En este ebook encontrarás varios artículos sobre el Modelo OSI y

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En este ebook encontrarás varios artículos sobre el Modelo OSI y las 7
capas que lo forman.
Espero que sean de tu agrado.
Para cualquier sugerencia o comentarios puedes hacerlo escribiendo a
eltallerdelbit@gmail.com, o dejando tus comentarios en la página de
descargas del ebook.
Gracias.
1
http://eltallerdelbit.com/
CONTENIDOS
Modelo OSI | Las 7 Capas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Conmutación y Segmentación Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Capa 1 OSI | Capa Fisica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Capa 2 OSI | Enlace de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Capa 3 OSI | Capa de Red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Capa 4 OSI | Capa de Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Capa 5 OSI | Capa de Sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Capa 6 OSI | Capa de Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Capa 7 OSI | Capa de Aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
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Modelo OSI | Las 7 Capas
El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) es el modelo de referencia de
Internetwork más ampliamente conocido.
Proporciona mayor compatibilidad a los fabricantes de componentes informáticos y a los
distintos tipos de tecnología de red.
El Modelo OSI fue creado por la ISO (Organización Internacional de
estándares).
Se utiliza para el diseño de redes de datos, especificaciones de funcionamiento y resolución de
problemas.En un principio, OSI pretendía sentar unas reglas que definieran un marco de
actuación para el conjunto de protocolos que lo formaban.
Lamentablemente , Internet basado en [3]TCP/IP fue adoptado velozmente y OSI
quedó atrás.
No obstante OSI permanece como una guia universalmente aceptada , ya que define con
precisión las activi- dades en cada capa.
El sucesor, TCP/IP, define cuatro categorías de funciones que deben tener lugar para que las
comunicaciones sean exitosas. La arquitectura de la suite de protocolos TCP/IP sigue la
estructura de este modelo. Por esto, es común que al modelo de Internet se lo conozca como
modelo TCP/IP.
A continuación se muestran las capas de los dos
modelos:
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PROTOCOLOS MODELO OSI
7 - Aplicación FTP,TFTP,HTTP,SMTP,DNS,TELNET,SNMP
6 - Presentación No lo estudiaremos en profundidad
5 - Sesión No lo estudiaremos en profundidad
4 - Transporte TCP (Internet)
3 - Red IP (Internet)
2 - Enlace de Datos Ethernet (Red)
1 - [5]Física Ethernet (Red)
VENTAJAS de Trabajar en distintas capas :
Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y simples de manejar. Se evita que los
cambios en una capa afecten a las demás. Normaliza los componentes de Red, lo que favorece y
facilita el desarrollo y soporte de productos. Permite la comunicación entre distintos tipos de
Hardware y Software de red.
1. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
2. http://www.iso.org/iso/home.html
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
4. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/diferencias-OSI-TCP.jpg
5. http://eltallerdelbit.com/2012/01/capa-fisica-osi/
4
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Conmutación y Segmentación Ethernet
La conmutación es el proceso por el cual un router o un switch, reciben un paquete por una
interfaz y lo reenvían a otra interfaz concreta.
La función más importante que se realiza es la de encapsular los paquetes en el tipo de trama
de enlace de datos correcto para el enlace de datos de salida.
[1]
CONMUTACION ETHERNET NIVEL 2
Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de
nivel 2 de los dispositivos alcanzables a traves de cada uno de sus puertos.
Esto permite que la información dirigida a un dispositivo, vaya desde el puerto origen al
puerto destino.
BRIDGE
- Un Bridge es un dispositivo que interconecta y transfiere tramas entre dos o mas segmentos de
una LAN.
- Guarda una tabla de direcciones MAC y sus puertos asociados. Así, el puente envía o
descarta tramas basándose en las entradas de su tabla.
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- Todas las decisiones que toma el puente se basan en direcciones MAC de capa 2, y no afecta al
direccionamiento lógico de capa 3
- Un puente dividirá un dominio de Colisión , pero no tiene efecto sobre un dominio lógico o de
Broadcast.
SWITCH
- Es un bridge rápido multipuerto, que en vez de crear 2 dominios de colisión, en cada puerto crea su
propio dominio de Colisión.
- Las tramas se envían solo a través del puerto correspondiente. Si no se conoce la dirección destino, la
trama se reenvía a través de todos los puertos.
