martes, 19 de junio de 2012
sábado, 26 de mayo de 2012
qu e son las vlans?
Una VLAN se encuentra conformada por un conjunto de dispositivos de red interconectados (hubs, bridges, switches o estaciones de trabajo) la definimos como como una subred definida por software y es considerada como un dominio de Broadcast que pueden estar en el mismo medio físico o bien puede estar sus integrantes ubicados en distintos sectores de la corporación (Figura 1).


Figura 1
La tecnología de las VLANs se basa en el empleo de Switches, en lugar de hubs, de tal manera que esto permite un control mas inteligente del tráfico de la red, ya que este dispositivo trabaja a nivel de la capa 2 del modelo OSI y es capaz de aislar el tráfico, para que de esta manera la eficiencia de la red entera se incremente. Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico a través de diferentes segmentos, se logra el incremento del ancho de banda en dicho grupo de usuarios.
Tipos de VLAN
VLAN de puerto central
Es en la que todos los nodos de una VLAN se conectan al mismo puerto del switch.VLAN Estáticas
Los puertos del switch están ya preasignados a las estaciones de trabajo.Por puerto
Se configura por una cantidad “n” de puertos en el cual podemos indicar que puertos pertenecen a cada VLAN. Para la Figura 1 tendríamos en el Switch 9 puertos de los cuales el 1,5 y 7 pertenecen a la VLAN 1; el 2, 3 y 8 a la VLAN 2 y los puertos 4, 6 y 9 a la VLAN 3 como la tabla lo indica (Figura 2).
Puerto
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VLAN
|
|---|---|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
4
|
3
|
5
|
1
|
6
|
3
|
7
|
1
|
8
|
2
|
9
|
3
|
Una red troncal (o backbone) es una red utilizada para interconectar otras redes, es decir, un medio que permite la comunicación de varias LAN o segmentos. Suelen ser de alta capacidad y permiten un mayor rendimiento de las conexiones LAN de una empresa. Para interconectar varios segmentos de red a un troncal, son necesarios dispositivos adicionales que permitan adaptar las diferentes señales, conectores, cableados, protocolos, etc.
El Backbone existe principalmente como un conducto que permite a los segmentos comunicarse entre si. Una configuración para un edificio de muchos pisos necesita de un segmento horizontal que conecte todas las estaciones de trabajo en cada piso y un Backbone en forma vertical desde la parte superior del edificio hasta la planta baja que conecte todos los segmentos.
El Backbone existe principalmente como un conducto que permite a los segmentos comunicarse entre si. Una configuración para un edificio de muchos pisos necesita de un segmento horizontal que conecte todas las estaciones de trabajo en cada piso y un Backbone en forma vertical desde la parte superior del edificio hasta la planta baja que conecte todos los segmentos.
VPN - (Redes Privadas Virtuales)
Conceptos:
• Encriptación – Transformar datos en un codigo secreto. La encriptación es la mejor forma de guardar datos seguros. Para entender una archivo encriptado, es necesario tener la llave secreta o contraseña que le permita desencriptarlo. Datos sin encriptar se llaman texto plano, datos encriptados se llamas texto cifrado.
• Autentificación – El proceso de identificar a un individuo, usualmente basado en su nombre de y contraseña. Nos asegura que el individuo es quién dice ser.
Una VPN (Virtual Private Network) conecta hosts de una red a otra red. Virtualmente se genera un túnel atravesando Internet, permitiendo la comunicación entre ambas redes, con la misma seguridad disponible en una red privada.
Cuando un túnel se genera los hosts de un extremo pueden establecer directo con los hosts del otro extremo.
Una vez establecido el túnel, la seguridad es similar a la encontrada en una red privada (LAN), esto se logra gracias a la encriptacion y autentificación. Los hosts se ven entre ellos como si estuvieran detrás de un mismo router.
Conceptos:
• Encriptación – Transformar datos en un codigo secreto. La encriptación es la mejor forma de guardar datos seguros. Para entender una archivo encriptado, es necesario tener la llave secreta o contraseña que le permita desencriptarlo. Datos sin encriptar se llaman texto plano, datos encriptados se llamas texto cifrado.
• Autentificación – El proceso de identificar a un individuo, usualmente basado en su nombre de y contraseña. Nos asegura que el individuo es quién dice ser.
Una VPN (Virtual Private Network) conecta hosts de una red a otra red. Virtualmente se genera un túnel atravesando Internet, permitiendo la comunicación entre ambas redes, con la misma seguridad disponible en una red privada.
