El protocolo punto a punto (PPP) es un protocolo TCP/IP que se emplea para conectar un sistema informático a otro. Las máquinas emplean PPP para comunicarse por la red telefónica o por Internet.
Función
El protocolo punto a punto (PPP) permite que haya Inter operatividad entre el software de acceso remoto de distintos fabricantes. También permite que múltiples protocolos de comunicaciones de red utilicen una misma línea de comunicaciones física.
Implementación
Configuración de PPP:
Para poder utilizar PPP con el fin de configurar una conexión punto a punto, debe configurar el entorno PPP.
Creación de un perfil de conexión
El primer paso para configurar una conexión PPP entre sistemas consiste en crear un perfil de conexión en el sistema.
Configuración del módem para PPP
Los módems permiten realizar conexiones analógicas (líneas alquiladas y conmutadas). Para las conexiones de protocolo punto a punto (PPP) analógicas, puede utilizar un módem externo o interno.
Configuración de un PC remoto
Para conectarse a una plataforma IBM® i desde un sistema personal (PC) que ejecute un sistema operativo Windows de 32 bits, debe comprobar que el módem esté debidamente instalado y configurado y asegúrese de que ha instalado TCP/IP y el acceso telefónico a redes en el PC.
Configuración del acceso a Internet por medio de AT&T Global Network
Si desea comunicarse con la red AT&T Global Network, debe configurar perfiles especiales.
Asistentes de conexión
Puede utilizar asistentes de conexión para que le sirvan de guía en la configuración de perfiles de conexión.
Configuración de una política de acceso de grupo
La carpeta Políticas de acceso de grupo, en Perfiles de conexión de receptor, proporciona opciones para configurar parámetros de conexión punto a punto que se aplican a un grupo de usuarios remotos. Solo es aplicable a aquellas conexiones punto a punto que se originan en un sistema remoto y se reciben en el sistema local.
Aplicación de reglas de filtrado de paquetes IP a una conexión PPP
Puede utilizar un archivo de reglas de paquete para restringir el acceso de un usuario o un grupo a las direcciones IP de la red.
Habilitación de servicios de RADIUS y DHCP para perfiles de conexión
A continuación, se muestran los pasos necesarios para habilitar servicios RADIUS o DHCP (Protocolo de configuración dinámica de hosts) para los
Entramado del estilo de HDLC: para transportar paquetes multiprotocolo a través de enlaces punto a punto 2.
Protocolo de control de enlace (LCP): extensible para establecer, configurar y probar la conexión de enlace de datos 2.
Familia de protocolos de control de red (NCP): para establecer y configurar distintos protocolos de capa de red 2.
XDSL:
Generalidades
Es una familia de tecnologías que proporcionan acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales a través de las líneas telefónicas
Función
Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los clientes, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia.
Implementación
xDSL (x Digital Subscriber Line), tecnología que soporta un gran ancho de banda con unos costos de inversión relativamente bajos y que trabaja sobre la red telefónica ya existente. Además la facilidad de instalación de los equipos xDSL reduce los costos por tiempo. Los servicios basados en xDSL se han establecido como una solución para el acceso de banda ancha a datos, tanto en los mercados comerciales como residenciales. Las principales ventajas de esta tecnología son la capacidad para acomodar al mismo tiempo voz y datos y la posibilidad de aprovechar la infraestructura ya existente de telecomunicaciones.
xDSL es una tecnología "Modern-Like" (muy parecida a la tecnología de los módems) en la que es requerido un dispositivo módem xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre. Estos dispositivos aceptan flujo de datos en formato digital y lo superponen a una señal analógica de alta velocidad.
En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a través de un módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado: ADSL, VDSL, etc.). Estos datos pasan por un dispositivo, llamado "splitter", que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL. El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la central; está formado por dos filtros, uno paso bajo y otro paso alto. La finalidad de estos dos filtros es la de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia (datos) y señales de baja frecuencia como por ejemplo la telefonía.
