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TCP / ip ( Transmission Control Protocol / Internet protocol ) [1]

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS RAÚL ARÉVALO LUNA MA. MIGUELINA COSCATL NAHUACATL MA. GUADALUPE PERALTA ALDAVE EVELIA SÁNCHEZ RAMIRO. TCP / ip ( Transmission Control Protocol / Internet protocol ) [1].

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TCP / ip ( Transmission Control Protocol / Internet protocol ) [1]

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  1. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOSRAÚL ARÉVALO LUNAMA. MIGUELINA COSCATL NAHUACATLMA. GUADALUPE PERALTA ALDAVE EVELIA SÁNCHEZ RAMIRO

  2. TCP / ip (Transmission Control Protocol / Internet protocol)[1]

  3. Utilizar estándares existentes de protocolo siempre que dichos estándares se puedan aplicar; inventar nuevos protocolos solo cuando los estándares existentes no sean suficientes, y estar preparado a utilizar nuevos estándares cuando estén disponibles y proporcionen una funcionalidad equivalente.

  4. Organización conceptual del software en capas. RED

  5. CAPA DE APLICACIÓN

  6. CAPA DE TRANSPORTE

  7. CAPA DE TRANSPORTE

  8. CAPA DE INTERNET

  9. CAPA DE ACCESO A RED

  10. NetBEUI/NetBIOS[2]

  11. NetBEUI (NETBIOS Extended User Interface). Interfaz de Usuario Extendido de NetBIOS. Fue introducido por IBM en 1.985. Es un protocolo eficiente y rápido que permite que las computadoras se comuniquen en un ambiente LAN; otorgando una alta performance cuando es usado en una LAN departamental de 20 a 200 estaciones de trabajo o en un segmento de LAN.

  12. NetBEUI provee los servicios de transporte de datos descritos en las capas 3 y 4 del modelo OSI. NetBEUI emplea la interfaz NetBIOS como una interfaz de nivel superior y a su vez proporciona al mismo el formato necesario para la transmisión de los datos.

  13. NetBIOS( Network Basic Input Output System) Sistema Básico de Entrada y Salida para Redes • La NETBIOS apareció más o menos en 1984 al mismo tiempo que la de Token Ring y apareció como un programa llamado NETBEUI.COM, el NETBIOS proporciona un subconjunto muy elemental de funciones de niveles de transporte y de sesión, con objeto de independizar las aplicaciones y a los servidores de las características de la red.

  14. En una red NetBIOS , cada ordenador debe disponer de un único nombre de 15 caracteres o menos. • Y estos pueden ser los alfanuméricos que son: 0- 9 y de la A-Z. • Ejemplo: • Para identificar el origen geográfico: • EU para Europa. • AS para Asia. • Para identificar el sistema operativo: • W2KPR Windows 2000 Professional. • WIN Windows XP.

  15. PROTOCOLOS EMERGENTES[3,4,5,6]

  16. ¿QUÉ ES UN PROTOCOLO? Conjunto de reglas que gobiernan la comunicación de datos. Los elementos clave de un protocolo: • Sintaxis. • Semántica. • Temporización.

  17. Todas las computadoras de una red deben utilizar el mismo protocolo de enlace de datos y la selección del protocolo debería ser una decisión tomada mucho antes de adquirir una tarjeta de red. El protocolo más popular es Ethernet, pero hay tarjetas que admiten TokenRing, FDDI,ATM y otros.

  18. PROTOCOLO ARP (Address Resolution Protocol) Permite encontrar las direcciones físicas basándose en las direcciones IP de los dispositivos. ARP utiliza paquetes de broadcast para lograr su función. ARP sólo se usa en una red local.

  19. PROTOCOLO IGP (Interior Gateway Protocol) Es un protocolo de enrutamiento. Se usa para intercambiar información de enrutamiento dentro de un mismo sistema de red autónomo.

  20. PROTOCOLO EGP (Exterior Gateway Protocol) Protocolo de enrutamiento dinámico. Es un protocolo utilizado para el intercambio de información de encaminamiento entre pasarelas exteriores (que no pertenezcan al mismo Sistema Autónomo AS). Las pasarelas EGP sólo pueden retransmitir información de accesibilidad para las redes de su AS.

