Introducción a los Sistemas Industriales

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Programa ERASMUS: Acción Multilateral - 517742-LLP-1-2011-1-BG-ERASMUS-ECUE
MASTER DEGREE:
Industrial Systems Engineering
ASIGNATURA ISE1:
Introducción a los Sistemas Industriales
MÓDULO 4:
Redes de ordenadores y sistemas distribuidos
TAREA 4-2:
Redes de ordenadores-Modelo OSI, protocolos,
direccionamiento IP y www
Introducción a los Sistemas Industriales
Contenido
TAREA 4.2: REDES DE ORDENADORES-MODELO OSI,
PROTOCOLOS, DIRECCIONAMIENTO IP Y WWW
1.- Introducción.
2.- Objetivos.
3.- Desarrollo.
4.- Conclusiones.
5.- Bibliografía y/o referencias.
6.- Enlaces de interés.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
TAREA 4-2:
Redes de ordenadores-Modelo OSI, protocolos,
direccionamiento IP y www
1.-INTRODUCCIÓN
Debido a un enorme de crecimiento en el ultimo siglo se han desarrollado
nuevos tipos de HardWare y SoftWare, por el incansable y constante
crecimiento de las redes en el mundo. Los nuevo SoftWare y HardWare
son el resultado de la incompatibilidad de las redes antiguas, esto causaba
que hubiera interferencias y pésima comunicación entre ellas. Los que
solucionaron este problema fueron la (iso) Organizacion Internacional para
la Normalizacion, ellos realizaron y esquematizaron las redes y poco a
poco se fueron dando cuenta que era necesario crear una nueva topologia y
un nuevo modelo. Necesitaban un modelo que ayudara a los diseñadores de
redes y a las mismas redes a trabajar juntas trabajar en grupo, de aqui salen
todo lo que es la ayudan entre si mismo de las capas del modelo OSI. En
fin el modelo nace en el año de 1984 con el nombre que tiene ahorita, es
decir modelo OSI.
El modelo OSI lo que hace es permitir ver a todos los usuarios de la red ver
el funcionamiento entre capa y capa, esto hace que de tal manera nos
facilite el conocimiento y de esta forma aprender como viaja todo dentro
una red, las maneras de comunicacion en ellas etc... Ademas de esto es
modelo OSI sirve para visualizar los datos, desde programas basicos de
aplicacion que usamos a diario a través de una red.
Parecidos y No Parecidos del Modelo TCP/IP y Modelo OSI.
Uno de los pocos parecidos que conozco yo es que 4 de las capas del
modelo TCP/IP llevan el mismo nombre de las capas del Modelo Osi.
Capa de Red
Capa de Aplicación
Capa de Internet
Capa de Transporte
Muchos novatos en el modelo OSI y el modelo TCP/IP las confunden, y
esto no deberia de suceder, ya que las capas en el modelo OSI trabajan en
conjunto ayudandose la una a la otra de la capa 7 a la capa 1. Mientras que
en el modelo TCP/IP es cada quien por si sola.
Otro parecido podria ser que ambos modelos son dividos en capas, a pesar
de que el modelo OSI tenga mas capas que el TCP/IP.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
Una gran diferencia y en mi opinion la mas notable es que el modelo
TCP/IP es a base de puros protocolos para el desarrollo de la Internet,
mientras que el modelo OSI no ocupa los protocolos para el desarrollo el
OSI los ocupa pero los ocupa como guias.
En cuanto a los protocolos podemos empezar comentando como breve
introducción que son reglas y procedimientos para la comunicación. El
término «protocolo» se utiliza en distintos contextos. Por ejemplo, los
diplomáticos de un país se ajustan a las reglas del protocolo creadas para
ayudarles a interactuar de forma correcta con los diplomáticos de otros
países. De la misma forma se aplican las reglas del protocolo al entorno
informático. Cuando dos equipos están conectados en red, las reglas y
procedimientos técnicos que dictan su comunicación e interacción se
denominan protocolos.
