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ACTIVIDAD SENA
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL CESAR
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO
VALLEDUPAR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conceptos y principios de informática
PROGRAMA: Análisis y Diseño de Sistemas de
Información
COD: C1-ADSI
DR03
COMPETENCIA: 220501006 Definir los requerimientos necesarios para construir
el sistema de información de acuerdo con las necesidades del
cliente.
UNIDADES
APRENDISAJE:
Identificar las características de los procesos de desarrollo de
software, frente al referente de calidad adoptado por la empresa,
ajustándolos a los resultados de las mediciones, evaluaciones y
recomendaciones realizadas.
ACTIVIDAD EAE: Evaluar el Aprendizaje de los Aprendices con respecto a los
conceptos básicos de informatica.
RESPONSABLE: INSTRUCTOR – ORIANA MORALES TORRECILLA
LUGAR Y FECHA: Valledupar, 22 de Abril de 2015
DURACIÓN: 4 Horas VALOR:
APRENDIZ: HECTOR JOSE FERNANDEZ CUDRIS
Taller: Conceptos y principios de informática Versión 1.2
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ACTIVIDAD No 3
Investigación
1. Defina que es una Red de datos
2. Qué tipo de redes existen y de un ejemplo
3. Qué es una conexión punto a punto, multipunto, que ventaja existe de una conexión
multipunto sobre un punto a punto.
4. ¿Cuáles son las topologías de red existentes, mencione cada una y cite que ventaja y
desventaja tiene cada una?
5. ¿Qué es el ancho de banda?
6. ¿Cuáles son las diferencias entre los modos de transmisión simplex, half-duplex y
full-dúplex?
7. ¿Explique el direccionamiento ip?
8. ¿Qué es un protocolo?
9. ¿Por qué se necesitan protocolos?
10. ¿Qué protocolos de red existen?
11. ¿Qué es internet?
12. ¿Qué es un Hubs, Switches, Routers, Punto de acceso inalámbrico?
13. ¿Qué tipo de cables de red se utilizan?
14. ¿En qué consiste el modelo OSI?
Red de datos:
Taller: Conceptos y principios de informática Versión 1.2
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Es un conjunto de computadores conectados entre si que pretenden servir a sus objetivos de
uso, Se denomina red de datos a aquellas infraestructuras o redes de comunicación que se ha
diseñado específicamente a la Transmición de información mediante el intercambio de datos.
Qué tipo de redes existen y de un ejemplo:
Las redes de datos, generalmente, están basadas en la Comunicación de paquetes y se
clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubre y su arquitectura física.
LAN (Red de Área Local, Local Area Networks):Las redes de área local suelen ser
una red limitada la conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina o campus,
la mayoría son de propiedad privada.
Ejemplo: una red con 6 host y un servidor coresponde a un ejemplo de una LAN.
MAN (Red de Área Metropolitana, Metropolitan Area Networks): Las redes de áreas
metropolitanas están diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad
entera. Una red MAN puede ser una única red que interconecte.
Ejemplo : red de area metropulitana es la que conecta varias lan en una ciudad.
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Por ello, una MAN puede ser propiedad
exclusivamente de una misma compañía privada, o puede ser una red de servicio público que
conecte redes públicas y privadas.
WAN (Redes de Área Amplia, Wide Area Networks): Las redes de área extensa son
aquellas que proporcionen un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones
geográficas (regional, nacional e incluso internacional).
Ejemplo:una red WAM genealmente utiliza redes de servicio publico y redes privadas, y que
pueden extenderse ataraves de continentes.
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PAN (Personal Area Networks, Redes de Área Personal): Las redes PAN son de
alcance muy limitado (unos pocos metros), y se utilizan para interconectar
dispositivos personales de manera inalámbrica (PCs, laptops, celulares, PDAs,
impresoras, etc.)
Ejemplo:este tipo de redes son de velocidad media (Algunos Mbps), y estan teniendo
un creciente desarrollo durante los ultimos años.
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Qué es una conexión punto a punto:
Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las
que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos.
Se utiliza en redes de largo alcance WAN.
Los algoritmos de encaminamiento suelen ser complejos, y el control de errores se
realiza en los nodos intermedios además de los extremos.