- Cuando el destinatario responde, su dirección orígen se agrega a la tabla
SEGMENTACIÓN
Al ser Ethernet un medio compartido (solo un nodo puede transmitir datos a la vez), cuantos mas
equipos haya en un segmento de red, más posibilidades hay de que ocurran colisiones.
Por tanto el hecho de segmentar la red, evita esa retranmision de colisiones.
Podemos segmentar a nivel de capa 2 (Switches), donde encontramos dominios de
Colisión y a nivel de capa 3 (Routers), donde encontramos dominios de Broadcast.
DOMINIO DE COLISIÓN
Definimos Dominio de Colisión como el segmento de red física donde pueden ocurrir colisiones
entre los equipos conectados a ese segmento de red.
Los dispositivos de capa 1 no dividen los dominios de
colisión. Los dispositivos de capa 2 y 3 sí lo hacen.
Ethernet se implementa en capa 1 y capa 2. Sobre todo en la mitad inferior de la capa de enlace de
datos , que es conocida como subcapa Control de acceso al medio (Media Access Control, MAC), y la
capa física.
La subcapa Control de enlace lógico (Logical Link Control, LLC) sigue siendo relativamente
independiente del equipo físico que se utilizará para el proceso de comunicación.
DOMINIO DE BROADCAST
Para comunicarse con todos los Dominios de Colisión, los nodos en la red envían tramas con dirección
MAC
destino 0xFFFFFFFFFFFF
9
Esta es una dirección a la que debe responder una NIC.
Esto implica , que al haber dispositivos de capa 2, estos pueden inundar la red con las retransmisiones
de Brocascast, formando asi una tormenta de Broadcast.
Las causas de esto pueden ser equipos, el uso de Netbios, el uso de ARP, aplicaciones multicast ...
Un dominio de Broadcast es un grupo de dominios de colision conectados por dispositivos de
capa 2 y delimitados por dispositivos de capa 3
[2]Podeis descargar aqui el Exámen resuelto Cisco CCNA 1 ,ENetwork Chapter 9 | Ethernet
[3]Podeis descargar aqui el Exámen resuelto Cisco CCNA 3 ,ENetwork Chapter 2
Para ampliar conocimientos no olvideis repasar los siguientes términos:
- Circuito Virtual
- Datagrama
- Conmutación de Paquetes
1. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/Conmutacion-ethernet-Switch-capa-2.jpg
2. http://lix.in/-b1a1ed
3. http://lix.in/-b01b4c
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CAPA FÍSICA | OSI
[1]
La función de la capa física es la de codificar las señales recibidas y enviadas a la capa de enlace de
datos, y transmitir y recibir esas señales a través de los medios físicos
(alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico) que conectan los dispositivos de
la red. Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia de información.
Posee acceso al medio y se ocupa de los bits de control, mediante:
• Define conexiones físicas entre computadoras.
• Define el aspecto mecánico de la conexión física.
• Define el aspecto eléctrico de la conexión física.
• Define la técnica de transmisión.
• Define la velocidad de Transmisión.
Los Bits se pueden codificar como voltajes; un ejemplo de esto es la codificación NRZ (sin retorno a
cero) y la codificación Manchester.
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Preguntas Exámen Cisco | Capa Física, capa 1 | CCNA 1 - Capítulo 8.
¿Qué subcapa de la capa de enlace de datos prepara una señal que se transmitirá en la capa física?
- LLC
- MAC
- HDLC
- NIC
¿Cuál es la función principal de la capa física en la transmisión de datos en la red?
- crear las señales que representan los bits de cada trama en los medios
- proporcionar direccionamiento físico a los dispositivos
- determinar la ruta que los paquetes siguen a través de la red
- controlar el acceso de datos a los medios
¿En qué capas del Modelo OSI opera Ethernet? (Elija dos).
- Capa de red
- Capa de transporte
- Capa física
- Capa de aplicación
- Capa de sesión
-Capa de enlace de datos
¿Cuál de las siguientes es una característica del cable de fibra óptica monomodo?
- generalmente utiliza LED como fuente de luz
- núcleo relativamente mayor con varias rutas de luz
- menos costoso que el multimodo
- generalmente utiliza láseres como fuente de luz
¿Cuáles son las tres medidas para la transferencia de datos? (Elija tres).
-capacidad de transferencia útil
- frecuencia
- amplitud
- rendimiento
- crosstalk
- ancho de banda
¿Qué característica del cable UTP ayuda a disminuir los efectos de la interferencia?