Frame relay:
Generalidades
Es una tecnología WAN de alto rendimiento que opera en las capas física y de enlace de datos del modelo OSI. A diferencia de las líneas arrendadas, Frame Relay solo requiere un único circuito de acceso al proveedor de servicios para comunicarse con otros sitios conectados al mismo proveedor
Función
Frame relay aprovecha la fiabilidad de las redes de comunicaciones de datos para reducir al máximo la comprobación de errores que efectúan los nodos de red. Esto proporciona un protocolo de conmutación de paquetes parecido a X.25 pero mucho más rápido. La alta velocidad que puede obtenerse mediante las redes frame relay hace de este un protocolo adecuado para la conectividad de red de área amplia (WAN). Frame relay se utiliza habitualmente para conectar dos o más puentes de LAN a través de grandes distancias.
Implementación
La técnica Frame Relay es idónea para la definición de redes de área amplia; no representa cambios sustanciales a nivel de equipamiento físico, las modificaciones en el equipamiento lógico a nivel de enlace son mínimas, presenta una eficiencia óptima para tráfico de datos y un comportamiento excelente hasta 45 Mbps, lo que se considera suficiente para la interconexión de redes locales a medio y largo plazo. Frame Relay no conoce las redes de área local que interconecta, por ello es un protocolo transparente y adecuado en aplicaciones que intercambian grandes volúmenes de datos a grandes velocidades. Está especialmente indicado para transmisión asíncrona de datos.
Los dispositivos Frame Relay se dividen en dos grupos:
DTE (Data Terminal Equipment): equipo del cliente que finaliza la conexión Frame-Relay
DCE (Data circuit-terminating Equipment): son los dispositivos de red propiedad del proveedor.
ISDN (Red Digital de Servicios Integrados):
Generalidades
Es una red de telecomunicaciones que integra distintos servicios, como el transporte de datos (voz, imágenes, faxes, etc.), y la señalización de información
Función
La Red digital de servicios integrados (RDSI) proporciona una conectividad digital conmutada de extremo a extremo. RDSI puede transportar voz y datos a través de una misma conexión.
Implementación
Acceso a Internet: Muchas personas conocieron por primera vez la RDSI como una alternativa al acceso tradicional a Internet por línea telefónica. Aunque el costo del servicio de Internet RDSI residencial era relativamente alto, algunos consumidores estaban dispuestos a pagar más por un servicio que anunciaba velocidades de conexión de hasta 128 Kbps en comparación con la velocidad de 56 Kbps (o más lenta) de las conexiones de acceso telefónico1.
Telefonía digital: La RDSI puede utilizarse para realizar llamadas telefónicas o enviar y recibir faxes. Proporciona servicios de telefonía digital.
Transmisión de datos a alta velocidad y videoconferencia: La RDSI ha sido utilizada para el envío y recepción de documentos, correo electrónico, transferencia de archivos y acceso a internet de alta velocidad. También se utiliza para transmisión de datos a alta velocidad y videoconferencia.
Uso en empresas: Las empresas encontraron especialmente valor en la RDSI debido al mayor número de teléfonos de escritorio y máquinas de fax que sus redes necesitaban soportar.
la conexión a un adaptador de terminal RDSI a través de una interfaz serie RS-232. La velocidad máxima de transferencia de datos a través de RS-232 es de 115,2 kbps, lo que limita la velocidad de transferencia de bytes a 11,5 kbps, aunque el adaptador puede manejar más. Se menciona que algunos adaptadores pueden usar el protocolo síncrono a 128 kbps, pero el sistema tiene limitaciones a 64 kbps.
Se sugiere la posibilidad de utilizar una interfaz V.35 a 230,4 kbps, pero los fabricantes rara vez ofrecen esta configuración. Se menciona que los convertidores de interfaz RS-232 a V.35 podrían ser una solución, pero no se ha evaluado su uso en el sistema. También se señala que algunos adaptadores de terminal admiten el protocolo síncrono de V.35 a 128 kbps, pero no muchos ofrecen PPP multienlace síncrono.
