redes de datos tarea 2
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REDES LOCALES
Contenido
Contenido...........................................................................................................................................2
b.....................................................................................................................................................2
c. QUE ES UNA RED LAN........................................................................................................2
Bibliografía.......................................................................................................................................13
a.b. QUE ES UNA RED LANc. TARJETA DE INTERFAZ DE RED LANd. REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)e. TOPOLOGÍA DE RED LANf. CONJUNTOS DE PROTOCOLOS: g. ANCHO DE BANDA
i. El ancho de banda es similar al diámetro de un cañoii. El ancho de banda también puede compararse con la
cantidad de carriles de una autopistah. MEDICIÓN
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1. REDES DE DATOS
La Internet es la red de datos más importante del mundo. La Internet se compone de una gran cantidad de redes grandes y pequeñas interconectadas. Computadores individuales son las fuentes y los destinos de la información a través de la Internet. La conexión a Internet se puede dividir en conexión física, conexión lógica y aplicaciones.
Se realiza una conexión física conectando un tarjeta adaptadora, tal como un módem o una NIC, desde un PC a una red. La conexión física se utiliza para transferir las señales entre los distintos PC dentro de la red de área local ( LAN) y hacia los dispositivos remotos que se encuentran en Internet.
La conexión lógica aplica estándares denominados protocolos.
Un protocolo es una descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que rigen la manera en que se comunican los dispositivos de una red; las conexiones a Internet pueden utilizar varios protocolos. El conjunto Protocolo de control de transporte/protocolo Internet (TCP/IP) es el principal conjunto de protocolos que se utiliza en Internet. Los protocolos del conjunto TCP/IP trabajan juntos para transmitir o recibir datos e información.
La aplicación que interpreta los datos y muestra la información en un formato comprensible es la última parte de la conexión. Las aplicaciones trabajan junto con los protocolos para enviar y recibir datos a través de Internet.
Un navegador Web muestra el código HTML como una página Web. Ejemplos de navegadores Web incluyen Internet Explorer y Netscape. El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) se utiliza para descargar archivos y programas de Internet. Los navegadores de Web también utilizan aplicaciones plus-in
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propietarias para mostrar tipos de datos especiales como, por ejemplo, películas o animaciones flash. (PEREZ, 2000)
2. HISTORIA DE LAS REDES INFORMÁTICAS
La historia de networking en informática es compleja. Participaron en ella muchas personas de todo el mundo a lo largo de los últimos 35 años. Presentamos aquí una versión simplificada de la evolución de la Internet. Los procesos de creación y comercialización son mucho más complicados, pero es útil analizar el desarrollo fundamental.
En la década de 1940, los computadores eran enormes dispositivos electromecánicos que eran propensos a sufrir fallas. En 1947, la invención del transistor semiconductor permitió la creación de computadores más pequeños y confiables.
En la década de 1950 los computadores mainframe, que funcionaban con programas en tarjetas perforadas, comenzaron a ser utilizados habitualmente por las grandes instituciones. A fines de esta década, se creó el circuito integrado, que combinaba muchos y, en la actualidad, millones de transistores en un pequeño semiconductor.
En la década de 1960, los mainframes con terminales eran comunes, y los circuitos integrados comenzaron a ser utilizados de forma generalizada.
Hacia fines de la década de 1960 y durante la década de 1970, se inventaron computadores más pequeños, denominados minicomputadores. Sin embargo, estos minicomputadores seguían siendo muy voluminosos en comparación con los estándares modernos. En 1977, la Apple Computer Company presentó el microcomputador, conocido también como computador personal. En 1981 IBM presentó su primer computador personal.
El equipo Mac, de uso sencillo, el PC IBM de arquitectura abierta y la posterior micro miniaturización de los circuitos integrados dio como resultado el uso difundido de los computadores personales en hogares y empresas.
A mediados de la década de 1980 los usuarios con computadores autónomos comenzaron a usar módems para conectarse con otros computadores y compartir archivos. Estas comunicaciones se denominaban comunicaciones punto-a-punto o de acceso telefónico. El concepto se expandió a través del uso de computadores
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que funcionaban como punto central de comunicación en una conexión de acceso telefónico.
