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El modelo OSI (en inglés, OpenSystem Interconnection) es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas Modelo de referencia OSI Fue desarrollado en 1980 por la ISO,1 una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de protocolos de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al estar en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado. Todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red de redes, es decir, Internet. Este modelo está dividido en siete (7) capas o niveles: CAPAS DEL MODELO OSI  CAPA FÍSICA Se encarga de la transmisión de bits a lo largo d e un canal de comunicación. Debe asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit en el destino. Es aquí donde se debe decidir con cuántos voltios se representará un bit con valor 1 ó 0 , cuánto dura un bit, la forma de establecer la conexión inicial y có mo interrumpirla. Se consideran los aspectos mecánicos, eléctricos y del medio de transmisión física. En esta capa se ubican los repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, modems, codecs, CSUs, DSUs, transceivers, transductores, cables, conectores, NICs, etc. En esta capa se utilizan los siguientes dispositivos: Cables, tarjetas y repetidores (hub). Se utilizan los protocolos RS-232, X.21.  CAPA DE ENLACE La tarea primordial de esta capa es la de corrección de errores. Hace que el emisor trocee la entrada de datos en tramas, las transmita en forma secuencial y procese las tramas de asentimiento devuelta s por el receptor. Es esta capa la que debe reconocer los límites de las tramas. Si la trama es modificada por una ráfaga de ruido, el software de la capa de enlace de la máquina emisora debe hacer una retransmisión de la trama. Es también en esta capa donde se debe evitar que un transmisor muy rápido sature con datos a un receptor lento. En esta capa se ubican los bridges y switches. Protocolos utilizados: HDLC y LLC.

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El modelo OSI

(en inglés, OpenSystem Interconnection) es un modelo de referencia para los protocolos de lared de arquitectura en capasModelo de referencia OSIFue desarrollado en 1980 por la ISO,1 una federación global de organizaciones que representaaproximadamente a 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, unanormativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar losdatos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento deprotocolos más flexibles donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia conlos niveles no era tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo se usa enla enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" deprotocolos de comunicaciones.El modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa, y suele hablarse de modelo dereferencia ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación deredes.

Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de muchas tecnologías,fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al estar en continuaexpansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo,incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no importa la localizacióngeográfica o el lenguaje utilizado. Todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas parapoder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red deredes, es decir, Internet.Este modelo está dividido en siete (7) capas o niveles:

CAPAS DEL MODELO OSI

  CAPA FÍSICA

Se encarga de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Debe asegurarseen esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit en el destino. Esaquí donde se debe decidir con cuántos voltios se representará un bit con valor 1 ó 0, cuántodura un bit, la forma de establecer la conexión inicial y cómo interrumpirla. Se consideran losaspectos mecánicos, eléctricos y del medio de transmisión física. En esta capa se ubican losrepetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, modems,codecs, CSUs, DSUs, transceivers, transductores, cables, conectores, NICs, etc. En esta capa seutilizan los siguientes dispositivos: Cables, tarjetas y repetidores (hub). Se utilizan losprotocolos RS-232, X.21.

  CAPA DE ENLACE

La tarea primordial de esta capa es la de corrección de errores. Hace que el emisor trocee laentrada de datos en tramas, las transmita en forma secuencial y procese las tramas deasentimiento devueltas por el receptor. Es esta capa la que debe reconocer los límites de lastramas. Si la trama es modificada por una ráfaga de ruido, el software de la capa de enlace dela máquina emisora debe hacer una retransmisión de la trama. Es también en esta capa dondese debe evitar que un transmisor muy rápido sature con datos a un receptor lento. En estacapa se ubican los bridges y switches. Protocolos utilizados: HDLC y LLC.

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  CAPA DE RED

Se ocupa del control de la operación de la subred. Debe determinar cómo encaminar lospaquetes del origen al destino, pudiendo tomar distintas soluciones. El control de lacongestión es también problema de este nivel, así como la responsabilidad para resolverproblemas de interconexión de redes heterogéneas (con protocolos diferentes, etc.). En esta

capa se ubican a los ruteadores y switches. Protocolos utilizados: IP, IPX.