- el trenzado metálico del blindaje
- el revestimiento reflectante alrededor del núcleo
- el trenzado de los hilos en el cable
- la protección del material en el revestimiento exterior
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¿Cuáles son las características que describen al cable de fibra óptica? (Elija dos).
- No lo afectan la EMI (Interferencia electromagnética) ni la RFI (Interferencia de
radiofrecuencia).
- Cada par de cables se encuentra envuelto en papel metálico.
- Combina la técnicas de cancelación, blindaje y trenzado para proteger los datos.
- Cuenta con una velocidad de 100 Mbps.
- Es el tipo de cableado LAN más costoso.
¿Cuál de las siguientes opciones se considera un beneficio de lo inalámbrico como elección de medios?
- mayor movilidad del host
- menos riesgos de seguridad
- reducida susceptibilidad a la interferencia
- menor impacto del entorno sobre el área de cobertura efectiva
¿Qué método de transmisión de señal utilizan las ondas de radio para transportar señales?
- eléctrico
- óptico
-inalámbrico
- acústico
Con el uso de cable de cobre de par trenzado no blindado en una red, ¿qué es lo que provoca la
crosstalk dentro de los pares de cables?
- el campo magnético alrededor de los pares adyacentes de cable
- el uso de cable trenzado para blindar los pares adyacentes de cable
- la reflexión de la onda eléctrica desde el extremo del cable
- la colisión ocasionada por los dos nodos que intentan utilizar los medios simultáneamente
¿Cuál es la función principal de la capa física en la transmisión de datos en la red?
- crear las señales que representan los bits de cada trama en los medios
- proporcionar direccionamiento físico a los dispositivos
- determinar la ruta que los paquetes siguen a través de la red
- controlar el acceso de datos a los medios
En la mayoría de las LAN (Redes de área local) empresariales, ¿qué conector se utiliza con el cable
de networking de par trenzado?
- BNC
- RJ-11
- RJ-45
- Tipo F
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En las instalaciones LAN donde existen potenciales peligros eléctricos o de interferencia
electromagnética,
¿qué tipo de medios se recomienda para el cableado backbone?
- coaxial
- fibra
- UTP Cat5e
- UTP Cat5
- STP
¿Mediante qué dispositivo se puede examinar un tendido de fibra instalado para verificar fallas,
integridad y rendimiento de los medios?
- inyector de luz
- OTDR
- TDR
- multímetro
¿Qué conector de fibra admite Ethernet full
duplex?
[3]
[4]
[5] Full Duplex
[6]
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¿Cuál es el efecto que puede producir la aplicación incorrecta de un conector en un cable de la red?
- Los datos se reenviarán al nodo incorrecto.
- Los datos que se transmitan a través de ese cable pueden sufrir la pérdida de señal.
- Se implementará un método de señalización incorrecto para los datos transmitidos en ese cable.
- Cambiará el método de codificación para los datos enviados en ese cable para resarcir la conexión
incorrecta.
Consulte la presentación. ¿Qué tipo de cable de categoría 5 se utiliza para establecer una conexión
Ethernet entre el Host A y el Host B?
[7]
- cable coaxial
- cable de consola
-cable de conexión cruzada
- cable de conexión directa
¿Qué tipo de tendido de cable se suele asociar con el cable de fibra óptica?
- cable backbone
- cable horizontal
- cable patch
- cable de área de trabajo
¿Cuándo
- cuando
- cuando
- cuando
- cuando
se utiliza una cable de conexión directa en una red?
se conecta un router a través del puerto de consola
se conecta un switch a otro switch
se conecta un host a un switch
se conecta un router a otro Router
1. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/bits2.jpg
2. http://lix.in/-b32712
3. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/conector-1.jpg
4. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/conector-2.jpg
5. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/conector-3.jpg
6. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/conector-4.jpg
7. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/tipo-de-cable.jpg
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Capa 2 OSI | Enlace de Datos
La Capa de Enlace de Datos o capa 2 del modelo OSI, actúa como intermediaria entre
la capa de red y la física, codificando las tramas recibidas desde la capa de red para
su transmisión desde la capa física, controlando el acceso al medio y los posibles
errores en la transmisión.
Proporciona facilidades para la transmisión de bloques de datos entre dos
estaciones de red
Organiza los unos y los ceros en formatos lógicos para: Detectar errores en el nivel
físico
Establecer el método de acceso que las computadoras deben seguir para transmitir y
recibir mensajes. Realizar la transferencia de datos a través del nivel físico.
