miércoles, 2 de diciembre de 2009










Cable de cobre par sin trenzar.









Extremo pelado de un cable de cobre sin trenzar



Conector RJ11.



Cable UTP.




Extremo pelado de un cable UTP.





Cable STP.



Extremo pelado de un cable STP.




Cable FTP o ScTP.



Extremo pelado de un cable FTP.


Conector RJ45 macho.


Conector RJ45 hembra (roseta.



Conector RJ45 hembra en tarjeta de red.

Cable coaxial.



Extremo pelado de un coaxial grueso o tichknet.



Extremo pelado de un coaxial fino o thinnet.



Conector BNC hembra en tarjeta de red.


Conector BNC T.

Terminador BNC.



Fibra óptica.




Extremo pelado de un cable de fibra óptica.


Conector ST.


Conector SC.


Conector hembra ST.


Conector hembra SC.


Tarjeta de red inalámbrica.


Punto de acceso inalámbrico.




Router inalámbrico.



Satélite geoestacionario.


Antena parabólica.




Puerto de infrarrojos.

viernes, 27 de noviembre de 2009

cable coaxial

  1. Busca en internet información sobre las características técnicas de los diferentes tipos de cables coaxiales.
Plenum

El plenum contiene materiales especiales en su aislamiento y en una clavija del cable. Estos materiales son resistentes al fuego y producen una mínima cantidad de humo; esto reduce los humos tóxicos. Sin embargo, el cableado plenum es más caro y menos flexible que el PVC.

El cloruro de polivinilo (PVC)

Es un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y la cubierta protectora del cable en la mayoría de los tipos de cable coaxial. El cable coaxial de PVC es flexible y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar. Sin embargo, cuando se quema, desprende gases tóxicos

Investiga en internet sobre qué es la tecnología PLC y los motivos por los que no ha terminado de implantarse totalmente.

La tecnología Power Line Communications (PLC) hace posible la transmisión de voz y datos a través de la línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología hace posible que conectando un módem PLC a cualquier enchufe de nuestra casa, podamos acceder a Internet a una velocidad entre 2 y 20 Mbps, aunque en las pruebas que ha realizado la empresa española DS2 han llegado a alcanzar los 45 Mbps de subida.

La compañía eléctrica Endesa, que cuenta con una Web dedicada al PLC, ha realizado dos pruebas pilotos y ahora está haciendo una prueba masiva en Zaragoza con 1.000 usuarios.

Según comenta el director de Endesa Net Factory en una entrevista a Iblnews, aún es pronto para saber cuando se comercializará el producto.

Me quedan algunos interrogantes por despejar, Es cierto que la tecnología PLC supera el actual problema de la última milla; Es decir, el cableado telefónico que existe entre la central de zona y tu casa -que sigue siendo de telefónica, por mucha liberalización telefónica que exista-.


jueves, 12 de noviembre de 2009

martes, 10 de noviembre de 2009

ejercicios

  1. Investiga en internet los motivos por los que OSI no llego a convertirse en un estándar para la industria.

A principios de la década de 1980 el desarrollo de redes sucedió con desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar tecnologías de conexión, las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red.

Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones tenían dificultades para intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexiones privadas o propietarias. "Propietario" significa que una sola empresa o un pequeño grupo de empresas controlan todo uso de la tecnología. Las tecnologías de conexión que respetaban reglas propietarias en forma estricta no podían comunicarse con tecnologías que usaban reglas propietarias diferentes.

  1. Investiga la historia de la familia de protocolos ARPANET, precursora de la actual familia TCP/IP. (de 2 a 3 folios).

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones.

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 20. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 60 y a lo largo de los 70. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los 90 se introdujo la World Wide Web, que se hizo común.

La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a información y comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de la burbuja de las .com.


Un método de conectar computadoras, prevalente sobre los demás, se basaba en el método de la computadora central o unidad principal, que simplemente consistía en permitir a sus terminales conectarse a través de largas líneas alquiladas. Este método se usaba en los años 50 por el Proyecto RAND para apoyar a investigadores como Herbert Simon, en Pittsburgh (Pensilvania), cuando colaboraba a través de todo el continente con otros investigadores de Santa Mónica (California) trabajando en demostraciones de teoremas automatizadas e inteligencia artificial.

