
REDES
Presentation
•
Computers
•
9th Grade
•
Practice Problem
•
Hard
Juan Miguel Mendoza
Used 1+ times
FREE Resource
17 Slides • 0 Questions
1
OBJETIVO:
Conocer las caractristicas del estandar 802.x
ESTRUCTURA DEL ESTANDAR 802.X
4B
2
Los estándares de los grupos de trabajo 802.3, 802.4, 802.5 y 802.12 describen los estándares LAN, los cuales son el resultado de la mejora en las tecnologías propietarias que sirvieron como base de dichos estándares. Por ejemplo, la base del estándar 802.3 fue la Red Ethernet experimental diseñada e implementada por Xerox en 1975. En 1980, DEC, Intel y Xerox (en una alianza conocida como DIX) idearon y publicaron de manera conjunta la versión 2 del estándar Ethernet, el cual se diseñó para la red basada en cable coaxial. Esta versión de Ethernet se conoce como Ethernet DIX o Ethernet II.
El estándar Ethernet DIX, a su vez, sirvió como base para desarrollar el estándar IEEE 802.3, el cual en muchos aspectos es análogo a su predecesor. El estándar 802.4 apareció como una generalización de la tecnología Arcnet ideada por Datapoint y el estándar 802.5 por lo regular cumple con la tecnología Token Ring diseñada por IBM.
3
El grupo de trabajo 802.11 está involucrado en el desarrollo de las LAN inalámbricas que utilizan métodos de acceso al medio de transmisión parecidos a los que usa Ethernet.
Por lo tanto, los estándares 802.11 se conocen popularmente como estándares Ethernet por radio (aunque Ethernet no aparece en los nombres de los estándares 802.11).
Las tecnologías propietarias iniciales y sus versiones modificadas —los estándares 802.x— han coexistido por mucho tiempo. Por ejemplo, Arcnet no fue diseñada para ser compatible en su totalidad con el estándar 802.4 (y, en la actualidad es muy tarde para hacerlo, pues la producción del equipo que utiliza Arcnet salió del mercado en 1993).
La única excepción es Ethernet. El último estándar propietario de Ethernet es el Ethernet DIX versión II. Desde entonces, ningún fabricante ha tratado de continuar el desarrollo de Ethernet. Todas las innovaciones de la familia Ethernet aparecieron como resultado de adoptar estándares abiertos por el Comité 802.3 del IEEE.
4
Estándares ulteriores fueron diseñados por grupos de compañías interesadas y, después, éstas los enviaron al grupo de trabajo IEEE 802 correspondiente para su aprobación. Éste fue el caso de tecnologías como Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN y Gigabit Ethernet.
Primero, un grupo de compañías interesadas forman una alianza a la que pueden unirse otras compañías en el desarrollo de estándares. Por lo tanto, el proceso de desarrollo de estándares era abierto por naturaleza.
5
PREGUNTAS:
1.- cuales son los estandares de grupo de trabajo que describen las LAN:? R: 802.3, 802.4, 802.5 y 802.12
2.- Fue la red experimental diseñada e implementada por Xerox
El estandar 802.3?
3.-Cual fue el estandar que sirvió como base para desarrollar el estándar IEEE 802.3?
4.- Quien está involucrado en el desarrollo de las LAN inalámbricas que utilizan métodos de acceso al medio de transmisión? R: El grupo de trabajo 802.11
5.- Menciona las primeras 5 categorias del estandar 8002.x
6
OBJETIVO: Conocer las caracteristicas de las direcciones MAC
TEMA: Direcciones MAC
23 DE MARZO 2023
GRUPOS C4A Y C4B
La dirección MAC es un identificador único que los fabricantes asignan a una tarjeta o dispositivo de red. También es conocida como dirección física y está formada por 48 bits, representados por dígitos hexadecimales. Cada dirección MAC es única a nivel mundial y, en teoría, son fijas para cada dispositivo.
