Tema 2 redes de ordenadores

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1ª EDICIÓN 2012

REALIZADO POR: G. IBÁN DE LA HORRA VILLACÉ LICENCIA CREATIVE COMMONS 2


ÍNDICE

ÍNDICE Pág. Bloque I: Introducción a la informática Tema 0: Introducción a la informática

1-7

Bloque II: Sistemas operativos y seguridad Tema 1: Sistema operativo

8-14

Tema 2: Redes de ordenadores

15-23

Tema 3: Protección del ordenador

24-26

Bloque III: Contenido Multimedia Tema 4: Ofimática avanzada

27-29

Prácticas de MICROSOFT WORD

30-38

Prácticas de MICROSOFT EXCEL

39-47

Prácticas de MICROSOFT POWERPOINT

48-55

Tema 5: Edición de audio

Prácticas de AUDACITY

56-71

Tema 6: Tratamiento de imágenes fijas

Prácticas de GIMP

72-84

Bloque IV: Publicación y difusión de contenidos Tema 7: Introducción a PREZI

REFERENCIAS

Prácticas de PREZI

85 -90

91-92

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REDES DE ORDENADORES

TEMA 2: REDES DE ORDENADORES Una red de

ordenadores

es

el

conjunto de dos

o más

ordenadores

interconectados entre sí y que comparten información, coordinar tareas, aumentar la cobertura geográfica, etc. Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red abarca una región extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites.

Dependiendo del territorio que abarca una red se clasifican en:

LAN (Local Area Network): Está constituida por un conjunto de ordenadores independientes interconectados entre sí, pueden comunicarse y compartir recursos. Abarcan una zona no demasiado grande, un edificio o un campus.

WAN (Wide Area Network):Comprenden regiones más extensas que las LAN e incluso pueden abarcar varios países.

2.1- OBJETIVOS Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km de distancia de los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran originados localmente. Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras copias. Además, la presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor. Otro objetivo es el ahorro económico. Los ordenadores pequeños tienen una mejor relación costerendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Estas son, a grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido de los microprocesadores, pero su costo es miles de veces mayor. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de sistemas construyan sistemas constituidos por poderosos ordenadores personales, uno por usuario, con los datos guardados una o más máquinas que funcionan como servidor de archivo compartido.Este objetivo conduce al concepto de redes con varios ordenadores en el mismo edificio.

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REDES DE ORDENADORES

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en forma gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo más procesadores. Otro objetivo del establecimiento de una red de ordenadores, es que puede proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre si. Con el ejemplo de una red es relativamente fácil para dos o mas personas que viven en lugares separados, escribir informes juntos. 2.2- RED DE ÁREA LOCAL (LAN) Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye la aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN) como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticos (uso de los programas Office u otros programas a nivel de usuario). Como su propio nombre indica, constituye una forma de interconectar una serie de equipos informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido (como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras) junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. La LAN más difundida,

la

Ethernet,

utiliza

un

mecanismo

denominado

CallSenseMultiple Access-CollisionDetect (CSMS-CD). Esto significa que cada equipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento más adelante. Ethernet y CSMA-CD son dos ejemplos de LAN. Hay tipologías muy diversas (bus, estrella, anillo) y diferentes protocolos de acceso. A pesar de esta diversidad, todas las LAN comparten la característica de poseer un alcance limitado (normalmente abarcan un edificio) y de tener una velocidad suficiente para que la red de conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan. Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la administración de los usuarios, y el control de los recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios servidores a disposición de distintos (con frecuencia, muchos) usuarios. Los primeros, por lo general máquinas más potentes, proporcionan servicios como control de impresión, ficheros compartidos y correo a los últimos, por lo general computadoras personales.

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REDES DE ORDENADORES

Los ordenadores conectados a una red local pueden ser grandes ordenadores u ordenadores personales, con sus distintos tipos de periféricos. ricos. Aunque hay muchos tipos de redes locales entre ellas hay unas características comunes:

1.

Un medio de comunicación común a través del cual todos los dispositivos pueden compartir información, programas y equipo, independientemente del lugar físico donde donde se encuentre el usuario o el dispositivo. Las redes locales están contenidas en una reducida área física: un edificio, un campus, etc.

2.

Una velocidad de transmisión muy elevada para que pueda adaptarse a las necesidades de los usuarios y del equipo.

3.

Una a distancia entre estaciones relativamente corta, entre unos metros y varios kilómetros.

4.

Todos

los

dispositivos

pueden comunicarse con el

resto y

algunos

de ellos

pueden funcionar

independientemente. 5.