Ejemplos: Los enrutadores (routers) múltiples, los interruptores (switch.)
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Qué es una conexión redes multipunto:
las redes multipunto son aquellas en las cuales cada canal de datos se puede usar para
comunicarse con diversos modos.
Las terminales no tiene que estra nesesariamente proximas geograficamente
Ejemplo : un cable coaxial que tiene varios dispositivos conectados la mismo.
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La información fluye de forma
bidireccional y es discernible para todas las terminales de la red. En este tipo de redes las
terminales compiten por el uso del medio (línea)
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Que ventaja existe de una conexión multipunto sobre un punto a punto:
Costo relatibamente mas bajo en comparacion con las redes punto a punto
Respaldo de datos
Cuáles son las topologías de red existentes:
Son las e que están distribuidas las estaciones de trabajo y los cables que las conectan. Su
objetivo es buscar la forma más económica y eficaz de conexión para, al mismo tiempo,
aumentar la fiabilidad del sistema.
Dentro de las topologías que existen, las más comunes son:
Topologia en Bus: En este tipo de topologia Las estaciones están unidas a un único
canal de comunicaciones bidireccional con puntos de terminación bien definidos.
En este tipo de topología cualquier ruptura en el cable impide la operación normal y
es muy difícil de detectar.
Ventajas de la topología Bus:
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● 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 de la topología Bus:
● 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.
Estas son las principales ventajas y desventajas de la topología Bus
Topologia en anillo: este tipo de topologia Las estaciones se conectan formando un
anillo. Cada una está conectada a la siguiente y la última esta conectada a la primera.
Se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado troncal o
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backbone), esto quiere decir que todos los dispositivos comparten el mismo medio
para comunicarse entre sí.
Ventajas de la Topología De Anillo
Los datos fluyen en una sola dirección.
Cada estación recibe los datos y los retransmite al siguiente equipo.
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Mínimo embotellamiento de los datos en la red.
Topología sencilla en su funcionamiento.
Cada componente recibe/envía paquete transmitido.
Desventajas de la Topología De Anillo
Como están unidos, si falla un canal entre dos nodos, falla toda la red.
Se soluciona con canales de seguridad o conmutadores que reciben los datos.
Topologia en estrella: En esta topologia Las estaciones están conectadas directas al
servidor y todas las comunicaciones se hacen a través de él, Dada su transmisión, una
red en estrella activa tiene un nodo central “activo” que normalmente tiene los medios
para prevenir problemas relacionados con el eco.
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Ventajas de la Topología Estrella:
● A comparación de las topologías Bus y Anillo, si una computadora se daña el cable
se rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando.
● Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es
conectarla al HUB o SWITCH.
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● 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 de la Topología Estrella:
● No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es
necesario más cable para realizar el conexionado.
● 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.
La topología Estrella nació gracias a la tecnología informática. Es una de las mejores
sin lugar a dudas debido a su organización...
Topologia en arbol: En esta tipología los nodos están conectados en forma de árbol.
Desde una visión topológica, esta conexión es semejante a una serie de redes en
estrellas interconectadas.
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En esta topología se busca tener conexión física entre todos los ordenadores de la red,
utilizando conexiones punto a punto, lo que permitirá que cualquier ordenador se
comunique con otros de forma paralela si fuera necesario.
Ventajas de la Topología Árbol
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Tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que requieren transmitir a y
recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o
regeneradores.
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.
Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
Desventajas de la Topología Árbol
Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla
un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto.
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.
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Topologia en mallas: Aunque no son las más comunes también existen otras
topologías generadas por las combinaciones entre las ya mencionadas anteriormente.
es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta
manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos se
utiliza para facilitar la administración de la red.
Ventajas de la Topología En Malla
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.
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Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico.
No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.
Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.
Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes.
Desventajas de la Topología en Malla
El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma
alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más
recursos.
En el caso de implementar una red en malla para atención de emergencias en
ciudades con densidad poblacional de más de 5000 habitantes por kilómetro
cuadrado, la disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la cantidad
de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente; para entregar un ancho de
banda que garantice la tasa de datos en demanda y, que en particular, garantice las
comunicaciones entre organismos de rescate, es necesario instalar más puntos de
acceso, por tanto, se incrementan los costos de implementación y puesta en marcha.