Enviar bloques de datos de control para la sincronía.
La capa de enlace de datos prepara los datos para ser colocados en el medio
encapsulando el paquete de la Capa 3 en una trama. Una trama tiene un encabezado
y una información final que incluye las direcciones del enlace de datos de origen y de
destino, calidad de servicio, tipo de protocolo y valores de secuencia de verificación
de tramas.
La función de la capa de enlace de datos de OSI es preparar los paquetes de la capa
de red para ser transmitidos y controlar el acceso a los medios físicos.
La trama de la capa de enlace de datos incluye:
Datos: El paquete desde la Capa de red
Encabezado: contiene información de control como direccionamiento y está
ubicado al comienzo del PDU Tráiler: contiene información de control agregada al
final del PDU
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Subcapas de enlace de datos:
-Control de enlace lógico
El control de enlace lógico (LLC) coloca información en la trama que identifica qué
protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información permite
que varios protocolos de la Capa 3, tales como IP e IPX, utilicen la misma interfaz de
red y los mismos medios.
-[2]Control de acceso al medio
El control de acceso al medio (MAC) proporciona a la capa de enlace de datos el
direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de
señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos en
uso.
Protocolos de Capa 2:
PPP Ethernet HDLC Frame Relay ATM
Es importante conocer estos términos:
Trama: el PDU de la capa de enlace de datos.
Nodo: la notación de la Capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio
común.
Medios/medio (físico): los medios físicos para la transferencia de información entre
dos nodos.
Red (física): dos o más nodos conectados a un medio común.
1.http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/Capa-Enlace-de-Datos-creaci
%C3%B3n-de-Trama_.jpg
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
3. http://lix.in/-b1a021
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Capa 3 OSI | Capa de Red
El nivel de red (capa 3 OSI) define el enrutamiento y el envío de paquetes entre
redes.
Su función es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que los
usa, a través de varias redes separadas si fuera necesario.
Este nivel proporciona el enrutamiento de mensajes y determina si el destino de estos
es la capa 4 (Transporte)
o la capa 2 (Enlace de Datos).
La Capa de red o Capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de
datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados.
Para realizar este transporte de extremo a extremo
procesos básicos:
la Capa
3 utiliza cuatro
- direccionamiento,
- encapsulamiento,
- enrutamiento , y
- desencapsulamiento.
Durante la encapsulación en el host origen, un paquete IP se construye en la Capa 3
para transportar el PDU
de la Capa 4.
Gracias a esto, el paquete puede llevar una PDU a través de muchas redes y muchos
routers.Para ello, las decisiones de envío están basadas en la información del
encabezado del paquete IP.
Nociones importantes que debemos conocer sobre Capa 3
Ningún paquete puede ser enviado sin una ruta.
Los routers y otros dispositivos de networking, almacenan estas rutas en las tablas de
enrutamiento, y las usan para determinar dónde enviar los datos.
Los routers en su tabla de enrutamiento tienen tres características principales:
- red de destino
- próximo salto
- métrica.
Un router toma una decisión de reenvío para cada paquete que llega a la interfaz del
gateway. Este proceso de reenvío es denominado enrutamiento.
El enrutamiento se hace paquete por paquete y salto por salto. El router hará una
de tres cosas con el paquete:
- Enviarlo al router del próximo salto
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- Enviarlo al host de destino
- Descartarlo
Podemos usar el Enrutamiento estático o el Enrutamiento dinámico. [1]Enrutamiento
estático
Las rutas a redes remotas con los siguientes saltos asociados se pueden configurar
manualmente en el router.
Comandos:
- route ADD
- route DELETE
- route CHANGE
En algunos casos introduciremos estáticamente una ruta default a 0.0.0.0.
Una ruta default es una ruta que coincida con todas las redes de destino. En redes
IPv4 se usa la dirección 0.0.0.0 para este propósito.
La ruta default se usa para enviar paquetes para los que no hay entrada en la tabla
de enrutamiento para la red de destino.
Enrutamiento Dinámico:
Entre los protocolos de enrutamiento comunes se incluyen:
- protocolo de información de enrutamiento (RIP),
- protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado [2]EIGRP
- Open Shortest Path First [3]OSPF
En este punto es también muy importante conocer el concepto de Gateway (Puerta
de Enlace), o Gateway por defecto.