  21. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LOS MODELOS OSI Y TCP/IP[7]

  22. Existen dos arquitecturas importantes: los modelos d referencia OSI y TCP/IP. El modelo de referencia OSI. Modelo basado en la propuesta por ISO (Organización Nacional de Estándares). Se llama OSI de ISO porque tiene que ver con la conexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros sistemas.

  23. La capa física. • En esta se lleva a cabo la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación. La capa de enlace de datos. • Su tarea principal es transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que, al llegar a la capa de red, aparezca libre de errores de transmisión.

  24. La capa de red. • Esta capa controla las operaciones de la subred. Determina cómo se enrutan los paquetes desde su origen a su destino. Las rutas pueden estar basadas en tablas estáticas (enrutamiento estático) codificadas en la red y que rara vez cambian. La capa de transporte. • Determina que tipo de servicio proporcionar a la capa de sesión y a usuarios de red.

  25. La capa de sesión. • Permite que los usuarios de las maquinas diferentes establezcan sesiones entre ellos, dichas sesiones ofrecen varios servicios como el control de diálogo (dar seguimiento de a quien le toca transmitir), administración de token (impide que las dos partes traten de realizar la misma operación) y sincronización (el que permite continuar con la sesión).

  26. La capa de presentación. • Le corresponde la sintaxis y la semántica de la información transmitida. Maneja estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de datos de un nivel más alto (por ejemplo, registros bancarios). La capa de aplicación • Esta capa contiene varios protocolos que los usuarios requieren con frecuencia; su aplicación es el uso de HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) que es la base de World Wide Web.

  27. Modelo de referencia TCP/ IP • El modelo de referencia usado en la abuela de todas las redes de computadoras de área amplia, ARPANET, y en su sucesora, la internet mundial. Arpanet fue una red de investigación respaldada por el DoD. De este modo la capacidad para conectar múltiples redes en una manera solida fue una de las principales metas de diseño desde sus inicios, mas tarde esta arquitectura se llego a conocer como el modelo de referencia TCP/IP.

  28. La capa de interred. • Define un paquete de formato y protocolo oficial llamado IP (Protocolo de Internet). Su trabajo de esta capa es entregar paquetes IP al destinatario.

  29. La capa de transporte. • La capa de transporte esta diseñada para permitir que las entidades iguales en los host de origen y destino puedan llevar a cabo la conversación. Aquí se han definido protocolos de transporte de extremo a extremo. Uno de ellos es el TCP (Protocolo de Control de Transmisión), es un protocolo confiable, orientado a la conexión. El segundo es UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), es un protocolo no confiable y no orientado a la conexión que no desea el control de flujo.

  30. La capa de aplicación. • Contiene todos los protocolos de nivel más alto. Los primeros incluyen una terminal virtual (TELNET), permite que un usuario en una maquina se registre en una maquina remota y trabaje ahí; transferencia de archivos (FTP) provee de una manera eficiente mover los datos de una maquina a otra y correo electrónico (SMTP).

  31. La capa de host a red. • El host tiene que conectar a la misma red mediante el mismo protocolo para que le puedan enviar paquetes IP. Este protocolo no esta definido y varia de un host a otro y de una red a otra.

  32. Similitudes • Ambos tienen capas • Ambos tienen capa de aplicación aunque incluyen servicios diferentes • Ambos tienen capa de red y transporte comparables • Asumen la tecnología de conmutación de paquetes • Los protocolos de la red necesitan conocer ambos modelos.

  33. Bibliografía. [1] Academia de Networking de Cisco System Guía del primer año CCNA 1 y 2 Tercera edición Pág. 347-350 [2] Escrito por Philippe Atelin, Pág. 10-11 [3] Transmisión de datos y redes de comunicaciones Mc. Graw Hill Behrouz A. Forouzan Cuarta Edición España 2007 Pag.18 [4]Manual De Referencia Redes Craig Zacker Mc.Graw Hill Osborne Media Eapaña 2002 Pag.55

  34. [5]Los protocolos en las redes de ordenadores Antonio Salavert Casamor Pag.59 [6]Redes y Transmisión de Datos Pablo Gil/Jorge Pomares /Francisco Candelas Pag.171-182 [7] Andrew S. Tanenbaum Redes de Computadoras Cuarta Edición México 2003 Pearson Pentice Hall Pág. 37-49

  35. GRACIAS.. =)

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