Cuando piense en protocolos de red recuerde estos tres puntos:
* Existen muchos protocolos. A pesar de que cada protocolo facilita la
comunicación básica, cada uno tiene un propósito diferente y realiza
distintas tareas. Cada protocolo tiene sus propias ventajas y sus
limitaciones.
* Algunos protocolos sólo trabajan en ciertos niveles OSI. El nivel al que
trabaja un protocolo describe su función. Por ejemplo, un protocolo que
trabaje a nivel físico asegura que los paquetes de datos pasen a la tarjeta de
red (NIC) y salgan al cable de la red.
* Los protocolos también puede trabajar juntos en una jerarquía o conjunto
de protocolos. Al igual que una red incorpora funciones a cada uno de los
niveles del modelo OSI, distintos protocolos también trabajan juntos a
distintos niveles en la jerarquía de protocolos. Los niveles de la jerarquía de
protocolos se corresponden con los niveles del modelo OSI. Por ejemplo, el
nivel de aplicación del protocolo TCP/IP se corresponde con el nivel de
presentación del modelo OSI. Vistos conjuntamente, los protocolos
describen la jerarquía de funciones y prestaciones.
Las redes informáticas cada vez se vuelven más complejas y aún para las
cuestiones más simples es necesario contar con los conocimientos básicos
sobre direcciones IP, esquemas de direccionamiento y clases de
direcciones. Ahora no solamente tenemos computadoras conectadas entre
sí, sino además un ecosistema de dispositivos cableados e inalámbricos,
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
4
Introducción a los Sistemas Industriales
como equipos móviles, teléfonos inteligentes, tablets, cámaras de
vigilancia, etc.
Todos estos dispositivos necesitan su dirección IP para conectarse entre sí.
Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y
jerárquica a un dispositivo dentro de la red. En esta investigación se va a
tratar acerca de los diferentes tipos de direccionamiento IP como son
públicas, privadas, reservadas o especiales ya que son las que permiten una
comunicación en un grupo de trabajo o en la red.
Las direcciones IP se han divido en diferentes clases:
Clase A: Corresponden a redes grandes con muchas máquinas.
Clase B: Sirven para redes de tamaño intermedio.
Clase C: Tienen sólo 8 bits para la dirección local y 21 bits para red.
Clase D: Se usan con fines de multidifusión.
2.- OBJETIVOS
1. Brevemente describir el modelo OSI, el papel de las capas
individuales que se utilizan en estos protocolos de capas.
2. Describir las clases de las redes informáticas, las direcciones IP y
subredes. Da un ejemplo de división en subredes de una red
informática de la clase C en 4 subredes.
3.- DESARROLLO
1.El modelo de referencia OSI especifica: funciones, servicios, protocolos
(para la interconexión de redes).
Para facilitar estos elementos se establecen las capas que se explicarán
posteriormente.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
Antes de comentar los aspectos generales del modelo de referencia OSI se
empezará por comentar que son las Tramas:
+Una trama es una unidad de envío de datos.
+Consta de cabecera, datos y cola (que suele tener un sistema para
comprobar errores).
Para saber cuando empieza y cuando acaba una Trama se emplean 4
métodos:
+ Conteo de caracteres: Al principio de la Trama se pone el número de
bytes que la componen (problemas de sincronización).
+ Caracteres de principio y fin: Se pueden emplear códigos ASCII
concretos para representar el principio y fin de las tramas:
+STX (Start of Transmission) para empezar.
+ETX (End of Transmission) para terminar.
+ Por secuencia de bits: Se emplea una secuencia de bits para indicar el
principio y fin de una trama. Se suele emplear el “guión”, 01111110.
+ Por violación del nivel físico: Se envía una señal que no es ni 1 ni 0
(0,2v=0) (0,8v=1) por ejemplo 0v puros.