Un pionero fundamental en lo que se refiere a una red mundial, J.C.R. Licklider, comprendió la necesidad de una red mundial, según consta en su documento de enero, 1960, Man-Computer Symbiosis (Simbiosis Hombre-Computadora).

En octubre de 1962, Licklider fue nombrado jefe de la oficina de procesado de información DARPA, y empezó a formar un grupo informal dentro del DARPA del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para investigaciones sobre ordenadores más avanzadas. Como parte del papel de la oficina de procesado de información, se instalaron tres terminales de redes: una para la System Development Corporation en Santa Monica, otra para el Proyecto Genie en la Universidad de California (Berkeley) y otra para el proyecto Multics en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La necesidad de Licklider de redes se haría evidente por los problemas que esto causó.

Como principal problema en lo que se refiere a las interconexiones está el conectar diferentes redes físicas para formar una sola red lógica. Durante los años 60, varios grupos trabajaron en el concepto de la conmutación de paquetes. Normalmente se considera que Donald Davies (National Physical Laboratory), Paul Baran (Rand Corporation) y Leonard Kleinrock (MIT) lo han inventado simultáneamente.[3]

La conmutación es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras.

Un Paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Mil octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes.

Por esta época había muchos métodos diferentes de conexionado, hacía falta algo para unificarlos. Robert E. Kahn del ARPA y ARPANET contrató a Vint Cerf de la Universidad de Stanford para trabajar con él en el problema. Antes del 1973, habían pensado en una reformulación fundamental, donde las diferencias entre los protocolos de red se escondían usando un protocolo de red común, y donde eran los hosts los encargados de ser fiables, y no la red. Cerf atribuye a Hubert Zimmerman y a Louis Pouzin (diseñador de la red CYCLADES) un importante trabajo en este diseño.[7]

Con el rol de la red reducido al mínimo, se hizo posible juntar prácticamente todas las redes, sin importar sus características, resolviendo el problema inicial de Kahn. DARPA aceptó patrocinar el desarrollo del software prototipo, y tras muchos años de trabajo, la primera demostración (algo básica) de en cómo se había convertido al protocolo TCP/IP (en Julio de 1977). Este nuevo método se expandió rápidamente por las redes, y el 1 de Enero de 1983, los protocolos TCP/IP se hicieron los únicos protocolos aprobados en ARPANET, sustituyendo al anterior protocolo NCP.[8
  1. Busca en internet protocolos TCP/IP utilizados en la capa de aplicación, di que tipo de programa usa este protocolo y da algunos ejemplos. Por ejemplo HTTP – navegadores – Filezilla.
Las dos capas anteriores quedan a un nivel inferior del protocolo TCP/IP, es decir, no forman parte de este protocolo. La capa de red define la forma en que un mensaje se transmite a través de distintos tipos de redes hasta llegar a su destino. El principal protocolo de esta capa es el IP aunque también se encuentran a este nivel los protocolos ARP, ICMP e IGMP. Esta capa proporciona el direccionamiento IP y determina la ruta óptima a través de los encaminadores (routers) que debe seguir un paquete desde el origen al destino.



tipos: UNIX, LINUX..

jueves, 22 de octubre de 2009

Lee detenidamente la siguiente situación hipotética:

El ministro chino le dice a su traductor y el traductor chino se lo dice al traductor frances y el traductor frances se lo dice a el ministro frances y el ministro frances se lo dice a el traductor y el traductor frances al traductor chino y el traductor chino a el ministro chino y asin hasta que se pongan de acuerdo.

viernes, 9 de octubre de 2009

Crea una nueva anotación en tu weblog

Crea una nueva anotación en tu weblog cuyo título sea el mismo que el de este ejercicio. En dicha anotación debes incluir un cuadro resumen con el formato que se indica a continuación pero correctamente completado. Intenta ser escueto en las respuestas a cada apartado (es decir, no copies y pegues lo que veas en la teoría si no que intenta resumir la misma).

Redes LAN

Redes MAN

Redes WAN

Significado de las siglas

local area network

metropolitan area network

wide area network

Extensión geográfica

están confinadas dentro de una oficina, una planta de un edificio, un edificio entero o, como mucho, un campus universitario (entre 10 metros y 2 kilometros).

confinadas al tamaño de una ciudad o de un area suburbana hasta un radio de 50 Km.

abarcan grandes areas geográficas

Velocidad de transmisión

desde los 10 Mbps (las más antiguas) hasta los 1000 Mbps (las más modernas).