Cuando un túnel se genera los hosts de un extremo pueden establecer directo con los hosts del otro extremo.
Una vez establecido el túnel, la seguridad es similar a la encontrada en una red privada (LAN), esto se logra gracias a la encriptacion y autentificación. Los hosts se ven entre ellos como si estuvieran detrás de un mismo router.
Por suerte hay una solución sencilla y barata para esta situación, la VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual). Una VPN es una extensión de una red local que permite conectar dos o más puntos de manera segura. Hablando en plata, es como si entre las dos oficinas X, distanciadas por 1500 kilómetros, se tendiera un inmenso cable de red, sólo que la VPN hace uso de la misma red de acceso a Internet, por lo que no hay que gastar tiempo y dinero en conectar físicamente en realizar la mencionada conexión entre oficinas.

normalmente, VPN usa una tecnología denominada tunneling a la hora de establecer la comunicación entre dos puntos. El tunneling simplemente hace uso de un protocolo especial (normalmente SSH) para crear un “túnel” (de ahí su nombre) por el que circulan todos los datos desde un extremo a otro. Este “túnel” en realidad es la misma información que se manda pero encriptada por la acción del protocolo seguro de comunicación, lo cual hace que nuestros datos no puedan ser vistos por agentes externos.
Otro de los usos más extendidos de las VPN es para facilitar el acceso remoto a una red local. Un ejemplo clásico lo tenemos en los empleados que deben acceder a la red del trabajo desde su portátil cuando se encuentran desplazados. En sus portátil, el empleado tiene instalado un programa cliente de VPN que, tras introducir siempre un usuario y un password, se conecta con un servidor VPN situado en las oficinas de la empresa y así tener acceso a toda la red de la misma.
jueves, 22 de marzo de 2012
lunes, 5 de marzo de 2012
como las redes inalambricas han afectado nuestra vida diaria
las redes han afectado nuestra vida diaria de todas las personas ya que hay personas que solo por estar en la computadora ya no salen de su casa y se la pasan todo el dia en el internet asi que ya no tienen comunicacion con su familia y la sociedad al igual que las redes afectan a todos porque asi ya no tenemos cultura pòrque a la hora de escribir ya escribimos como sea al igual que cuando nos encargan una tarea ya ni leemos si no que copiamos y ya y aveces solo hay personas quesuben informacion si sentido al igual nos causa daño en nuestra salud en la vista igual que cuando las personas salen a la cALLE SOLO SE LA PASAN EN SU CELULAR EN INTERNET al igual van en sus carros y cuando menos se lo esperan suceden accidentes igual hay muchas veces que igual por eso la familia ya no se reune todos estan por su lado y tambien hay personas que se dedican a hackear los programas y hacer robos.
actividad comentario de:
para que es el uso de las comunicaciones inalambricas dentro de la escuela?
el uso de las comunicaciones nos beneficia porq asi podemos hacer nuestras tareas y trabajar dentro de la escuela asi aprendemos mas sobre redes y asi ya no perdemos el tiempo en llevarnos la tarea a casa porque muchos no contamos con un equipo de computo e internet para asi poder hacer las tareas en equipo y asi aprendemos mas
cual crees que sea el uso principal en lugares como negocio hospitales y bancos de las comunicaciones inalambricas?
asi no tienen que mandear coreos y andar de aqui para alla con informacion y dinero ya que ahora en la actualidad hay mucha delincuencia.
como han afectado las redes inalambricas la forma en que vivimos y como es que tenemos contacto con ellas?
afecta a todos en el modo de la comunicacion entre padres e hijos y con la sociedad tambien afecta en la economia porque cobran demasiado en uyna red de telefono y tambien hay personas que roban las señales de los demas.
el uso de las comunicaciones nos beneficia porq asi podemos hacer nuestras tareas y trabajar dentro de la escuela asi aprendemos mas sobre redes y asi ya no perdemos el tiempo en llevarnos la tarea a casa porque muchos no contamos con un equipo de computo e internet para asi poder hacer las tareas en equipo y asi aprendemos mas
cual crees que sea el uso principal en lugares como negocio hospitales y bancos de las comunicaciones inalambricas?
asi no tienen que mandear coreos y andar de aqui para alla con informacion y dinero ya que ahora en la actualidad hay mucha delincuencia.
como han afectado las redes inalambricas la forma en que vivimos y como es que tenemos contacto con ellas?
afecta a todos en el modo de la comunicacion entre padres e hijos y con la sociedad tambien afecta en la economia porque cobran demasiado en uyna red de telefono y tambien hay personas que roban las señales de los demas.