Aspectos generales del Modelo OSI:
-OSI: Open Systems Interconnection.
-Modelo de referencia de 7 capas o niveles.
-Aprobado por ISO en en 1984.
-El Modelo OSI divide en 7 capas el proceso de transmisión de la
información entre equipo informáticos, donde cada capa se encarga de
ejecutar una determinada parte del proceso global.
Objetivos del Modelo OSI:
Como hemos comentado anteriormente el objetivo del Modelo Osi es
dividir la red de comunicación en un número mínimo de capas
independientes con un mínimo común entre capas independientes. Se llega
a un sistema de 7 capas o niveles.
Los cinco principios para llegar a las 7 capas son:
- Una capa por cada nivel diferente de abstracción.
- Cada capa realiza una función bien definida.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
- La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición
de protocolos estandarizados internacionales.
- Minimizar el flujo de información entre capas.
- Suficientes capas para no agrupar diferentes funciones en la
misma capa, pero no tantas que sea inmanejable.
Los 7 niveles son:
• Nivel de aplicación.
• Nivel de presentación.
• Nivel de sesión.
• Nivel de transporte.
• Nivel de red.
• Nivel de enlace.
• Nivel físico.
NIVEL FÍSICO
Función: Transmisión de bits por un canal de comunicación.
¿ De qué se encarga?
- Interfaces mecánicas y eléctricas:
+ Conectores, resistencias terminadoras…
+ Nivel de tensión para tener 0 ó 1.
+ Tipo de modulación.
+ Tiempo de duración de un bit.
Medios de transmisión:
- Por trenzado.
- Cable coaxial.
- Fibra óptica.
- Ondas de radio.
- Microondas.
- Infrarrojos.
NIVEL DE ENLACE
Se puede dividir en 2 subcapas:
LLC ( Logical Link Control)
Concepto de enlace:
- 2 máquinas unidas por un medio de transmisión
Establece un acceso fiable entre 2 nodos adyacentes de una red:
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
- Inicializar o terminar el enlace.
- Detección y corrección de errores.
- Sincronización según sea el protocolo:
+ Orientado al bit.
+ Orientado al carácter.
- Control de flujo.
MAC (Medium Access Control)
Como controlar el acceso al medio compartido (es necesario un mecanismo
de arbitraje):
- Acceso por contienda:
+ Ethernet.
- Acceso sin contienda: paso de testigos
+ Token Ring
+ Token bus
NIVEL DE RED
Funciones:
- Garantiza que la información que entra por un lado de la red salga
por el otro extremo:
+ Encaminamiento
+ Control de congestión
+ Recuperación
+ Servicios en función de la calidad de la red
+ Facturación
Tipos de redes:
- Según el tamaño:
+ Lan (Local Area Network)
+ Man (Metropolitan Area Network)
+ Wan (Wide Area Network)
NIVEL DE TRANSPORTE
Funciones:
- Separa el servicio de red del servicio de usuario.
- Garantizar un servicio independizándolo de como funciona la red.
- Es una capa extremo a extremo; se consigue comunicación entre
aplicaciones de la máquina origen y destino.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
- Es el equivalente entre aplicaciones finales a lo que es el nivel de
enlace entre máquinas.
- Establecer y liberar conexiones.
- Control de flujo (diferente del de nivel de enlace).
- Puede multiplexar varias conexiones de transporte sobre una red,
o una conexión de transporte sobre varias de red.
NIVEL DE SESIÓN
Funcionalidad:
- Establecer la sesión lógica entre 2 máquinas, poniendo las reglas
de diálogo.
- Sincronización entre procesos.
- Administración del testigo.
NIVEL DE PRESENTACIÓN
Trata sobre el significado de la información:
- Semántica.
- Compactación.
- Encriptación.
- Seguridad.
NIVEL DE APLICACIÓN
Proporciona servicios al usuario de la aplicación directamente.
Aplicaciones específicas de uso general:
- Correo electrónico.