Topologia Estrella jerárquica: La topología en estrella extendida es igual a la
topología en estrella, con la diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo
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central también es el centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está
ocupado por un hub o un switch, y los nodos secundarios por hubs
Ventajas de la Topología Jerárquica
Cableado punto a punto para segmentosindividuales.
· Soportado por multitud devendedores de software y de hardware.
Desventajas de la Topología Jerárquica
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La medida de cada segmento vienedeterminada por el tipo de cable utilizado.
Si se viene abajo el segmentoprincipal todo el segmento se viene abajocon él.
Es más difícil su configuración.
La medida de cada segmento vienedeterminada por el tipo de cable utilizado.
Si se viene abajo el segmento principaltodo el segmento se viene abajo con él.
Qué es el ancho de banda: el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se
puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de
banda se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por segundo (kbps), o
megabytes por segundo (mps).
¿Cuáles son las diferencias entre los modos de transmisión simplex, half-duplex y full-
dúplex?
Los enlaces que interconectan los nodos de una red punto a punto se pueden clasificar en tres
tipos según el sentido de las comunicaciones que transportan:
Simplex: la transacción sólo se efectúa en un solo sentido.
Half-dúplex: la transacción se realiza en ambos sentidos, pero de forma alternativa, es
decir solo uno puede transmitir en un momento dado, no pudiendo transmitir los dos
al mismo tiempo.
Full-Dúplex: la transacción se puede llevar a cabo en ambos sentidos
simultáneamente. Cuando la velocidad de los enlaces Semi-dúplex y Dúplex es la
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misma en ambos sentidos, se dice que es un enlace simétrico, en caso contrario se
dice que es un enlace asimétrico
¿Explique el direccionamiento ip?
El direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y como se dividen
y se agrupan subredes de equipos.
¿Qué es un protocolo?
Los protocolos de red son una o más normas standard que especifican el método para enviar y
recibir datos entre varios ordenadores. Su instalación esta en correspondencia con el tipo de
red y el Sistema operativo que la computadora tenga instalado.
¿Por qué se necesitan protocolos?
porque permiten el flujo de información entre equipos que manejan lenguajes distintos, por
ejemplo, dos computadores conectados en la misma red pero con protocolos diferentes no
podrían comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma.
¿Qué protocolos de red existen?
Existe muchos protocolos de red pero los mas los más utilizados son:
Inicialmente trabajaba sobre el protocolo NETBEUI, responsable del Transporte de datos.
Actualmente con la difusión de Internet, los sistemas operativos de Microsoft más recientes
permiten ejecutar NETBIOS sobre el protocolo TCP/IP, prescindiendo entonces de
NETBEUI.
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APPLE TALK es un protocolo propietario que se utiliza para conectar computadoras
Macintosh de Apple en redes locales.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este protocolo fue diseñado a
finales de los años 60, permite enlazar computadoras con diferentes sistemas operativos. Es el
protocolo que utiliza la red de redes Internet.
Protocolo
miembroDescripción
FTPProtocolo de Transferencia de Archivos. Proporciona una Interfaz y servicios
para la transferencia de archivos en la red.
SMTPProtocolo Simple de Transferencia de Correo. Proporciona servicios de correo
electrónico en las redes Internet e IP.
TCP
Protocolo de Control de Transporte. Es un protocolo de transporte orientado a la
conexión. TCP gestiona la conexión entre las computadoras emisora y receptora
de forma parecida al desarrollo de las llamadas telefónicas.
UDPProtocolo de Datagrama de Usuario. Es un protocolo de transporte sin conexión
que proporciona servicios en colaboración con TCP.
IP Protocolo de Internet. Es la base para todo el direccionamiento
que se produce en las redes TCP/IP y proporciona un protocolo orientado a la
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capa de red sin conexión.
ARPProtocolo de Resolución de Direcciones. Hace corresponder las direcciones IP
con las Direcciones MAC de hardware.
¿Qué es internet?
Internet es una red mundial de ordenadores conectados entre sí. Cuando te conectas a
Internet, puedes acceder a la World Wide Web, una red informática mundial comparable a
una biblioteca llena de páginas de información.
¿Qué es un Hubs, Switches, Routers, Punto de acceso inalámbrico?