jueves, 23 de febrero de 2012
Alianza Wi-Fi
La alianza promueve estándares con la puntería de mejorar la interoperabilidad de la radio red de área local productos basados en IEEE 802.11 estándares. La alianza Wi-Fi, un consorcio de compañías separadas y independientes, conviene en un sistema de productos interoperable comunes basados en la familia de IEEE 802.11 estándares. La alianza Wi-Fi certifica productos vía un sistema de prueba-procedimientos definidos para establecer interoperabilidad. Esos fabricantes con la calidad de miembro de la alianza Wi-Fi y que paso de los productos estas pruebas de la interoperabilidad pueden marcar sus productos y producto que empaquetan con la insignia Wi-Fi.
El Comité de Standards
El Comité de Standard IEEE 802 formó el Grupo de Trabajo de Standard de Redes LAN inalámbricas 802.11 en 1990. El Grupo de trabajo 802.11 asumió la tarea de desarrollar una norma global para equipos de radio y redes que operaban en la banda de frecuencia ilícita de 2.4GHz, para tasas de datos de 1 y 2Mbps. El Grupo de Trabajo 802.11 ha completado el standard recientemente. La norma no especifica tecnologías ni aplicaciones, sino simplemente las especificaciones para la capa física y la capa de control de acceso al medio(MAC). La norma permite a los fabricantes de equipos inalámbricos de radio LAN construir equipos ínter operables de red.
Los socios del comité son individuos de varias compañías y universidades que investigan, fabrican, instalan y utilizan productos en aplicaciones de redes LAN inalámbricas.
Fabricantes de semiconductores, computadoras, equipos de radio, proveedores de soluciones de sistemas WLAN, laboratorios universitarios de investigación y usuarios finales constituyen el grueso del grupo. El grupo del funcionamiento es representado globalmente por compañías de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y el Margen del Pacífico.
Los socios del comité son individuos de varias compañías y universidades que investigan, fabrican, instalan y utilizan productos en aplicaciones de redes LAN inalámbricas.
Fabricantes de semiconductores, computadoras, equipos de radio, proveedores de soluciones de sistemas WLAN, laboratorios universitarios de investigación y usuarios finales constituyen el grueso del grupo. El grupo del funcionamiento es representado globalmente por compañías de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y el Margen del Pacífico.
Certificado Wi-FI
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance (conocida anteriormente como Wireless Ethernet Compatibility Alliance), una asociación corporativa que se ocupa de garantizar la compatibilidad entre dispositivos de distintos fabricantes que utilizan el estándar IEEE 802.11b y, posteriormente, el recién implementado estándar 802.11a (www. wifialliance.com). La Wi-Fi Alliance requiere cuotas de pertenencia considerables a los miembros que envían su equipamiento (junto con cuotas adicionales) al laboratorio de certificación de la asociación para que sea probado.
El proceso de certificación comprueba que miles de características individuales funcionan correctamente utilizando una suite estándar de pruebas. Sólo si el dispositivo pasa esas pruebas puede el fabricante usar legalmente el sello y nombre Wi-Fi (vea la figura 3.5). Aunque otros grupos comerciales han tenido un éxito mediano impulsando estándares, la estrategia de la Wi-Fi Alliance origina un signo de compatibilidad totalmente fiable. En el momento de escribir este libro, la marca Wi-Fi fue actualizada para determinar si una pieza de equipamiento podía trabajar con una de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz o con las dos, que actualmente incluye sólo los estándares 802.11b (2,4 GHz) y 802.11a (5 GHz). Posteriormente en este capítulo hablaremos del último estándar. Equipamiento Wi-Fi más viejo sólo tiene la propia marca; en el equipamiento más reciente, hay que comprobar en qué banda funciona; algunos aparatos funcionan en fas dos.
La Wi-Fi Alliance ha accedido a añadir estándares adicionales al proceso de certificación Wi-Fi para garantizar que las nuevas y más sofisticadas opciones de las redes inalámbricas funcionan tan bien juntas como las básicas.
Wi-Fi Alliance(R) Certifica más de 200 productos para Wi-Fi Protected Setup(TM), permitiendo con ello una instalación de redes Wi-Fi más fácil para el consumidor. Los productos certificados por Wi-Fi Protected Setup incluyen teléfonos móviles de modo dual Wi-Fi, impresoras con conexión Wi-Fi y más de 80 productos que constituyen la nueva generación de productos Wi-Fi CERTIFIED 802.11n con tecnología 2.0. Más de la mitad de los dispositivos están asimismo certificados para WMM(R) (tecnología Wi-Fi Multimedia), calidad de servicio que supone la optimización de los mismos para la reproducción de voz, de juegos o para aplicaciones multimedia.