- Transferencia de datos y ficheros.
- Terminal virtual.
- Transferencia y administración de trabajos.
- Comandos.
Finalmente comentar:
¿Por qué OSI?
• Caos en el intercambio de información en las telecomunicaciones.
• Imposibilidad para el usuario de alcanzar un entorno multiproveedor.
Ventajas de OSI
• Establecimiento de un marco sintáctico y semántico único.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
• Definición de interfaces para la modularización con varios
proveedores.
• Clarificación que potencia el desarrollo.
2.Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí
a través de un medio, que intercambian información y comparten recursos.
Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso
en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados,
emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes
de tiempo.
También hay mensajes, que es lo que estos roles intercambian. La
estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales
están definidos en varios estándares, siendo el más extendido de todos el
modelo TCP/IP, basado en el modelo de referencia o teórico OSI.
CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INFORMÁTICAS
Considerando el tamaño o la envergadura de una red, podemos clasificarlas
de la siguiente manera:
•
•
•
•
PAN (Personal Area Network) o red de área personal: está
conformada por dispositivos utilizados por una sola persona. Tiene un
rango de alcance de unos pocos metros. WPAN (Wireless Personal Area
Network) o red inalámbrica de área personal: es una red PAN que utiliza
tecnologías inalámbricas como medio.
LAN (Local Area Network) o red de área local: es una red cuyo rango
de alcance se limita a un área relativamente pequeña, como una
habitación, un edificio, un avión, etc. No integra medios de uso público.
WLAN (Wireless Local Area Network) o red de área local
inalámbrica: es una red LAN que emplea medios inalámbricos de
comunicación. Es una configuración muy utilizada por su escalabilidad y
porque no requiere instalación de cables.
CAN (Campus Area Network) o red de área de campus: es una red de
dispositivos de alta velocidad que conecta redes de área local a través de
un área geográfica limitada, como un campus universitario, una base
militar, etc. No utiliza medios públicos.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
•
•
•
MAN (Metropolitan Area Network) o red de área metropolitana: es
una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área
geográfica más extensa que un campus, pero aun así, limitada.
WAN (Wide Area Network) o red de área amplia: se extiende sobre
un área geográfica extensa empleando medios de comunicación poco
habituales, como satélites, cables interoceánicos, fibra óptica, etc. Utiliza
medios públicos.
VLAN: es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red
física, con el fin de incrementar la seguridad y el rendimiento. En casos
especiales, gracias al protocolo 802.11Q (también llamado QinQ), es
posible montar redes virtuales sobre redes WAN. Es importante no
confundir esta implementación con la tecnología VPN.
DIRECCIONAMIENTO IP
Una dirección IP es un número de identificación de un ordenador o de una
red (subred) - depende de la máscara que se utiliza. Dirección IP es una
secuencia de unos y ceros de 32 bits expresada en cuatro octetos (4
byte)separados por puntos. Para hacer más comprensible se denomina en
decimal como cuatro numeros separados por puntos.
En
binario
en decimal 172.24.7.43
10101100.00011000.00000111.00101011
Dirección IP privada identifica el equipo dentro de una red LAN - Local
Area Networks - dentro de una empresa o red doméstica.
Dirección IP pública identifica el equipo en internet. Es única - no se
puede repetir.
Una dirección IP consta de dos partes. Primera parte identifica dirección de
la rde y la segunda sirve para identificar los equipos en la red. Para saber
que rango de bits coresponde para cada parte se utiliza la máscara.
Máscara es combinación de 32 bits expresados en cuatro octetos (4 byte)
separados por puntos. Es utilizada para describir cuál es la porción de una
dirección IP que se refiere a la red o subred y cuál es la que se refiere al
host. La máscara se utiliza para extraer información de red o subred de la
dirección IP.