Estos computadores se denominaron tableros de boletín. Los usuarios se conectaban a los tableros de boletín, donde depositaban y levantaban mensajes, además de cargar y descargar archivos. La desventaja de este tipo de sistema era que había poca comunicación directa, y únicamente con quienes conocían el tablero de boletín.
Otra limitación era la necesidad de un módem por cada conexión al computador del tablero de boletín. Si cinco personas se conectaban simultáneamente, hacían falta cinco módems conectados a cinco líneas telefónicas diferentes. A medida que crecía el número de usuarios interesados, el sistema no pudo soportar la demanda. Imagine, por ejemplo, que 500 personas quisieran conectarse de forma simultánea.
A partir de la década de 1960 y durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) desarrolló redes de área amplia (WAN) de gran extensión y alta confiabilidad, para uso militar y científico. Esta tecnología era diferente de la comunicación punto-a-punto usada por los tableros de boletín. Permitía la internet working de varios computadores mediante diferentes rutas. La red en sí determinaba la forma de transferir datos de un computador a otro. En lugar de poder comunicarse con un solo computador a la vez, se podía acceder a varios computadores mediante la misma conexión. La WAN del DoD finalmente se convirtió en la Internet. (SALVUCCI, 2007)
3. QUE ES UNA RED LAN
Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para servir de interfaz entre dispositivos y el medio y regular el orden de acceso al mismo, lo que se desea lograr con estas redes es velocidades de transmisión de datos altas en distancias relativamente cortas.
3.1. TARJETA DE INTERFAZ DE RED LAN
Una tarjeta de interfaz de red (NIC), o adaptador LAN, provee capacidades de comunicación en red desde y hacia un PC. En los sistemas computacionales de
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escritorio, es una tarjeta de circuito impreso que reside en una ranura en la tarjeta madre y provee una interfaz de conexión a los medios de red. En los sistemas computacionales portátiles, está comúnmente integrado en los sistemas o está disponible como una pequeña tarjeta PCMCIA, del tamaño de una tarjeta de crédito. PCMCIA es el acrónimo para Personal Computer Memoro Card International Association (Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria de Computadores Personales). Las tarjetas PCMCIA también se conocen como tarjetas PC. (CASTELLANO, 2008)
3.2. REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)
Las LAN constan de los siguientes componentes:
Computadores Tarjetas de interfaz de red Dispositivos periféricos Medios de networking Dispositivos de networking
Las LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir localmente archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones internas. Un buen ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico. Los que hacen es conectar los datos, las comunicaciones locales y los equipos informáticos.
Algunas de las tecnologías comunes de LAN son:
Ethernet Token Ring FDDI
Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los computadores o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica extensa, permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes distancias. Las WAN permiten que los computadores, impresoras y otros dispositivos de una LAN compartan y sean compartidas por redes en sitios distantes. Las WAN proporcionan comunicaciones instantáneas a través de zonas geográficas
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extensas. El software de colaboración brinda acceso a información en tiempo real y recursos que permiten realizar reuniones entre personas separadas por largas distancias, en lugar de hacerlas en persona. Networking de área amplia también dio lugar a una nueva clase de trabajadores, los empleados a distancia, que no tienen que salir de sus hogares para ir a trabajar. (LOPEZ, 2009)
3.3. TOPOLOGÍA DE RED LAN
La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos. Las topologías físicas más comúnmente usadas son las siguientes:
Una topología de bus usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone.
La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.
La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración.
Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.
Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.
La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. Como se puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Aunque la Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa.
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La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens.
3.4. CONJUNTOS DE PROTOCOLOS:
Los conjuntos de protocolos son colecciones de protocolos que posibilitan la comunicación de red desde un host, a través de la red, hacia otro host. Un protocolo es una descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que rigen un aspecto particular de cómo los dispositivos de una red se comunican entre sí. Los protocolos determinan el formato, la sincronización, la secuenciación y el control de errores en la comunicación de datos. Sin protocolos, el computador no puede armar o reconstruir el formato original del flujo de bits entrantes desde otro computador.
Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos, que incluye lo siguiente:
Cómo se construye la red física Cómo los computadores se conectan a la red Cómo se formatean los datos para su transmisión Cómo se envían los datos
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Cómo se manejan los errores1
3.5. ANCHO DE BANDA
El ancho de banda se define como la cantidad de información que puede fluir a través de una red en un período dado. La idea de que la información fluye, sugiere dos analogías que podrían facilitar la visualización del ancho de banda en una red. Ya que se dice que el agua y el tráfico fluyen, vea las siguientes analogías:
3.5.1. El ancho de banda es similar al diámetro de un caño. Una red de tuberías trae agua potable a los hogares y las empresas y se lleva las aguas servidas. Esta red de agua está compuesta de tuberías de diferentes diámetros. Las principales tuberías de agua de una ciudad pueden medir dos metros de diámetro, en tanto que la tubería de un grifo de cocina puede medir apenas dos centímetros. El ancho de la tubería determina su capacidad de transporte de agua. Por lo tanto, el agua es como los datos, y el ancho de la tubería es como el ancho de banda. Muchos expertos en networking dicen que necesitan poner tuberías más grandes si desean agregar capacidad para transportar información.
1 Autor: Edsel Enrique Urueña Leónedseleon[arroba]yahoo.com.mx, Ingeniero electrónico , Especialista en
redes y telecomunicaciones , MANTENIMIENTO DE HARDWARE 2005
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3.5.2. El ancho de banda también puede compararse con la cantidad de carriles de una autopista. Una red de caminos sirve a cada ciudad o pueblo. Las grandes autopistas con muchos carriles se conectan a caminos más pequeños con menor cantidad de carriles. Estos caminos llevan a otros aún más pequeños y estrechos, que eventualmente desembocan en las entradas de las casas y las oficinas. Cuando hay poco tráfico en el sistema de autopistas, cada vehículo puede moverse con libertad. Al agregar más tráfico, cada vehículo se mueve con menor velocidad. Esto es particularmente verdadero en caminos con menor cantidad de carriles disponibles para la circulación del tráfico. Eventualmente, a medida que se suma tráfico al sistema de autopistas, hasta aquéllas con varios carriles se congestionan y vuelven más lentas. Una red de datos se parece mucho al sistema de autopistas. Los paquetes de datos son comparables a los automóviles, y el ancho de banda es comparable a la cantidad de carriles en una autopista. Cuando uno piensa en una red de datos en términos de un sistema de autopistas, es fácil ver cómo las conexiones con ancho de banda reducido pueden provocar congestiones de tráfico en toda la red.
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3.6. MEDICIÓN
En los sistemas digitales, la unidad básica del ancho de banda es bits por segundo (bps). El ancho de banda es la medición de la cantidad de información, o bits, que puede fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo determinado, o segundos.
Aunque el ancho de banda se puede describir en bits por segundo, se suelen usar múltiplos de bits por segundo. En otras palabras, el ancho de banda de una red generalmente se describe en términos de miles de bits por segundo (kbps), millones de bits por segundo (Mbps), miles de millones de bits por segundo (Gbps) y billones de bits por segundo (Tbps).
El ancho de banda varía según el tipo de medio, además de las tecnologías LAN y WAN utilizadas. La física de los medios fundamenta algunas de las diferencias.
La figura muestra algunos tipos comunes de medios de networking y los límites de distancia y ancho de banda al usar la tecnología de networking indicada.2
2 CCNA1 (Cisco Networking Academy Program)Tutoriales para profesores (Microsoft Corporation) http://www.tutorialparaprofesores.com/default.aspx
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ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
El espectro electromagnético se concibe como la dispersión de radiaciones diferenciadas
entre sí por la frecuencia. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del anterior y
abarca todas las frecuencias capaces de ser emitidas por osciladores discretos.