155 Mbps

son de alto ancho de banda (hasta 10.000 Mbps), los enlaces a la red son de ancho de banda más reducido (hasta 155 Mbps).

Fiabilidad de las transmisiones

la tasa de error de las redes LAN es habitualmente muy baja.

su tasa de error (proporción entre los bits que llegan erróneos con respecto al total de bits transmitidos) está ligeramente por encima de la tasa de error de una red de área local.

son líneas que suelen presentar unas tasas de error elevadas.

Titularidad

son siempre redes de propiedad privada.

pueden ser de titularidad privada o pública

son construidas por una organización o empresa particular y son de uso privado, pero en general las WAN son construidas por los proveedores de internet (ISP) y empresas de telecomunicaciones para proveer de conexión a sus clientes.

Tecnologías de transmisión

actuales suelen ser redes multipunto o de difusión.

pueden ser redes de difusión o multipunto (este es el caso de las redes de operadoras de cable) o redes punto a punto.

ableadas son siempre redes punto a punto (las WAN por satélite o por radio, las menos, son redes de difusión).

Topologías físicas

las más antiguas solían presentar topología en bus o en anillo . En la actualidad, la gran mayoría de redes LAN presentan topología en estrella.

suelen utilizar topología en bus o en anillo (si la red es multipunto) o de malla (si la red es punto a punto). emplean generalmente topología física en malla.

Medios de transmisión

pueden utilizar todo tipo de cables aunque el más utilizado es el cable de cobre. En la actualidad se están implementando muchas redes LAn de manera inalámbrica.

utilizan fibra óptica y a veces, cable de cobre. En la actualidad se encuentra en desarrollo un estándar de red MAN inalámbrica.

utilizan enlaces de gran ancho de banda, por lo que emplean usualmente fibra óptica. También existen WANs mediante satélite u ondas de radio.

Estándares

Ethernet, Token Bus y Token Ring, WiFi, etc

DQDB, FDDI, ATM, RDSI, Frame-Relay, WiMAX, etc.

RTC, Frame-Relay, RDSI, DSL, X.25, etc

viernes, 25 de septiembre de 2009

  • Escribe en base 2 los 16 primeros números del sistema decimal.

0,1,10,11,100,101,110,111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111,10000
  • ¿Cuántos valores diferentes podemos representar con 4 bits? Razona la respuesta.
16 valores porque 2 elevado a 4 es 16

  • ¿Cuántos bits se necesitan para poder representar los números del 0 al 18? Razona la respuesta.
5 bits porque 2 elevado a 4 son 16 y no llega y 2 elevado a 5 es 32

  • Expresa en binario los números 35 y 183.

35= 100011
183=10110111
  • Expresa en decimal los números binarios 11111011 y 100001.
11111011=508
100001=32
  • Dados los números binarios 01001000 y 01000100, indica sin convertirlos a decimal cúal de ambos es mayor y explica por qué.

el primero porque el numero binario tiene un numero mayor que el segundo

  • Averigua cuantos KB ocupa en el disco duro la carpeta de Windows que se encuentra en el disco C.
40.048852kb
  • Iindica aquí la capacidad de memoria de la tarjeta gráfica (en KB) y la capacidad del disco duro (en MB) de tu ordenador.
tarjeta grafica =64.000kb disco duro=40.048 mb
  • Completa la siguiente tabla:

Tabla comparativa de unidades de información

Unidad

Número de bytes

Numero de bits

Bit

No aplicable

1

Byte

1

8

Kilobyte

1024

8192

Megabyte

100024

8688608

Gigabyte

1000024

8584934592

jueves, 24 de septiembre de 2009

Ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías en clase

porque gastas menos papel y el ordenador aunque gaste energia pero es mas ventajoso para nosotros y para el medio ambiente y el instituto no se gasta tanto en papel y aunque los ordenadores esten un poco viejos pero todavia funcionan muy bien y la clase no es que este en perfecto estado, esta un poco destrozada y no tiene mucha ventilacion y mis compañeros son muy buena gente se portan todos muy bien y son muy simpaticos a la hora de hablar con ellos.