Dirección IP 192.168.15.43
Máscara 255.255.255.0
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
192
168
15
43
11000000 10101000 00001111
00101011
255
0
255
255
11111111 11111111 11111111
Dirección de red
00000000
Dirección
de host
Clases de direccionamiento IP
Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes de tamaño
grande (A), mediano (B), pequeño (C), de uso multicast (D) y de uso
experimental (E). Dentro de cada rango de clases A,B,C existen direcciones
privadas para uso interno y no las veremos en internet.(Normativa RFC
1918).
Clase A
•
•
•
Rango de direcciones IP: 1.0.0.0 a 126.0.0.0
Máscara de red: 255.0.0.0
Direcciones privadas: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Clase B
•
•
•
Rango de direcciones IP: 128.0.0.0 a 191.255.0.0
Máscara de red: 255.255.0.0
Direcciones privadas: 172.16.0.0 a 172.31.255.255
Clase C
•
•
•
Rango de direcciones IP: 192.0.0.0 a 223.255.255.0
Máscara de red: 255.255.255.0
Direcciones privadas: 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Clase D
•
Rango de direcciones IP: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 uso multicast
o multidifusión
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
12
Introducción a los Sistemas Industriales
Clase E
•
Rango de direcciones IP: 240.0.0.0 a 254.255.255.255 uso
experimental
La dirección 127.0.0.0/8 se denomina como - LoopBack Address - no se
puede usar para direccionamiento privado o público.
La máscara 255.255.255.255 o /32 sirve para identificar un host específico.
Los métodos para expresar la máscara:
•
•
•
Clase A 255.0.0.0 o /8
Clase B 255.255.0.0 o /16
Clase C 255.255.255.255.0 o /24
Ejemplo de direcciones IP para redes con clase
En la clase A pura (la máscara 255.0.0.0 o /8) se puede obtener 2242=16777214 direcciones IP de host para una red.
La dirección 10.0.0.0/8 se denomina como dirección IP de red con todos
los bits de host a "0".
La dirección 10.255.255.255/8 se denomina como dirección IP de
broadcast (difusión) con todos los bits de host a "1".
En la clase B pura (la máscara 255.255.0.0 o /16) se puede obtener 2162=65534 direcciones IP de host para una red.
La dirección 172.16.0.0/16 se denomina como dirección IP de red con
todos los bits de host a "0".
La dirección 172.16.255.255/16 se denomina como dirección IP de
broadcast (difusión) con todos los bits de host a "1".
En la clase C pura (la máscara 255.255.255.0 o /24) se puede obtener 282=254
direcciones
IP
de
host
para
una
red.
Un ejemplo de direcciones restringidas (no validas) para un host en la red
clase
C:
La dirección 192.168.1.0/24 se denomina como dirección IP de red con
todos
los
bits
de
host
a
"0".
La dirección 192.168.1.255/24 se denomina como dirección IP de
broadcast (difusión) con todos los bits de host a "1".
SUBREDES
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
El proceso de creación de subredes comienza prestando al rango de host la
cantidad de bits nesesaria para la cantidad de subredes que queremos
obtener. En esta acción de pedido tienes que dejar como mínimo dos bits
del rango de host.
Clase A cantidad de bits disponible 22 bits
Clase B cantidad de bits disponible 14 bits
Clase C cantidad de bits disponible 6 bits
Ejemplo para la red clase A.
Primero hacemos un cálculo de la máscara de subred.
Para obtener por ejemplo las 9 subredes válidas, tenemos que calcular el
rango de los bits necesarios para el direccionamiento de las subredes.
2N-2=número de subredes. N - número de bits.
La razón de restar estos dos números de subredes es porque la dirección
con los bits a 0 es la dirección IP de la red original y con los bits a 1 es la
dirección broadcast de la red original.
24-2=14
En nuestro caso aprovechamos 4 bits (con 3 bits disponemos en maximo 8
subredes - 6 válidas) para calcular la máscara e direccionamiento IP de
nuestros suredes.