El Gateway es la via de salida de nuestra red. Por ejemplo, si un paquete va destinado
desde un pc en la red
A hacia otra red distinta, el paquete primero se enviará a la gateway de la red A.
Normalmente el gateway será el router conectado directamente a esa red local.
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Para ampliar información, podeis consultar la [4]RFC 791 y algunos [5]Principios de
Enrutamiento
Los protocolos implementados en la capa de Red que llevan datos del usuario son:
- versión 4 del Protocolo de Internet (IPv4)
- versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6)
- intercambio Novell de paquetes de internetwork (IPX)
- AppleTalk
- servicio de red sin conexión (CLNS/DECNet).
1. http://eltallerdelbit.com/2011/11/ruta-estatica-packet-tracer/
2. http://eltallerdelbit.com/2011/11/eigrp/
3. http://eltallerdelbit.com/2011/12/protocolo-link-state-ospf/
4. http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt
5. http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetworking_Technology_Handbook
6. http://lix.in/-aa00c8
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Capa 4 OSI | Capa de Transporte
La capa de Transporte es la responsable de la regulación del flujo de información
desde el origen hasta el destino, en forma confiable y precisa.
[1]
Sus procesos se llevan a cabo entre la capa de aplicacion y la de Internet en el
modelo TCP/IP , y entre la capa de sesión y la capa de red en el modelo OSI.
- Divide los datos recibidos desde la aplicación
administrar (Segmentación)
en segmentos, más faciles de
- Agrega un encabezado para identificar cada segmento(incluyendo los números
de puerto orígen y des- tino), y poder reensamblar todos los segmentos después.
(Reensamblaje)
- Se encarga de pasar los datos ensamblados a la aplicación correcta (y lo hace
mediante los números de puertos) (Multiplexación de conversaciones)
- identifica las diversas conversaciones entre los hosts
- Determina el protocolo que garantiza el envío del mensaje
UDP y TCP son protocolos comunes de la capa de Transporte.
Los datagramas UDP y los segmentos TCP tienen encabezados prefijados a los datos
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que incluyen un número de puerto origen y un número de puerto destino. Estos
números de puertos permiten que los datos sean direccionados a la aplicación
correcta que se ejecuta en la computadora de destino.
Cuando reenvía los datos,el host de origen selecciona en forma dinámica el puerto
de origen.
Ambos protocolos gestionan la comunicación de múltiples aplicaciones; sin embargo,
gestionan la segmentación de forma distinta.
Recordemos que el rango de numeros de puertos mas utilizados que identifican
todas las aplicaciones bien conocidas en la encapsulación de datos TCP/IP es del 0 al
1023.
Del 1024 al 49151 son puertos registrados a procesos o aplicaciones del usuario
Del 49152 al 65525 se consideran puertos dinámicos o privados, normalmente se
asignan en forma dinámica a las aplicaciones de clientes al iniciarse una conexión.
TCP
Es un protocolo orientado a la conexión
Las funciones adicionales especificadas por TCP son :
- entrega confiable
- control de flujo.
Se utiliza el control de flujo para la transferencia de datos de TCP con el proposito de
impedir que el receptor se vea abrumado por los datos entrantes
TCP utiliza mecanismos de enlace, temporizadores y acuses de recibo y uso
dinámico de ventanas (Tamaño de ventana:
mecanismo que utiliza TCP para proporcionar el control de flujo a medida que los
segmentos viajan desde el origen hacia el destino).
Sin embargo, su confiabilidad implica cierta sobrecarga en el tamaño de los
encabezados y mayor tráfico entre el origen y el destino.
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UDP
Es un Protocolo de la capa de transporte que genera pocos gastos y se utilizaría para
las aplicaciones que no requieren un envío de datos confiable
- No orientado a la Conexión
- No rastrea la recepcion de datagramas en el destino,sólo envía los datagramas
recibidos a la capa de
Aplicación a medida que llegan, y no reenvía datagramas perdidos.Por eso es más
rápido y ligero.