El proceso de certificación comprueba que miles de características individuales funcionan correctamente utilizando una suite estándar de pruebas. Sólo si el dispositivo pasa esas pruebas puede el fabricante usar legalmente el sello y nombre Wi-Fi (vea la figura 3.5). Aunque otros grupos comerciales han tenido un éxito mediano impulsando estándares, la estrategia de la Wi-Fi Alliance origina un signo de compatibilidad totalmente fiable.
La Wi-Fi Alliance ha accedido a añadir estándares adicionales al proceso de certificación Wi-Fi para garantizar que las nuevas y más sofisticadas opciones de las redes inalámbricas funcionan tan bien juntas como las básicas.
Wi-Fi Alliance(R) Certifica más de 200 productos para Wi-Fi Protected Setup(TM), permitiendo con ello una instalación de redes Wi-Fi más fácil para el consumidor.
Estándar 802.11n
IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11, agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y unión de interfaces de red (Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC. MIMO usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema. MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas para manejar más información (cuidando la coherencia) que utilizando una sóla antena. Dos beneficios importantes que provee a 802.11n son la diversidad de antenas y el multiplexado espacial. La tecnología MIMO depende de señales multiruta. Las señales multiruta son señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión (line of sight, LOS) ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, las señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la señal.
Estándar 802.11 g
802.11g: No fue finalizado hasta Junio de 2003, 802.11g lo último en el mercado para redes inalámbricas a fecha de hoy. Aunque no tiene ni tres años, este estándar es incluido en dispositivos como PDAs y ordenadores portátiles 802.11g usa el mismo rango de frecuencias que el estándar 802.11b, pero usa una modulación llamada OFDM división de frecuencia por multiplexación ortogonal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Su máximo teórico sube hasta 54Mbps y el real de unos 25Mbps, por supuesto, el estándar 802.11g es compatible con el estándar 802.11b, reduciendo su velocidad. La revisión 802.11g es la evolución del estándar 802.11b y fue ratificada en Junio de 2003. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias (2.4GHz) aunque con una velocidad teórica máxima de transmisión de 54 Mbit/s. La velocidad real de transferencia es de aproximadamente 22 Mbit/s, similar a la del estándar 802.11a. En redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación oficial. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. A partir de 2005, la mayoría de los productos que se comercializan siguen la revisión 802.11g con compatibilidad hacia 802.11b. Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas apropiadas. Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. Inconvenientes: Alto costo y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. Continuamos ahora con la trama de esta red. Aunque difiere en algunas cosas con la trama del protocolo 802.11g, el significado de los campos PLCP Preamble, PCLP Header y PSDU son similares, por lo que no vamos a entrar en detalles.
Estándar 802.11 b
En julio de 1999, la IEEE expande el 802.11 creando la especificación 802.11b, la cual soporta velocidades de hasta 11 Mbit/s, comparable a una Ethernet tradicional. La 802.11b utiliza la misma frecuencia de radio que el tradicional 802.11 (2.4GHz). El problema es que al ser esta una frecuencia sin regulación, se podían causar interferencias con hornos microondas, teléfonos móviles y otros aparatos que funcionen en la misma frecuencia. Sin embargo, si las instalaciones 802.11b están a una distancia razonable de otros elementos, estas interferencias son fácilmente evitables. Además, los fabricantes prefieren bajar el costo de sus productos, aunque esto suponga utilizar una frecuencia sin regulación.
Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. Inconvenientes: Baja velocidad máxima, soporte de un número bajo de usuarios a la vez y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz.
Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir.
Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a
Es el primer estándar inalámbrico, con variables máximas de 54mbps, opera dentro de un rango de los 5 GHz. Tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede operar con equipos del estándar 802.11 b ni en la 802.11 g, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.
Soporta hasta 64 usuarios por puntos de acceso.
Algunas de sus ventajas son:
- Velocidad
- Tipo de frecuencia
- Ausencia de Interferencia
- Algunas Desventajas:
- Incompatibilidad con los estándares b y g
- No ofrece Seguridad en la Calidad de Servicios o mejor conocidos como QOS.
Su frecuencia no está disponible en Europa.
Alto costo, bajo rango de señal que es fácilmente obstruible.
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