7
En el nivel de la capa MAC, la cual garantiza el acceso al medio y a la transmisión de tramas, se usan direcciones únicas de 6 bytes. Tales direcciones están definidas por el estándar IEEE 802.3 y se conocen como direcciones MAC, las cuales en general se escriben como seis pares de dígitos hexadecimales separados por guiones o dos puntos, por ejemplo: 11-A0-17-3DBC-01. Cada adaptador de red tiene al menos una dirección MAC
8
Una dirección MAC puede definir un grupo de interfaces o aun todas las interfaces de la red. El primer bit (el menos significativo) del byte más significativo de la dirección de destino indica si ésta es una dirección individual o si es de grupo. Si tal bit tiene un valor de 0, se trata de una dirección unidirigida (individual) que identifica a una sola interfaz de red. Si dicho bit tiene un valor de 1 se trata de una dirección multidirigida (de grupo).
9
Una dirección multidirigida corresponde sólo a las interfaces configuradas como miembros de grupos cuyo número se especifica en la dirección multidirigida.
Si la interfaz de red está incluida en un grupo, entonces, de la misma forma que una dirección MAC unidirigida, tendrá otra dirección asociada con ella, llamada dirección multidirigida. Si una dirección multidirigida consta sólo de unos (es decir, se representa en hexadecimal como 0xFFFFFFFFFFFF), identificará a todos los nodos de la red.
Dicha dirección se llama dirección ampliamente difundida.
10
El segundo bit del byte más significativo de la dirección identifica el método utilizado para asignar una dirección: centralizado o local. Si este bit tiene un valor de 0 (casi siempre éste es el caso en el equipo Ethernet estándar), la dirección habrá sido asignada de manera central de acuerdo con las reglas del IEEE 802.
11
CUESTIONARIO DE REPASO DEL TEMA
1.- QUE ES UNA DIRECCION MAC?
La dirección MAC es un identificador único que los fabricantes asignan a una tarjeta.
2.- QUE GARANTIZA EL NIVEL DE LA CAPA MAC?
Garantiza el acceso al medio y a la transmisión de tramas.
3.-COMO ESTAN CONFORMADAS LAS DIRECCIONES MAC?
las cuales en general se escriben como seis pares de dígitos hexadecimales separados por guiones o dos puntos.
4.-COMO SE VALORA UNA DIRECCION UNIDIRIGIDA Y UNA MULTIDIRIGIDA?
Si tal bit tiene un valor de 0, se trata de una dirección unidirigida (individual) que identifica a una sola interfaz de red. Si dicho bit tiene un valor de 1 se trata de una dirección multidirigida (de grupo).
5.- COMO SE LLAMA A UNA DIRECCION MULTIDIRIGIDA CUANDO CONSTA SOLO DE UNOS?
Dicha dirección se llama dirección ampliamente difundida.o dispositivo de red
12
OBJETIVO: Conocer como se accede al medio de transmisión y como se transmite una trama.
TEMA:
Acceso al medio de transmisión y transmisión de dato
GRUPOS C4A Y C4B
30 DE MARZO DE 2023
13
Todas las computadoras en una red de medio compartido pueden recibir de inmediato (tomando en cuenta el retardo de propagación de la señal a través del medio de transmisión) los datos que cualquiera de las computadoras de la red comience a transmitir por el medio de transmisión compartido. El medio en el que todas las estaciones de trabajo operan en este modo se halla en el modo de acceso múltiple (MA).
Cuando el lector utilice el algoritmo CSMA/CD para acceder al medio de transmisión compartido, suponga que cada nodo (estación) tiene sólo una interfaz de red.
GRUPOS C4A Y C4B
14
Para tener derecho a transmitir una trama, la interfaz emisora debe asegurarse de que el medio de transmisión compartido no esté ocupado. Esto podrá lograrse si se escucha la armónica principal de la señal, también conocida como frecuencia de la portadora. En consecuencia, este método se conoce como sensado de portadora (CS). La principal indicación de la disponibilidad del medio de transmisión es la falta de portadora en éste. Siempre y cuando se utilice el código Manchester, el cual es adoptado por todas las variantes de Ethernet a 10 Mbps, la frecuencia de la portadora será de 5 a 10 MHz en función de la secuencia de unos y ceros que se transmita.
