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Modelo OSI

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Page 1: Modelo OSI
Page 2: Modelo OSI

El Modelo OSI

Es una arquitectura por niveles para el diseño de sistemas de red que permiten la comunicación entre todos los dispositivos de computadoras.

Esta compuesto por siete niveles separados, pero relacionados, cada uno de los cuales define un segmento del proceso necesario para mover la información a través de una red.

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Page 3: Modelo OSI

Objetivos del Modelo

•Reducir la complejidad.

•Estandarizar las interfaces.

•Facilita la técnica modular.

•Asegura la interoperabilidad de la tecnología.

•Acelera la evolución.

•Simplifica la enseñanza y el aprendizaje.

Page 4: Modelo OSI

Aplicación

Presentación

Sesión 5

6

7Proporcionan servicios de

soporte de usuario

Transporte 4 Asegura la transmisión fiable de extremo a extremo

¿Cómo se organizan los niveles?

Red

Enlace

Físico 1

2

3Son los niveles de soporte de

Red(aspectos físicos de la

transmisión de los datos de un dispositivo a otro)

Page 5: Modelo OSI

Capa Física

Coordina las funciones necesarias para transmitir el flujo de datos a través del un medio físico:

• Define características físicas del medio e interfaces.• Establece representación de datos: modulación o codificación.• Tasa de datos.• Sincronización de los datos transmitidos.• Configuración de la línea: punto a punto, multipunto.• Topología.• Modo de transmisión: dúplex, semidúplex o símplex.

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Page 6: Modelo OSI

Capa de Enlace

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Responsable de la entrega nodo a nodo dentro de la misma red. Hace que la capa física aparezca ante un nivel superior (capa red) como un medio libre de errores. Sus responsabilidades son:

• Segmentación y reensamblado de tramas.• Direccionamiento físico: añade cabecera con la dirección

destino y fuente.• Control de flujo.• Control de errores: añade cola de redundancia.• Control de acceso: en medios compartidos determinar

cuando acceder al medio.

Page 7: Modelo OSI

Capa de Red

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Se encarga de la entrega de origen a destino de los paquetes individuales, independientemente de la red en la que se estén. Las funciones a implementar son:

• Direccionamiento lógico: añade dirección lógica origen y destino.• Encaminamiento.

Page 8: Modelo OSI

Capa de Transporte

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Responsable de la entrega origen a destino de todo el mensaje. Las funciones que implementa son:

• Direccionamiento en punto de servicio: diferencia entre las distintas aplicaciones que acceden a la red simultáneamente

• Segmentación y reensamblado: división de los datos a enviar en paquetes de tamaño predeterminado.

• Control de conexión: función opcional. Envío individual de los paquetes o agrupados en una conexión.

• Control de flujo: se realiza de extremo a extremo y no sólo en un único enlace como en el caso de la capa de enlace.

• Control de errores: similar al de la capa de enlace, pero de extremo a extremo.

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Capa de Transporte

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Page 10: Modelo OSI

Capa de Sesión

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Establece, mantiene y sincroniza la interacción entre los sistemas de comunicación, además de iniciar y acabar las conexiones. Las funciones asignadas a esta capa son:

• Control de diálogo: permite que dos sistemas establezcan un diálogo.• Sincronización: inserta puntos de prueba en el flujo de datos para el

chequeo de la integridad de los mensajes enviados.

Capa Presentación

Capa Sesión

Capa Transporte

Page 11: Modelo OSI

Capa de Presentación

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Asegura que la información que se envía pueda ser leída correctamente por la aplicación receptora. Funciones implementadas en la capa:

• Traducción: codifica los datos en un formato que pueda ser compatible entre las distintas computadoras.

• Cifrado: asegura la privacidad de los datos enviados.• Compresión: reduce la cantidad de datos a enviar.

Capa de Aplicación

Capa de Presentación

Capa de Sesión

Page 12: Modelo OSI

Capa de Aplicación

Descripción de las capas o niveles del modelo OSI

Proporciona los interfaces de usuario y el soporte para dar servicios a las aplicaciones de red, permitiendo a éstas el acceso a la misma. Funciones implementadas:

• Terminal virtual: permite el acceso remoto a una máquina.• Gestión de ficheros: acceso remoto a ficheros y transferencia o gestión

de los mismos.• Servicios de correo.• Servicios de directorios: proporciona acceso a bases de datos

distribuidas que contienen información global sobre distintos objetos y servicios.

Capa de Aplicación

Capa de Presentación

Page 13: Modelo OSI

Transmisión de datos en OSI

Medio de Transmisión

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

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Familia de Protocolo TCP/IP

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Esta compuesto por cinco niveles

Físico Enlace de datos Red Transporte Aplicación

TCP

Protocolo de datagrama de

usuarios (UDP)

IP

Page 15: Modelo OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Aplicación

Transporte

Red

Enlace de datos

Físico 1

2

3

4

5

Comparación del Modelo OSI con el Protocolo TCP/IP

Modelo OSI TCP/IP

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Similitud entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP

• Ambos se dividen en capas o niveles.

• Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes (no de conmutación de circuitos).

• Ambos modelos tienen capa de aplicación, pero incluyen servicios diferentes.

• Ambos tienen capas comparables de transporte y de red.

Page 17: Modelo OSI

Diferencia entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP

Modelo OSI

•Fue definido antes de implementar los protocolos, por lo que algunas funcionalidades necesarias fallan o no existen. En cambio, TCP/IP se creo después que los protocolos, por lo que se amolda a ellos perfectamente.

•El modelo OSI se ocultan mejor los protocolos que en modelo TCP/IP y se pueden reemplazar con relativa facilidad al cambiar la tecnología. La capacidad de efectuar tales cambios es uno de los propósitos de tener protocolos por capas en primer lugar.

•Modelo OSI combinaban los niveles físicos y de vinculación en un controlador inteligente (como una tarjeta de red). La combinación de las dos capas en una sola tenia beneficio importante: permitía que se diseñara una subred independiente de cualquier protocolos de red.

Page 18: Modelo OSI

Modelo TCP/IP

•El modelo TCP/IP parece mas simple porque tiene menos capas.

•TCP/IP combina ambas en una capa de aplicación. El requerimiento de un protocolo sin conexión, también requirió que el TCP/IP incluyera además, las capas de sesión y presentación del modelo OSI en la capa de aplicación del TCP/IP.

•TCP/IP esta en auge y funcionando y tiene un record probado.

•TCP/IP tiene un cuerpo de administración establecido funcionando.

•Miles de aplicaciones usan en la actualidad TCP/IP y sus interfaces de programación de aplicaciones bien documentadas.

Page 19: Modelo OSI

El Modelo OSI

•En el modelo OSI son fundamentales tres conceptos:

•Servicios: la definición de servicios dice lo que la capa hace, no cómo es que las entidades superiores tienen acceso a ella o cómo funciona la capa.

•Interfaces: De una capa les dice a los procesos de arriba cómo accedes a ella, especifica cuales son los parámetros y qué resultados esperar; nada dice tampoco sobre cómo trabaja la capa por dentro.

•Protocolos: Ésta puede usar los protocolos que quiera, siempre que consiga que se realice el trabajo (esto es, que provea los servicios que ofrece). La capa también puede cambiar los protocolos a voluntad sin afectar el software de las capas superiores.

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El Modelo OSI

•El Modelo OSI ha quedado como un estándar de derecho que nadie ha llagado a desarrollar ni utilizar en su totalidad (no es, por tanto, un estándar de hecho).

•Existen otras arquitecturas de le red reales (basadas en OSI) que implementan parcialmente estas recomendaciones, como TCP/IP, Novell IPX/SPX, DEC o IBM SNA.

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Modelo de referencia OSI

1.- RED

Encaminamiento de datos.

Tratamiento de la congestión.

Unidad de datos: Paquetes.

2.-ENLACE

Tratamiento de errores.

Ej. Eliminar tramas erróneas.

Ej. Solicitar retransmisiones.

Ej. Adecuar flujo de datos entre emisores rápidos y emisores lentos.

Unidad de datos: Trama.

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Modelo de referencia OSI

3.-FISICO

Define las características eléctricas y mecánicas.

Ej. Compatibilidad de conectores.

Ej. Sistemas de cableado.

Unidad de datos: Bit.

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El Modelo TCP/IP

•TCP/IP esta estructurada por capas o niveles; cada capa de protocolo de nivel superior que quiera transmitir encapsulará sus datos en otro nivel inferior a través de una Interfaz hasta completar el paquete a enviar desde el origen. Una vez en su destino, se realizara el proceso inverso.

•TCP/IP ha ido evolucionando al mismo tiempo que Internet. Internet admite cualquier tecnología de red sin depender del hardware, es una gran red virtual que, mediante TCP/IP, permite la comunicación de forma trasparente entre dispositivos muy distintos.

Page 24: Modelo OSI

El Protocolo IP

Es el encargado de la comunicación de datos propiamente dicha a través de una red de paquetes conmutados, como es Internet o cualquier Intranet.

Page 25: Modelo OSI

Familia de protocolos TCP/IP

•El protocolo RARP es el encargado de averiguar la IP de nuestra propia maquina, de la cual conocemos solo su MAC. Este protocolo ha quedado obsoleto debido a la aparición de otros mas potentes como BOOTP o DHCP.

•El protocolo ICMP (Internet control message protocol) es el encargado de avisar al emisor en caso de errores inesperados en el envío de algún paquete IP. ICMP permite a los routers enviar mensajes de control a los hosts (en Internet no existen mecanismos hardware para controlar y comprobar la conectividad, por lo que se hizo necesario implementar este protocolo).