Ampliando el concepto de Espectro Radioeléctrico podemos decir que es el medio o
espacio por donde se propagan las ondas radioeléctricas, se trata de un conjunto de
radiofrecuencias cuyo límite se fija convencionalmente por debajo de 3,000 GHz
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División del espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias, que se designan por
números enteros, en orden creciente, las divisiones en bandas y frecuencias específicas
del espectro radioeléctrico son consecuencia casi inmediata de la aplicación de acuerdos
en radiodifusión.
El principio es sencillo: si no se establecen canales modulados, y en términos más
generales, bandas de frecuencias con usos diferenciados, simplemente no hay manera de
evitar la interferencia de señales. Si bien los contenidos de información de dos señales
pueden ser distintas (es decir, el patrón específico de modulación puede no coincidir), si
se está usando el mismo rango de frecuencias, simplemente es imposible impedir que las
señales se confundan entre sí.
Las bandas reconocidas internacionalmente pueden observarse en el siguiente gráfico
donde aparece la división del espectro radioeléctrico
DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
SIGLA DENOMINACIÓN LONGITUD
DE ONDA
GAMA DE
FRECUENC. CARACTERISTICAS USO TIPICO
VLF
VERY LOW
FRECUENCIES
Frecuencias muy
bajas
30.000 m
a
10.000 m
10 Khz.
a
30 Khz.
Propagación por onda
de tierra, atenuación
débil. Características
estables.
ENLACES DE
RADIO A GRAN
DISTANCIA
LF
LOW
FRECUENCIES
Frecuencias bajas
10.000 m.
a
1.000 m.
30 Khz.
a
300 Khz.
Similar a la anterior,
pero de
características menos
estables.
Enlaces de radio a
gran distancia, ayuda
a la navegación
aérea y marítima.
MF MEDIUM
FRECUENCIES
Frecuencias
1.000 m.
a
100 m.
300 Khz.
a
3 MHz
Similar a la
precedente pero con
una absorción
elevada durante el
RADIODIFUSIÓN
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medias
día. Propagación
prevalentemente
Ionosférica durante le
noche.
HF
HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias altas
100 m.
a
l0 m.
3 MHz
a
30 MHz
Propagación
prevalentemente
Ionosférica con
fuertes variaciones
estacionales y en las
diferentes horas del
día y de la noche.
COMUNICACIONES
DE TODO TIPO A
MEDIA Y LARGA
DISTANCIA
VHF
VERY HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias muy
altas
10 m.
a
1 m.
30 MHz
a
300 MHz
Prevalentemente
propagación directa,
esporádicamente
propagación
Ionosférica o
Troposférica.
Enlaces de radio a
corta distancia,
TELEVISIÓN,
FRECUENCIA
MODULADA
UHF
ULTRA HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias ultra
altas
1 m.
a
10 cm.
de 300 MHz
a 3 GHz
Exclusivamente
propagación directa,
posibilidad de enlaces
por reflexión o a
través de satélites
artificiales.
Enlaces de radio,
Radar, Ayuda a la
navegación aérea,
TELEVISIÓN
SHF
SUPER HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias súper
altas
10 cm.
a
1 cm.
de 3 GHz
a 30 GHz
COMO LA
PRECEDENTE
Radar, Enlaces de
radio
EHF
EXTRA HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias extra-
altas
1 cm.
a
1 mm.
30 GHz
a
300 GHz
COMO LA
PRECEDENTE
COMO LA
PRECEDENTE
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EHF
EXTRA HIGH
FRECUENCIES
Frecuencias extra-
altas
1 mm.
a
0,1 mm.
300 GHz
a
3.000 GHz
COMO LA
PRECEDENTE
COMO LA
PRECEDENTE
FRECUENCIA
La frecuencia es la velocidad con que se repite una señal, por lo tanto una señal de una
sola frecuencia se repite constantemente en el tiempo. Si la señal tiene componentes en
varias frecuencias significa que varía en el tiempo según el número de frecuencias
distintas que la compongan.
