo que inicia la comunicación solicita autorización de llamada y seguidamente realiza la llamada al equipo destinario. Si este esta libre se establece un enlace físico a través de un canal para que se produzca la transmisión de información entre ambos
CONMUTACION IV
¢ Conmutación de mensajes: el dispositivo emisor incorpora la información (mensaje) una dirección o indicativo del destino. El mensaje es transmitido a través de los nodos de la red, almacenándose en cada uno de ellos y transmitiéndose al siguiente, mediante tablas de encaminamiento, hasta llegar a su destino.
                                       CONMUTACION V
Conmutación de paquetes: Un paquete involucra la información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, que especifica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete
CAPA DE RED: COMUNICACIÓN DE HOST A HOST I
Para realizar este transporte de extremo a extremo la Capa 3 utiliza cuatro procesos básicos:
Direccionamiento: la Capa de red debe proveer un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales
CAPA DE RED: COMUNICACIÓN DE HOST A HOST II
Encapsulación: Los dispositivos no deben ser identificados sólo con una dirección; las secciones individuales, las PDU de la capa de Red, deben, además, contener estas direcciones. Durante el proceso de encapsulación, la Capa 3 recibe la PDU de la Capa 4 y agrega un encabezado o etiqueta de Capa 3 para crear la PDU de la Capa 3.
CAPA DE RED: COMUNICACIÓN DE HOST A HOST III
Enrutamiento: la capa de red debe proveer los servicios para dirigir estos paquetes a su host destino. Los host de origen y destino no siempre están conectados a la misma red. En realidad, el paquete podría recorrer muchas redes diferentes.
CAPA DE RED: COMUNICACIÓN DE HOST A HOST IV
Desencapsulamiento: el paquete llega al host destino y es procesado en la capa 3. El host examina la dirección de destino para verificar que el paquete fue direccionado a ese dispositivo.
MAC – CONTROL DE ACCESO AL MEDIO
ü Los dispositivos conectados a una Red tienen interfaces con direcciones MAC.
ü Diferentes fabricantes de hardware y software pueden representar las direcciones MAC en distintos formatos hexadecimales

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES (ARP).

Los procesos ARP envían un paquete de solicitud de ARP para descubrir la dirección MAC del dispositivo de destino de la red local.

UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO (PDU).
La forma que toman los datos en cualquier capa se denomina Unidad de datos del protocolo (PDU). Durante la encapsulación, cada capa encapsula las PDU que recibe de la capa inferior de acuerdo con el protocolo que se utiliza. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar su nuevo aspecto. Las PDU que están dentro de los protocolos del suite TCP/IP son:
Datos : término general para la PDU que se usa en la capa de Aplicación.
1.    Segmento: PDU de la capa de Transporte.
2.    Paquete: PDU de la capa de Red.
3.    Trama: PDU de la capa de enlace.

CISCO IOS (SISTEMA OPERATIVO INTERNETWORK: )
1.    Modo Exec Usuario: Este modo solo permite ver información limitada de la configuracióndel router y no permite modificación alguna de ésta.
2.   
Modo Exec Privilegiado: Este modo permite ver en detalle la configuración del router para hacer diagnósticos y pruebas.
3.   
Modo de Configuración Global: Este modo permite la configuración básica de router y permite el acceso a submodos de configuración específicos.

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