ATM (Modo de Transferencia Asíncrono):
Generalidades
Es una tecnología de conmutación y multiplexación que utiliza celdas pequeñas y de tamaño fijo para el transporte rápido y eficiente de diferentes tipos de tráfico, incluyendo voz, video y datos
Función
Es una técnica rica y compleja, que se encuentra en proceso de evolución, a pesar de que sus principios fundamentales están bien establecidos. Su universalidad y gran flexibilidad la convierten en una técnica sumamente seductora, pudiéndose utilizar para todos los nuevos servicios, así como para los servicios ya existentes. En otras palabras, ATM está llamado a convertirse en el soporte de las futuras RDSI.
Implementación
Existen muchas arquitecturas de implementación posibles para la estructura interna de un nodo de conmutación ATM. Su elección depende de varios factores como son la capacidad máxima, los requerimientos de modularidad y crecimiento, los tipos de conexión para ser manipuladas (las conexiones punto a multipunto presentan problemas específicos) y la distribución general de funciones. La arquitectura específica de distribución de los conmutadores incluye: La topología de la estructura general : Bus, Anillo, Matrices Simples o Multietapas, etc. El método de enrutamiento utilizado en la matriz de conmutación: Auto enrutamiento o enrutamiento controlado mediante tablas de traducciones. La localización de las memorias o buffers dentro de los elementos de conmutación: buffereado de entrada, buffereado de salida y buffereado central.
Arquitectura de protocolo: Para minimizar el retraso en la cola y la variación del retraso de paquetes (PDV), todas las celdas ATM tienen el mismo tamaño pequeño.
Circuitos virtuales: Una red debe establecer una conexión antes de que dos partes puedan enviarse células entre sí. Las conexiones se identifican utilizando un identificador de vía de acceso virtual (VPI) y un identificador de canal virtual (VCI).
Ingeniería de tráfico: Las redes ATM se construyen utilizando conmutadores y los conmutadores se interconectan utilizando conexiones físicas dedicadas.
Despliegue: Las estaciones emisoras transmiten los datos segmentando las Unidades de datos de protocolo (PDU) en celdas de 53 bytes.
Cajero automático inalámbrico o móvil: Varias conexiones pueden existir y de hecho existen en una sola interfaz física3.
Versiones: La función del conmutador ATM consiste en reconocer el origen de la celda, determinar el salto siguiente y enviar la salida de la celda a un puerto.
Ismael Eduardo Olivares Hernández 3.1 Protocolos de administración de red: generalidades Los protocolos de administración de red (AMPs) son un conjunto de estándares que permiten a los administradores de redes supervisar, controlar y gestionar dispositivos y recursos de red. Estos protocolos proporcionan un marco común para que diferentes herramientas de administración de red puedan comunicarse entre sí y con los dispositivos de red. función Los AMPs desempeñan diversas funciones esenciales para la gestión eficaz de redes, entre ellas: Supervisión: Recopilar y analizar datos sobre el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de la red. Control: Configurar y modificar dispositivos de red, como enrutadores, conmutadores y puntos de acceso. Gestión de fallos: Detectar y resolver problemas de red de forma proactiva. Configuración: Implementar y mantener configuraciones de red consistentes. Seguridad: Proteger la red con...
1 .- Introducción a Memoria Real. (Generalidades) ¿Qué es la memoria? La memoria es un dispositivo donde se almacenan datos. En los sistemas de cómputo hay dos varios tipos de memoria, de los que destacan: la memoria principal (RAM) y la memoria secundaria (discos). El procesador puede usar directamente la memoria principal, por lo que los programas deben ser cargados en memoria antes de ser utilizados. La MMU (Unidad de manejo de memoria) es el hardware que se utiliza para trabajar con la memoria. ¿De que forma se administra la memoria? Ada que se requiere el hardware entrega un conjunto de bits (8, 16,32,64) según la arquitectura. De forma que: Una arquitectura de 8 bits, puede direccionar 2^8 direcciones (256) Una de 16 bits = 65536 bytes (64 KB). Una de 32 bits = 4294967269 bytes ( 4096 MB = 4 GB) Una de 64 bits puede direccionar hasta 16 exabytes MMU Es la encargada de verificar que un proceso no lea o modifique los datos de otro El sistema operativo no pod...
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