Ancho de banda (frecuencia)
El ancho de banda es la anchura, medida en hertz, del grupo de frecuencias que realizan
trabajo útil. Esto es calculado mediante un análisis de Fourier. Este grupo de frecuencias
es en donde se encuentra concentrada la mayor energía de la señal. También son
llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este rango.
Ancho de banda digital
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Capacidad máxima de transmisión, que se mide por bits por segundo. Se refiere a
la capacidad de transmisión de un canal. Indica la cantidad de información por
unidad de tiempo que puede enviarse a través de una línea de transmisión,
medida frecuentemente en bits por segundos (bps)
Velocidad de transmisión de datos en un canal de comunicación. Normalmente
utilizamos este concepto para valorar las conexiones a Internet, midiéndose en
bps (bits por segundo) o en Kbps (kilobytes por segundo).
QUÉ SON LAS FRECUENCIAS DE RADIO
Las ondas de radio reciben también el nombre de “corrientes de radiofrecuencia” (RF) y
se localizan en una pequeña porción del denominado “espectro radioeléctrico”
correspondiente al espectro de ondas electromagnéticas.
DIVISIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN BANDAS DE RADIO CON SUS RESPECTIVAS FRECUENCIAS Y LONGITUDES DE ONDA
BANDAS DE RADIO CORRESPONDIENTES AL
ESPECTRO RADIOELÉCTICO FRECUENCIAS LONGITUDES DE ONDA
Banda VLF (Very Low Frequencies –
Frecuencias Muy Bajas)3 – 30 MHz 100 000 – 10 000 m
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Banda LF (Low Frequencies – Frecuencias
Bajas)30 – 300 kHz 10 000 – 1 000 m
Banda MF (Medium Frequencies –
Frecuencias Medias)300 – 3 000 kHz 1 000 – 100 m
Banda HF (High Frequencies – Frecuencias
Altas)3 – 30 MHz 100 – 10 m
Banda VHF (Very High Frequencies –
Frecuencias Muy Altas)30 – 300 MHz 10 – 1 m
Banda UHF (Ultra High Frequencies –
Frecuencias Ultra Altas)300 – 3 000 MHz 1 m – 10 cm
Banda SHF (Super High Frequencies –
Frecuencias Super Altas)3 – 30 GHz 10 – 1 cm
Banda EHF (Extremely High Frequencies –
Frecuencias Extremadamente Altas)30 – 300 GHz 1 cm – 1 mm
FRECUENCIAS DE TELEVISIÓN
La televisión hasta últimos tiempos, principios del siglo XXI, fue analógica totalmente y su
modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas
de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que distribuían canales por las
ciudades. Esta distribución también se realizaba con señal analógica; las redes de cable
debían tener una banda asignada, más que nada para poder realizar la sintonía de los
canales que llegan por el aire junto con los que llegan por cable.
Sistemas que funcionan en VHF
Televisión, radiodifusión en FM, Banda Aérea, satélites, Comunicaciones entre
buques y control de trafico marítimo.
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A partir de los 50 MHz encontramos frecuencias asignadas, según los países, a la
televisión comercial; son los canales llamados "bajos" del 2 al 13. También hay
canales de televisión en UHF.
Entre los 88 y los 108 MHz encontramos frecuencias asignadas a las radios
comerciales en Frecuencia Modulada o FM. Se la llama "FM de banda ancha"
porque para que el sonido tenga buena calidad, es preciso aumentar el ancho de
banda.
Entre los 108 y 136.975 Mhz se encuentra la banda aérea usada en aviación.
UHF
UHF (siglas del inglés Ultra High Frequency, ‘frecuencia ultra alta’) es una banda del
espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz En
esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica, con una atenuación
adicional máxima de 1 dB si existe despegamiento de la primera zona de Fresnal.
REDES DE DATOS
Las redes de comunicación de datos son utilizadas para que varias computadoras se
comuniquen y puedan intercambiar datos y información. A si como compartir recurso de
computo, almacenamiento, impresión.
¿QUÉ ES INTERNET?