  CAPA DE TRANSPORTE

Su función principal consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos en unidadesmás pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos lleguen correctamente alotro extremo de la manera más eficiente. La capa de transporte se necesita para hacer eltrabajo de multiplexión transparente al nivel de sesión. A diferencia de las capas anteriores,esta capa es de tipo origen-destino; es decir, un programa en la máquina origen lleva unaconversación con un programa parecido que se encuentra en la máquina destino, utilizandolas cabeceras de los mensajes y los mensajes de control. En esta capa se ubican los gateways yel software. Protocolos utilizados: UDP, TCP, SPX.

  CAPA DE SESIÓN

Esta capa permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entreellos. Una sesión podría permitir al usuario acceder a un sistema de tiempo compartido adistancia, o transferir un archivo entre dos máquinas. En este nivel se gestional el control deldiálogo. Además esta capa se encarga de la administración del testigo y la sincronización entreel origen y destino de los datos. En esta capa se ubican los gateways y el software.

  CAPA DE PRESENTACIÓN

Se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se transmite y no delmovimiento fiable de bits de un lugar a otro. Es tarea de este nivel la codificación de de datosconforme a lo acordado previamente. Para posibilitar la comunicación de ordenadores condiferentes representaciones de datos. También se puede dar aquí la comprensión de datos. Enesta capa se ubican los gateways y el software. Protocolos utilizados: VT100.

  CAPA DE APLICACIÓN

Es en este nivel donde se puede definir un terminal virtual de red abstracto, con el que loseditores y otros programas pueden ser escritos para trabajar con él. Así, esta capaproporciona acceso al entorno OSI para los usuarios y también proporciona servicios deinformación distribuida. En esta capa se ubican los gateways y el software. Protocolos

utilizados: X.400

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El modelo TCP/IPTCP/IP está basado en un modelo de referencia de cuatro niveles. Todos los protocolos que

pertenecen al conjunto de protocolos TCP/IP se encuentran en los tres niveles superiores de este

modelo.

Tal como se muestra en la siguiente ilustración, cada nivel del modelo TCP/IP corresponde a uno o

más niveles del modelo de referencia Interconexión de sistemas abiertos (OSI,Open SystemsInterconnection) de siete niveles, propuesto por la Organización internacional de normalización

(ISO, International Organization for Standardization).

Los tipos de servicios realizados y los protocolos utilizados en cada nivel del modelo TCP/IP se

describen con más detalle en la siguiente tabla.

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MODELO OSI VS TCP/IP

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NETBEUI

Este protocolo es la base de la red de Microsoft Windows para Trabajo en Grupo.Es protocolo de comunicación utilizado por las antiguas redes basadas en LAN Manager. Es muyrápido en pequeñas redes que no lleguen a la decena de equipos y que no muevan ficheros degran tamaño. 

NetBEUI es la interfaz de usuario extendida por IBM en 1985 cuando se suponía que las LANestarían segmentadas en grupos de trabajo de entre 20 y 200 ordenadores y se utilizaríanpasarelas para conectar unos segmentos de LAN con otros o con un gran sistema. Estáoptimizado para obtener un alto rendimiento cuando se usa en LAN departamentales o ensegmentos de LAN.

Es un protocolo optimizado para redes de area local que no permite la interconexión de estas yaque se trata de un protocolo no enrutable al no poder atravesar los routers, aunque si puedeatravesar los puentes.

NetBEUI genera dos tipos de tráfico:

Trafico no orientado a conexión y no confiable, en el que el remitente envía paquetes de datos aldestinatario sin configurar ninguna conexión y sin garantías de que los paquetes de datos lleguena sus destino.Tráfico confiable orientado a conexión, en el que el remitente y el destinatario establecen unaconexión antes de intercambiar datos. 

Ventajas:Concebido expresamente para la comunicación dentro de redes locales pequeñas y, por lo tanto,muy rápido. Buena protección frente a errores Utiliza poca memoria.

Desventajas:No admite encaminamientoSu rendimiento en redes de área amplia (WAN) es pobre.