Conmutador o switch: Dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de
computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su
función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los Puentes
(bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de
destino de las tramas en la red.
El Hub (concentrador): Es el dispositivo de conexión más básico. Es un elemento de
hardware que permite concentrar el tráfico de red que proviene de múltiples
ordenadores y regenerar la señal. Al igual que un repetidor, el concentrador funciona
en el nivel 1 del modelo OSI.
Router: Es un Dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite
asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar
el paquete de datos.
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Los puntos de acceso: también llamados APs o wireless access point, son equipos
hardware configurados en redes Wifi y que hacen de intermediario entre el ordenador
y la red externa (local o Internet). El access point o punto de acceso, hace de
transmisor central y receptor de las señales de radio en una red Wireless.
¿Qué tipo de cables de red se utilizan? Los tipos de cables de red o tambien llamados medios
guiados que se utilizan mas para la conexion de redes son:
Cable coaxial:
El cable coaxial consiste de un núcleo sólido de cobre rodeado por un aislante, una
combinación de blindaje y alambre de tierra y alguna otra cubierta protectora.
Aplicaciones tecnológicas
entre la antena y el televisor;
en las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet;
entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados);
en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59);
en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones
10BASE2 y 10BASE5;
en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.
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cable de par trenzado: Este tipo de cable, está formado por el conductor interno el cual
está aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra
capa de aislante de polietileno, la cual evita la corrosión del cable debido a que tiene
una sustancia antioxidante.
Tipos de conexión
Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables
cruzados dependiendo de su utilización.
Cable recto (pin a pin) Estos cables conectan un concentrador a un nodo de red
(Hub, Nodo). Cada extremo debe seguir la misma norma (EIA/TIA 568A o
568B) de configuración. La razón es que el concentrador es el que realiza el
cruce de la señal.
Cable cruzado (cross-over) Este tipo de cable se utiliza cuando se conectan
elementos del mismo tipo, dos enrutadores, dos concentradores. También se
utiliza cuando conectamos 2 ordenadores directamente, sin que haya
enrutadores o algún elemento de por medio.
Para hacer un cable cruzado se usará una de las normas en uno de los extremos del cable y la
otra norma en el otro extremo.
Tipos:
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UTP acrónimo de Unshielded Twisted Pair o Cable trenzado sin apantallar.
Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes
tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más
errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes
distancias sin regeneración de la señal.
STP, acrónimo de Shielded Twisted Pair o Par trenzado apantallado. Se trata
de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número
específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento
alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se
utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que
la versión no apantallada o UTP.
FTP, acrónimo de Foiled Twisted Pair o Par trenzado con pantalla global.
Categorías
La especificación 568A (Commercial Building Wiring Standard) de la asociación
Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el
tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de
la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías:
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Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las
transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están
especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz.
Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del
medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta
de 4 pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo
de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de
transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz.
Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por
pie.
Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de
transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz.
Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y
las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia
superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta
1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una
frecuencia superior a 250 MHz.
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Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y
las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia
superior a 600 MHz.
Fibra óptica: Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un
hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se
envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir
Componentes de la Fibra Óptica:
El Núcleo:En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan
las ondas ópticas. Diámetro: 50 o 62,5 um para la fibra multimodo y
9um para la fibra monomodo.
La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el
núcleo pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo.
El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en
plástico y asegura la protección mecánica de la fibra.
Tipos de Fibra Óptica
Fibra Monomodo
Multimodo
Fibra Multimodo de Índice Gradiante Gradual
Fibra Multimodo de índice escalonado
¿En qué consiste el modelo OSI?
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Marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de
comunicaciones. Es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por
consiguiente, no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo,
muchos estándares y protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI.
El modelo OSI tiene dos componentes principales:
Un modelo de red, denominado modelo básico de referencia ("Basic Reference
Model") o capa de servicio ("Server-layer").
Una serie de protocolos concretos.
El modelo de red, aunque inspirado en el de Internet no tiene mas semejanzas con aquel.
Está basado en un modelo de siete capas, mientras que el primitivo de Internet estaba
basado en 4. Actualmente todos los desarrollos se basan en este modelo de 7 niveles que
son los siguientes:
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