La red Internet es el resultado de comunicar varias redes de computadoras. Usando una
computadora ya sea en la escuela, casa o trabajo, es posible acceder a cientos de miles
de computadoras alrededor de todo el mundo. Con el programa adecuado que contiene
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Internet se pueden transferir archivos, conectarse en forma remota a una computadora en
la que se encuentra a miles de kilómetros de distancia y usar el correo electrónico (e-mail)
para mandar y recibir mensajes.
Enlace con internet
Independientemente de quien sea usted, la única manera de tener acceso a Internet es
vía un procesador de servicios. Los proveedores de servicio venden diferentes tipos de
servicio, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Al igual que cuando se compra
un auto, usted tiene que decidir que características quiere, cuando esta dispuesto a pagar
y luego ir de compras haciendo comparaciones.
El world wide web
El World Wide Web, también conocido como la WWW, es el servicio de información de
Internet mas reciente. Web esta basado en una tecnología llamada hipertexto. La mayor
parte del desarrollo ha sido realizada en CERN, el Laboratorio Europeo de Física de
Partículas, pero seria un error considerar a Web cono una herramienta diseñada por y
para físicos. Aunque estos científicos fueron quienes lo desarrollaron inicialmente, Web es
una de las herramientas más flexibles –probablemente la más flexible- para navegar por
Internet. Web y sus herramientas aun continúan desarrollándose, por lo que no debe
sorprenderse si no trabajan como se espera. De cualquier manera vale la pena aplicarlas,
seguramente durante los próximos años se convertirá en el método predominante para
tener acceso a Internet.
VENTAJAS DE LA WWW
1. Localizar y acceder a la información en una computadora remota.
2. Presenta textos, gráficos o imágenes fotográficas de una computadora remota.
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3. Reproduce sonidos e imágenes de video de grabaciones almacenadas en una
computadora remota.
4. Accede a la información mediante varias formas de rastreos y servicios de
recuperación en Internet.
USO DE LA WWW
La WWW utiliza la interacción cliente-servidor. El usuario comienza la interacción al
llamar al programa MOSAIC introducir URL. El programa MOSAIC es un cliente que utiliza
Internet para ponerse en comunicación con un servidor remoto y obtener una copia
señalada por el URL. El servidor de un servidor remoto envía una copia de la página para
ser presentada en la pantalla con información adicional que describe el contenido.
En la información adicional un servidor WWW envía a MOSAIC dos cosas importantes:
Primero: la descripción de cómo presentar la información.
Segundo: como proporciona un URL para cada opción seleccionada.
MOSAIC emplea de nuevo Internet para obtener información de la página recién
seleccionada. De esta forma el cliente MOSAIC puede estar en cualquier momento a que
el usuario seleccione una opción o poniéndose en contacto con un servidor remoto para
tener información correspondiente a la selección del usuario.
VISUALIZACIONES WEB
- http: Protocolo para acceder un documento al WWW. El usuario podrá encontrar el
término http en un localizador de recursos uniformes (URL)
- FTP: Protocolo de transferencia de archivos.
- HTML: Lenguaje de computadora utilizado para especificar el contenido y el
formato de un documento de hipermedias en la WWW.
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- IP: Protocolo de Internet literalmente es la especificación para el formato de los
paquetes de información de PC que se utiliza cuando estos viajan a través de Internet.
- MODEM (Demodulador-Modulador): Dispositivo que utiliza para transmitir
información digital a larga distancia por medio de vías de transmisión analógicas. La vía
URL de transmisión puede consistir en un cable largo a una conexión a través del
sistema telefónico de marcar. Los módems se usan en pares, un MODEM conectado en
cada uno de los extremos de la conexión.
PAGINAS BASE
Las páginas base les podemos llamar a las páginas en las cuales entra Internet, es decir,
es la primera página que entra Internet.