La máscara de red clase A:
en binario 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 y en decimal
255.0.0.0 (/8)
Para obtener la máscara de subred utilizamos 4 bits de rango de host - los 4
bits ponemos a 1:
en binario 11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000 y en decimal
255.240.0.0 (/12)
Los direcciones IP de red, de difusión e rango de direcciones para los host
tenéis en la tabla.
Número de
dirección
dirección
rango de direcciones
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
14
Introducción a los Sistemas Industriales
subred
IP de subred
IP de difusión
IP de host
0
10.0.0.0/12
10.15.255.255/12
10.0.0.1/12 10.15.255.254/12
1
10.16.0.0/12
10.31.255.255/12
10.16.0.1/12 10.31.255.254/12
2
10.32.0.0/12
10.47.255.255/12
10.32.0.1/12 10.47.255.254/12
3
10.48.0.0/12
10.63.255.255/12
10.48.0.1/12 10.63.255.254/12
4
10.64.0.0/12
10.79.255.255/12
10.64.0.1/12 10.79.255.254/12
5
10.80.0.0/12
10.95.255.255/12
10.80.0.1/12 10.95.255.254/12
6
10.96.0.0/12 10.111.255.255/12
10.96.0.1/12 10.111.255.254/12
7
10.112.0.0/12 10.127.255.255/12
10.112.0.1/12 10.127.255.254/12
8
10.128.0.0/12 10.143.255.255/12
10.128.0.1/12 10.143.255.254/12
9
10.144.0.0/12 10.159.255.255/12
10.144.0.1/12 10.159.255.254/12
10
10.160.0.0/12 10.175.255.255/12
10.160.0.1/12 10.175.255.254/12
11
10.176.0.0/12 10.191.255.255/12
10.176.0.1/12 10.191.255.254/12
12
10.196.0.0/12 10.207.255.255/12
10.196.0.1/12 10.207.255.254/12
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
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Introducción a los Sistemas Industriales
13
10.208.0.0/12 10.223.255.255/12
10.208.0.1/12 10.223.255.254/12
14
10.224.0.0/12 10.239.255.255/12
10.224.0.1/12 10.239.255.254/12
15
10.240.0.0/12 10.255.255.255/12
10.240.0.1/12 10.255.255.254/12
En la siguiente tabla les quiero mostrar unas cuantas subredes que se puede
obtener dividiendo la red clase C y el rango de los hosts dentro de cada
subred.
Máscara de red Máscara de red
'decimal
en formato
puntado'
corto
Rango de IP
de host en una
subred
Rango de
subredes posibles
255.255.255.0
/24
254 IP de hosts
no se puede obtener subredes
tenemos una red clase C
direcciones IP dentro de ...0 a
...255
255.255.255.128
/25
126 IP de hosts
2 subredes
direcciones IP dentro de
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IS. CONCEPTOS DE ORDENADORES
16
Introducción a los Sistemas Industriales
...0 a ...127 / ...128 a ...255
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252
255.255.255.254
255.255.255.255
62 IP de hosts
4 subredes
direcciones IP dentro de
0-63 / 64-123 / 124-191 / 192-255
30 IP de hosts
8 subredes
direcciones IP dentro de
0-31 / 32-63 / 64-95 / 96-127
128-159 / 160-191 / 192-223 /
224-255
14 IP de hosts
16 subredes
direcciones IP dentro de
0-15 / 16-31 / 32-47 / 48-63
64-79 / 80-95 / 96-111 / 112-127
128-143 / 144-159 / 160-175 /
176-191
192-207 / 208-223 / 224-239 /
240-255
6 IP de hosts
32 subredes
direcciones IP dentro de
0-7 / 8-15 / 16-23 / 24-31
32-39 / 40-47 / 48-55 / 56-63
64-71 / 72-79 / 80-87 / 88-95
96-103 / 104-111 / 112-119 / 120
127
etc.
