martes, 24 de noviembre de 2015

TOPOLOGíAS FISICAS CABLEADAS

Topología en estrella: 

en la topología en estrella todos los equipos están conectados a un nodo central, que realiza las tareas de distribución conmutación y contol de flujo de todos las comunicaciones que circula en la red 

Ventajas: 
-Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es  conectarla al HUB o SWITCH.
-Tiene una mejor organización ya que al HUB o SWITCH se lo puede colocar en el centro  de un lugar físico y a ese dispositivo conectar todas las computadoras deseadas.

Desventajas:
-Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a la  red.
-El número de computadoras conectadas a la red depende de las limitaciones del HUB o  SWITCH.


Topología en anillo

En la topología en anillo cada equipo uno de los equipo está conectado a otras dos formando una especie de círculo. Cada equipo actúa como nodo receptor y transmisor, de forma que cuando un mensaje va hacia un equipo de la red, pasa antes por todos los equipos que les separan.

Ventajas: 
-Los datos fluyen en una sola dirección.
-Cada estación recibe los datos y los retransmite al siguiente equipo.
Desventajas:
-Como están unidos, si falla un canal entre dos nodos, falla toda la red.



topología doble anillo

La topología de doble anillo es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos.

ventajas:
-Redundancia (porque si falla el primer anillo queda el segundo.
-Costón (porque se duplica la infraestructura necesaria)

desventajas:
-Longitudes de canales
-El canal usualmente se degradará a medida que la red crece.
-Difícil de diagnosticar y reparar los problemas.
-Si una estación o el canal falla , las restantes quedan incomunicadas (Circuito unidirecional)



topología en bus

La topología en bus se caracteriza por la existencia de un canal base llamado troncal o bus, al cual se conectan todos los demás equipos que quieren comunicarse 

Ventajas: 
-Es muy sencillo el trabajo que hay que hacer para agregar una computadora a la red.
-Si algo se daña, o si una computadora se desconecta, esa falla es muy barata y fácil de  arreglar.
-Es muy barato realizar todo el conexionado de la red ya que los elementos a emplear no  son costosos.
-Los cables de Internet y de electricidad pueden ir juntos en esta topología.

Desventajas:
-Si un usuario desconecta su computadora de la red, o hay alguna falla en la misma como  una  rotura de cable, la red deja de funcionar.
-Las computadoras de la red no regeneran la señal sino que se transmite o es generada  por  el cable y ambas resistencias en los extremos.
-En esta topología el mantenimiento que hay que hacer es muy alto.
-La velocidad en esta conexión de red es muy baja.


topología en malla:


en la topologia de malla los equipos están interconectados uno a uno 

ventajas: 
-Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.
-No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.
-Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.
-Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico.
-Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.

desventajas:
-Se utiliza mayor cantidad de cable.
-La instalación y configuración es mas difícil, por que cada dispositivo debe estar conectado  a otro.
-La masa de cables puede ser mayor que el espacio disponible para acomodarlos.
-El hardware es costoso.




topología de árbol

esta topología organiza a los equipos de la red de forma jerárquica. la raíz del árbol es (el nodo situado en la parte superior) suele ser un equipo o dispositivo con capacidad para gestionar el resto  

ventajas:
-Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras. 
-Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores secundarios. 
-Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras. 
-Cableado punto a punto para segmentos individuales. 

desventajas:
-Se requiere más cable. 
-La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. 
-Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él. 



jueves, 12 de noviembre de 2015

EVEREST

Everest: es una impresionante herramienta que encontrará problemas de configuración en tu sistema, te mostrará cada detalle de todos tus componentes hardware e información acerca del software que tengas instalado.


hhws

martes, 10 de noviembre de 2015

MY PROFILE

My name is Mohamed. I drink coffee and eat biscuits for breakfast. 

In my free time, I love meeting my frends and like playing football. In the sumer I like going to Morocco with my family 

My sisters love listening to music but I like playing video games. My dad likes reading.

jueves, 5 de noviembre de 2015

CABLES DE RED

CABLE DIRECTO: 
Utilizan la misma terminación en los dos extremos. Sirven para la mayoría de las conexiones en la red, que interconectan PC con SWITCHES o ROUTERS.

 Se conectarían de la siguiente manera:




CABLE CRUZADO:
   Utilizan diferente terminación en los dos extremos. Sirven para conectar 2 PC´s entre sí, sin la necesidad de un dispositivo intermedio. También sirven para interconectar otros dispositivos de red entre sí como son los HUBS, SWITCHES o ROUTERS.

Se conectarían de la siguiente manera:



domingo, 1 de noviembre de 2015

ESTÁNDARES INALAMBRICOS

Estándar 802.11 wifi: es el más difundido por tratarse de la red de área local. Existen deferentes revisiones de esta norma de las cuales la mas actual la 802.11ac. Hay varias versiones.



- 802.11a: es el estándar más antiguo. Opera en la vanda de 5GHz y utiliza 12 canales a una velocidad teórica máxima de 54Mbps.
-802.11g: evolución del estándar 802.11b. Utiliza su misma banda, pero alcanzando una velocidad similar al 802.11a. Hay una variante llamada 802.11g+ que permite tasas de transferencia de hasta 108Mbps.
-802.11n: hace uso simultanea de la bandas de 2,4 GHz y 5GHz y es compatible con las estándares anteriores. Es el estándar ofreciendo en la actualidad por la mayor parte de fabricante. Tiene una tasa de transferencia teórica de 300 Mbps



Estándar 802.15 bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz



Estándar 802.16 wimax: Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas inalámbricas de banda ancha fijas