[2]
EJEMPLOS DE PROTOCOLOS: TCP:
- Navegador Web (80)
- Correo electrónico (25)
- pop3 (110)
25
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- Transferencia de archivos (21)
- IRC (194)
UDP:
- Sistema de nombres de dominio (DNS) (53)
- Streaming de video (5004)
- Voz sobre IP (VOIP) (5060)
- TFTP (69)
- RIP (520)
Utilidad interesante para conocer las conexiones TCP activas que están abiertas y en ejecución en el
host de red: Netstat
1. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/CAPA-4.jpg
2. http://eltallerdelbit.com/wp-content/uploads/2012/01/Capa-4-y-Aplicaciones-OSI-TCP1.jpg
3. http://lix.in/-b635c6
4. http://lix.in/-ae94ab
26
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Capa 5 OSI | Capa de Sesión
Las funciones de la capa de Sesión crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de usuario en el
origen y el destino.
Se encarga de establecer,administrar y finalizar las sesiones entre dos hosts que se estan
comunicando. Servicios que proporciona la Capa de Sesión:
- Sincronización
- Intercambio de datos
- Administración del Diálogo
Sincroniza el dialogo entre las capas de presentación de los host y administra su intercambio de datos
Coordina el intercambio de información entre diferentes sistemas , de forma transparente para el
usuario. Esto lo hace mediante diálogos.
Control de dialogo
El Control de Diálogo establece el orden en que los mensajes deben fluir entre usuarios finales.
La capa de sesión decide si va a utilizar la conversación simultanea de dos vías o la comunicación
alternada de dos vías. Esta decisión se conoce como
control de dialogo.
[1]
Servicios y Protocolos que se definen en la capa de Sesion:
• ASP (AppleTalk Protocolo de Sesión)
• NFS (Network File Servicios)
• X Window System y Terminal X
• RPC (Remote Procedure Call)
• SCP (protocolo de comunicaciones serie)
• SQL (Structured Query Language)
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Capa 6 OSI | Capa de Presentación
La capa de Presentación del modelo OSI se encarga de traducir el formato y asigna una sintaxis
a los datos para su transmisión en la red.
La capa 6 determina la forma de presentación de los datos. También proporciona servicios para
el nivel de
Aplicaciones.
Funciones de la Capa de Presentación:
- Codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del
dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el dispositivo de
destino.
- Compresión de los datos de forma que puedan ser descomprimidos por el dispositivo de
destino.
- Encriptaciónde los datos para transmisión y descifre de los datos cuando se reciben en
el destino.
Los estándares de la Capa 6 OSI también determinan la presentación de las imágenes
gráficas. Algunos Estándares de Imágen:
- PICT: Un formato de imagen utilizado para transferir gráficos
QuickDraw entre programas del sistema operativo MAC.
- TIFF (Formato de archivo de imagen etiquetado)
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- JPEG(Grupo conjunto de expertos fotográficos)
Otros estándares de la Capa 6 regulan la presentación de sonido y
películas.
Algunos Estándares de sonido y peliculas:
- MIDI: (Interfaz digital para instrumentos musicales) para música digitalizada
- MPEG (Grupo de expertos en películas): Estándar para la
compresión y codificación de vídeo con movimiento .
- QuickTime: Estándar para el manejo de audio y vídeo para los
programas del sistema operativo MAC
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Capa 7 OSI | Capa de Aplicación
Es la última capa del modelo OSI y proporciona servicios a los usuarios .
Al ser la capa final (capa 7) se basa en la funciones de las capas inferiores para completar el
proceso de comunicación.
Es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnosy la
red subyacente en la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos de capa de aplicación se
utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y
destino.
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FUNCIONES de la Capa de Aplicación
- Sincroniza las aplicaciones
- Establece acuerdos con respecto aprocedimientos
pararecuperación de errores.
- Establece la disponibilidad de los socios de comunicación deseados.
- Además, la capa de aplicación soporta aplicaciones de red directas e indirectas.
En la capa de Aplicación, existen dos formas de procesos o programas de software que proporcionan
acceso a la red: Aplicaciones y Servicios.
Recordemos que los protocolos de la capa de aplicación [1]TCP/IP proporcionan los servicios
especificados por las capas superiores del modelo OSI.
La mayoría de las aplicaciones que operan en un entorno de red se clasifican como aplicaciones
cliente/servidor.
Ejemplos de Protocolos de la capa de Aplicación TCP/IP:
1. http://eltallerdelbit.com/2012/01/modelo-tcp-ip/
2. http://lix.in/-b635a8
31
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Este ebook ha sido cedido por su autor para su publicación exclusiva en el Taller
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desees, siempre y cuando mantengas su formato original, incluyendo la firma y
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