15
Si el medio de transmisión está desocupado, el nodo tendrá derecho a comenzar la transmisión de tramas. En el ejemplo que se muestra en la, el nodo 1 detecta que el medio de transmisión está libre y comienza a transmitir su trama.
En la red Ethernet convencional basada en cable coaxial, las señales del transmisor del nodo 1 se propagan en ambas direcciones de tal forma que todos los nodos de la red reciben las tramas. Una trama de datos es acompañada siempre por un preámbulo, el cual está formado por 7 bytes, cada
uno de los cuales tiene un valor de 10101010 y un octavo byte igual a 10101011. El último byte se llama comienzo del byte de la trama.
Es necesario el preámbulo para sincronizar a nivel bit y byte entre el transmisor y el receptor. La presencia de dos unos, el segundo inmediatamente después del primero, indica al receptor que el preámbulo terminó y que el siguiente bit es el de comienzo de la trama.
16
Todas las estaciones conectadas al cable comienzan a almacenar los bytes de la trama que se transmite en sus memorias internas. Los primeros 6 bytes de la trama representan la dirección de destino. La estación que reconozca su propia dirección en el encabezado de trama continuará almacenando el contenido de la trama en su memoria interna y las demás estaciones dejarán de recibir la trama en esta etapa. El nodo de destino procesa los datos recibidos, los pasa hacia arriba de su pila de protocolos y después envía la trama de respuesta a través del cable. La trama Ethernet contiene la dirección de origen y la de destino; por lo tanto, el receptor sabe a dónde enviar la respuesta.
17
1.-Como se llama el medio en el que todas las estaciones de trabajo operan?
R: modo de acceso múltiple
2.-Que debe hacer la interfaz emisora para tener derecho a transmitir una trama, la interfaz emisora.
R: debe asegurarse de que el medio de transmisión compartido no esté ocupado.
3.- De que otra manera se llama a la principal de la señal frecuencia de la portadora. R: sensado de portadora.
4.- que representa los primeros 6 bytes de la trama?
R: representan la dirección de destino.
5.- Describe que es un preambulo dentro de una trama de datos:
R: está formado por 7 bytes, uno de los cuales tiene un valor de 10101010 y un octavo byte igual a 10101011.
OBJETIVO:
Conocer las caractristicas del estandar 802.x
ESTRUCTURA DEL ESTANDAR 802.X
4B
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 17
SLIDE
Similar Resources on Wayground
10 questions
PODCASTING
Presentation
•
9th Grade
11 questions
Sofware y Hardware
Presentation
•
10th Grade
12 questions
possession
Presentation
•
9th Grade
11 questions
Português SAEB_9ano
Presentation
•
9th Grade
11 questions
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN INTERNET
Presentation
•
9th Grade
10 questions
DESAFIO_PROVAPR_9_EF_HIST_003
Presentation
•
9th Grade
10 questions
LECCIÓN - LOS INCAS
Presentation
•
9th Grade
10 questions
Componentes internos de una computadora 2
Presentation
•
9th Grade
Popular Resources on Wayground
16 questions
Grade 3 Simulation Assessment 2
Quiz
•
3rd Grade
19 questions
HCS Grade 5 Simulation Assessment_1 2526sy
Quiz
•
5th Grade
10 questions
Cinco de Mayo Trivia Questions
Interactive video
•
3rd - 5th Grade
17 questions
HCS Grade 4 Simulation Assessment_2 2526sy
Quiz
•
4th Grade
24 questions
HCS Grade 5 Simulation Assessment_2 2526sy
Quiz
•
5th Grade
13 questions
Cinco de mayo
Interactive video
•
6th - 8th Grade
20 questions
Math Review
Quiz
•
3rd Grade
30 questions
GVMS House Trivia 2026
Quiz
•
6th - 8th Grade