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ARQUITECTURA SNA

Es un modelo que presenta similitudes con el modelo de referencia OSI. Se compone de las

siguientes capas: 

  Física: SNA no define protocolos específicos para su capa de control física. Se puede

emplear cualquier otro estándar para su implementación. 

  Control de Enlace de Datos -Data link control (DLC)-:Define varios protocolos incluidos

el SDLC (Synchronous Data Link Control) y el protocolo de comunicación Token Ring Network

para LAN entre iguales (peers). 

  Control de ruta -Path control-: Implementa mucha de las funciones de la capa de red OSI.  

  Control de transmisión –Transmission control-:Proporciona un servicio de conexión de

punta a punta confiable, así como servicios de cifrado y descifrado. 

  Control de Flujo de Datos –Data flow control-:Administra el procesamiento de las

peticiones y respuestas, asigna el turno para la comunicación, y puede interrumpir el flujo de

información pedida.   Servicios de Presentación-Presentation services-:Especifica los algoritmos de

transformación de datos para cambiarlos de una forma a otra, sincroniza las transacciones y

coordina los recursos compartidos. 

  Servicios de Transacción-Transaction services-:Proporciona servicios de aplicación en

forma de programas que implementan el procesamiento distribuido o servicios de gestión.  

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IPX SPX 

Los protocolos que lo componen son:

  IPX 

Protocolo Intercambio de Paquetes Entre Redes (IPX) es la implementación del protocolo IDP(Internet Datagram Protocol) de Xerox. Es un protocolo de datagramas rápido orientado acomunicaciones sin conexión que se encarga de transmitir datos a través de la red, incluyendo encada paquete la dirección de destino.Pertenece a la capa de red (nivel 3 del modelo OSI) y al serun protocolo de datagramas es similar (aunque más simple y con menor fiabilidad) al protocolo IPdel TCP/IP en sus operaciones básicas pero diferente en cuanto al sistema de direccionamiento,formato de los paquetes y el ámbito general Fue creado por el ing. Alexis G.Soulle

  SPX Protocolo Intercambio de Paquetes en Secuencia (SPX) es la implementación del protocolo SPP(Sequenced Packet Protocol) de Xerox. Es un protocolo fiable basado en comunicaciones conconexión y se encarga de controlar la integridad de los paquetes y confirmar los paquetes recibidosa través de una red.Pertenece a la capa de transporte (nivel 4 del modelo OSI) y actúa sobre IPX

para asegurar la entrega de los paquetes (datos), ya que IPX por sí solo no es capaz. Es similar aTCP ya que realiza las mismas funciones. Se utiliza principalmente para aplicacionescliente/servidor.

Sistema de direccionamiento IPX 

Se utilizan tres componentes básicos para identificar un proceso en la red:dirección de red que identifica la red a la que pertence, número de nodo que indica el dispositivoconectado a la red y número de socket que indica el proceso en el nodo.

Network Address Number 32 bits Nodo Number 48 bits Socket Number 16 bits

Números IPX internos y esternos 

  Cuando se instala un servidor NetWare o un router NerWare, es necesariio asignarle un número de

red IPX interna.

  Para cada una de las tarjetas de red dwe las que disponga el servidor o el router, tambien se debe

asignar una dirección IPX externa o de red.

  Ambos números IPX se utilizan por el protocolo IPX-RIP (Routing Information Protocol de IPX) para

dirigir el tráfico por una u otra red.

  Son números entre 1 y FFFFFFFFh arbitrarios ero únicos. A diferencia con otros protocolos como

TCP/IP que divide el número en secciones y subsecciones, los números IPX son completos, y notienes ningún significado.

  Precisamente por no tener asignado significado es conveniente elegir un método de asignación de

números IPX que nos facilite la tarea de distinguirlos y evitar que se repitan . Por ejemplo, se

puede seguir el siguiente método:

  El primer dígito nos indicará si el número IPX es interno o si es externo, nos indicará el tipo de red

que utiliza

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Ventajas e inconvenientes 

Se ha utilizado sobre todo en redes de área local (LANs) porque es muy eficiente para estepropósito (típicamente su rendimiento supera al de TCP/IP en una LAN).Los inconvenientes quepresentan es que en redes metropolitanas (MANs) y grandes (WANs) no se puede enrutar y portanto no es utilizable, y también puede llegar a saturar la red con el alto nivel de tráfico que generalos broadcast que lanzan los equipos para anunciarse en la red.