/30
2 IP de hosts
64 subredes
el limite - no se puede obtener
más subtrdes
/31
no se puede obtener
direcciones de host
dentro de una
subred
no hay más subredes
dirección IP de host
dirección IP de host
con excepción de direcciones
...0 - IP de red y ...255 IP de
difusión
/26
/27
/28
/29
/32
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Y para terminar, algunos ejemplos de las de clase C, vamos las que trabajamos nosotros
y en las que su primer segmento se encuentra entre el 192 y el 223 ambos incluidos y
vamos a verlo con unos ejemplos:
La dirección Ip 192.78.91.97 es de clase C
La dirección Ip 97.142.174.162 no es de clase C
La dirección Ip 201.121.41.63 es de clase C
Bueno, esta es la más conocida como sabemos la máscara de subred es la conocida
255.255.255.0 y es para redes de tipo LAN (Local Area Network).
4.- CONCLUSIONES
El modelo de referencia OSI nos hace la vida más fácil cuando entramos al
mundo de las telecomunicaciones, dado que nos da un lenguaje común para
referirnos a los procesos requeridos para establecer una comunicación, si
no lo tuviéramos tendríamos que aprender el modelo y terminología de
cada tecnología que estudiemos. Éste es la base para cualquier estudio más
avanzado de telecomunicaciones y redes de datos.
Una de las necesidades más acuciantes de un sistema de comunicaciones es
el establecimiento de estándares, sin ellos sólo podrían comunicarse entre sí
equipos del mismo fabricante y que usaran la misma tecnología.
La conexión entre equipos electrónicos se ha ido estandarizando
paulatinamente, el Modelo OSI es la principal referencia para las
comunicaciones por red. Aunque existen otros modelos, en la actualidad la
mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo
OSI, especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus
productos.
Los fabricantes consideran que es la mejor herramienta disponible para
enseñar cómo enviar y recibir datos a través de una red.
El modelo de referencia OSI permite que los usuarios vean las funciones de
red que se producen en cada capa. Es un modelo entendible para los
usuarios.
Además en el trabajo se definió y explico la IP tanto en su versión 4 como
en su nueva versión, IP versión 6. Entendiendo que la necesidad de la
creación de la nueva versión radica en el agotamiento de las direcciones de
la IP anterior.
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Se explico el modelo OSI y se hizo énfasis en la capa 3, debido a que en
esta capa funciona u opera el protocolo de Internet, es decir, el protocolo
IP, En esta capa se establece las comunicaciones y determina el camino que
tomarán los datos en la red.
En cuanto al direccionamiento IP es muy importante tener el conocimiento
necesario de lo que es una dirección IP y cual es su funcionamiento ya que
el usuario puede decir que tipo desea tener según sus necesidades, como
también se puede identificar por diferentes procesos el computador que
maneja cierta dirección siendo esta estática, como a que grupo de trabajo
pertenece o a que actividades realiza en la web, así también puede ser
bloqueado el acceso a cierta página si su uso es indebido; aunque este
método no es seguro cuando se habla de una dirección dinámica pero
como todo tiene sus ventajas y desventajas ya especificadas, es necesario
conocer cual va a ser el tipo de conexión que más conviene .
5.- BIBLIOGRAFÍA Y/O ENLACES DE REFERENCIA
 Douglas E. Comer.
Internetworking with TCP/IP. Principles, Protocols and Architecture.
1era Edición Prentice-Hall, 1988.
 Douglas E. Comer and David L. Stevens.
Internetworking with TCP/IP. Volume II.
2da Edición Prentice-Hall, 1991.
 GRALLA, P.
COMO FUNCIONAN LAS INTRANETS
1era Edición. Prentice-Hall, 1991.
• PROTOCOLOS [ON LINE].
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos29/modelo-osi/modelo-osi.shtml#ixzz2bGolvK95
6.- ENLACES DE INTERÉS
Se recogen en el documento donde se encuentran las 4 tareas juntas.
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