TIPOS DE URLS
Aunque el encabezado http://lugar.com/ es el formato más común para un URL hay
excepciones, entre las que están las siguientes:
- SITIOS FTP: Muchas páginas Web harán referencia a un directorio particular o a un
elemento especifico que están disponibles al utilizar FTP anónimo. El URL que dirige al
visualizador hacia estos elementos es de la forma ftp://sitio.como/dir/nombresdelarchivo
Su software Web realiza entonces una conexión FTP anónima y alcanza al archivo.
Por ejemplo ftp://ftp.cert.org/pub/01-README alcanzará a 01-README desde el sitio FTP
de CERT.
- PUERTOS ALTERNATIVOS: Algunos servidorescorren en un puerto alternativo al
"predeterminado" para las conexiones Web. Si alguna vez vio un URL con un número,
como en http://www.es.cmu.edo.8001/Web/books.html. Significa que el servidor Web para
ese elemento en particular corre en el puerto 8001 del sistema. (De nuevo, esto e algo de
lo que comúnmente no tendrá que preocuparse; permite únicamente que este tipo de URL
sea estándar).
- SECCIONES ESPECÍFICAS: El tamaño de algunas páginas Web es muy extenso,
pues están compuestos de una gran cantidad de información. Para dirigir el visualizador a
una sección específica del texto, se puede anexar el nombre de una sección específica a
un URL.
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- SITIOS TELNET: Él vínculo que apunta hacia un sitio específico en el que se
registrara usted hará referencia al URL telnet://nombresdelsitio.com/ o si va a utilizarse el
registro de un usuario en particular, telnet://usuario.nombresdelsitio.com/ Este lleva a
cabo una conexión a Telnet.
- ARGUMENTOS DEL PROGRAMA: Forma que a menudo utilizara el usuario para
proporcionar un criterio específico antes de enviar una consulta. Cuando el servidor
obtiene el URL para solicitud tiene la siguiente apariencia:
http://www.zen.org/cgi-bin/search?recipe-chickenEl texto posterior al signo de
interrogación se proporciona al programa como una secuencia de argumentos, lo que se
puede utilizar para producir una página Web personal con los resultados que usan esos
parámetros.
BÚSQUEDA EN LA WEB
En la WWW surge de donde encontrar lo que se busca. En la WWW navegamos con
enlaces a temas relacionadas. Necesitamos partir de un lugar que contenga un gran
conjunto de temas.
También se podrá buscar palabras en ese menú sin necesidad de navegar por los
directorios conceptuados GOPHER.
Esto es lo que hace los robots de búsqueda, tienen millones de Webs catalogados en una
base de datos, estructuradas por temas como en una estructura de árbol. Todos permiten
buscar palabras en esa base de datos y también ir navegando por los directorios.
Actualmente es difícil saber cuantos buscadores hay activos en el mundo. A continuación
se listan algunos de los más importantes:
Bluetooth
define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión de
voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura,
globalmente y sin licencia de corto rango.
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En qué consiste
La especificación de Bluetooth definiría un canal de comunicación de máximo 720 kb/s
con rango óptimo de 10 metros (opcionalmente 100 metros con repetidores). Su
frecuencia de tráfico, con la que trabaja, se encuentra en el rango de 2,4 a 2,48 GHz con
amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Dúplex con un
máximo de 1600 saltos/s, los cuales se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos
de 1Mhz.
¿De qué se compone el dispositivo Bluetooth?
Fundamentalmente, consta de dos partes muy importantes: en primer lugar, un dispositivo
de radio (encargado de transmitir y modular la señal), y el controlador digital (compuesto
por un procesador de señales digitales, una CPU y de los diferentes interfaces con el
dispositivo anfitrión.
Wi-Fi
Esta tecnología es una red inalámbrica de comunicaciones que permite a los usuarios
tener varias formas de dispositivos con esta tecnología avanzada pero como toda
tecnología viene teniendo sus problemas de seguridad y de frecuencia.
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Ventajas y desventajas
Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar:
Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes
cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde
distintos puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio.
Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples
ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la
tecnología por cable.
La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-
Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología
Wi-Fi con una compatibilidad total. Esto no ocurre, por ejemplo, en móviles.
Bibliografía
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REDES LOCALES
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