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 APPLETALK

 App letalk  es un conjunto de protocolos desarrollados por   Apple Inc. para la interconexión deredes locales. Fue incluido en un Macintosh  Apple en 1984 y actualmente está en desuso enlos Macintosh en favor de las redes TCP/IP. 

Faces

Podemos dividir Appletalk en dos fases en cuanto a sus características:

Fase 1 (1985): 

  Velocidad de 230,4kbit/s.

  Distancia máxima de 305 metros.

  32 nodos máximos por red LAN. 

Fase 2 (1989): 

  Organización de la red en zonas.

  Más de 255 nodos por red LAN. 

  Introducción de EtherTalk, TokenTalk y LocalTalk para IBM PC. 

   Aparición de un conector más simple de usar (AppleAUI).

Diseño

El diseño de Appletalk se basa en el modelo OSI pero a diferencia de otros de los

sistemas LAN no fue construido bajo el sistema Xerox XNS, no tenía Ethernet y tampoco teníadirecciones de 48 bit para el encaminamiento. El diseño de Appletalk se basa en elmodelo OSI pero a diferencia de otros de los sistemas LAN no fue construido bajo elsistema Xerox XNS, no tenía Ethernet y tampoco tenía direcciones de 48 bit para elencaminamiento.

Direccionamiento

En este protocólo se incluyeron una serie de características que permitieron que las redeslocales se conectasen sin configuración previa o necesidad de un router  o servidor . Appletalkestá equipado para asignar direcciones y configurar cualquier  enrutamiento de maneraautomática.

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Protocolos

Protocolos de Appletalk en el modelo OSI 

Nivel 1: 

  LocalTalk → Se basea en un sistema de cable de par trenzado y

un transceptor  funcionando a una velocidad de 230,4 kbit/s.

  Ethernet → Estándar de conexión a la red que utiliza una tarjeta física.

  Token Ring → Arquitectura de red con topología física en anillo. 

  FDDI → Interfaz de datos distribuida por fibra.

Nivel 2: 

   AARP (AppleTalk Address Resolution Protocol) → Se emite un paquete pidiendo una

dirección de red (que necesita el dispositivo para conectarse), hasta que se encuentra una

dirección que no posea ningún equipo, al encontrarla ésta se utilizará para el equipo.

Nivel 3: 

  DDP (Datagram Delivery Protocol) → Realiza el transporte de datos de bajo nivel. 

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Nivel 4: 

   ATP (AppleTalk Transaction Protocol) → Lee la solicitud y devuelve una respuesta. 

   AEP (AppleTalk Echo Protocol) → Genera paquetes que son enviados al  nodo, el paquete

se copia, y un campo en el paquete se altera para crear un paquete de respuesta, el cuál

es devuelto al nodo de origen (el que generó el primer mensaje).

  NBP (Name Binding Protocol) → Se registra bajo un nombre. En el caso de que se quiera

un servicio, NBP consulta para encontrar dicho servicio.

  RTMP (Routing Table Maintenance Protocol) → Los routers se mantienen informados

mutuamente en todo momento sobre la topología de la red.

Nivel 5: 

  ZIP (Zone Information Protocol) → Asocia los números de red de  Appletalk con nombres

de zonas.

   ASP (AppleTalk Session Protocol) → Solicita respuestas a las órdenes, y realiza consultas

de estado fuera de banda.

   ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol) → El intento de conexión puede ser rechazado.

Una vez sea cortada la conexión de una de las partes, esta será cerrada.

Nivel 6 y 7:  

   AFP (Apple Filling Protocol) → Se comunica con los servidores de archivos de

 AppleShare.

  PAP (Printer Access Protocol) → Permitía la comunicación con impresoras PostScrip.