Un sistema fiable, con un índice de errores muy bajo. Las redes locales disponen normalmente de su propio sistema de detección y corrección de errores de transmisión.

6.

Flexibilidad, el usuario administra y controla su propio sistema.

2.2- RED DE ÁREA EXTENSA (WAN)

Cuando se llega a un cierto punto deja de ser ser poco práctico seguir ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los componentes importantes de cualquier red son la red

deteléfono y la dedatos. Son enlaces para grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirla en una red de área extensa (WAN). Casi todos los operadores de redes nacionales ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras, que van desde los enlaces de datos sencillos los y a baja velocidad que funcionan basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos servicios de alta velocidad adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de datos a alta velocidad suelen denominarse conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información.

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2.3- COMPONENTES DE UNA RED

En los años noventa, el nivel de concordancia entre las diferentes computadoras alcanzó el punto en que podían interconectarse de forma eficaz, lo que le permite a cualquiera sacar provecho de un equipo remoto. Los principales componentes son: Cliente/servidor En vez de construir sistemas informáticos como elementos monolíticos, existe el acuerdo general de construirlos como sistemas cliente/servidor. El cliente (un usuario de PC) solicita un servicio por ejemplo, imprimir un documento vía WIFI, el servidor le proporciona la conexión LAN para realizar este proceso. Este enfoque común de la estructura de los sistemas informáticos se traduce en una separación de las funciones que anteriormente forman un todo. Los detalles de la realización van desde los planteamientos sencillos hasta la posibilidad real de manejar todos los ordenadores de modo uniforme. Sistemas abiertos Esta definición alude a sistemas informáticos cuya arquitectura permite una interconexión y una distribución fáciles. En la práctica, el concepto de sistema abierto se traduce en desvincular todos los componentes de un sistema y utilizar estructuras análogas en todos los demás. Esto conlleva una mezcla de normas (que indican a los fabricantes lo que deberían hacer) y de asociaciones (grupos de entidades afines que les ayudan a realizarlo). El efecto final es que sean capaces de hablar entre sí. El objetivo último de todo el esfuerzo invertido en los sistemas abiertos consiste en que cualquiera pueda adquirir computadoras de diferentes fabricantes, las coloque donde quiera, utilice conexiones de banda ancha para enlazarlas entre sí y las haga funcionar como una máquina compuesta capaz de sacar provecho de las conexiones de alta velocidad. Seguridad y gestión: El hecho de disponer de rápidas redes de computadoras capaces de interconectarse no constituye el punto final de este enfoque. Quedan por definir las figuras del "usuario de la autopista de la información" y de los "trabajos de la autovía de la información". Seguridad: La seguridad informática va adquiriendo una importancia creciente con el aumento del volumen de información importante que se halla en las computadoras distribuidas. En este tipo de sistemas resulta muy sencillo para un usuario experto acceder subrepticiamente a datos de carácter confidencial. La norma Data EncryptionSystem (DES) para protección de datos informáticos, implantada a finales de los años setenta, se ha visto complementada recientemente por los sistemas de clave pública que permiten a los usuarios codificar y descodificar con facilidad los mensajes sin intervención de terceras personas.

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Gestión: La labor de mantenimiento de la operativa de una LAN exige dedicación completa. Conseguir que una red distribuida por todo el mundo funcione sin problemas supone un reto aún mayor. Últimamente se viene dedicando gran atención a los conceptos básicos de la gestión de redes distribuidas y heterogéneas. Hay ya herramientas suficientes para esta importante parcela que permiten supervisar de manera eficaz las redes globales. 2.4- TOPOLOGÍA DE REDES

Topología en Estrella

En esta forma de configuración cada estación de trabajo se enlaza a un nodo central mediante una conexión punto a punto. Las distintas estaciones transmiten su información a la estación central y ésta, a su vez, la retransmite a la estación destinataria.

Para controlar el funcionamiento de la red puede optarse por tres soluciones:

Que el control lo efectúe el nodo central. De esta forma, los datos que llegan a éste pueden ser procesados por él o ser retransmitidos a otra estación para que sea ésta la que los procese.

Asignar el control a cualquiera de las estaciones periférica. En este caso el nodo o estación central actúa como un interruptor, estableciendo la conexión entre las distintas estaciones.

Distribuir el control entre todas las estaciones. El nodo central actuaría como receptor y distribuidor de información y como árbitro del sistema para resolver posibles conflictos entre las distintas estaciones.

Cualquiera que sea la opción elegida, si el nodo central falla, fallará toda la red. Las principales ventajas son:

Permite conectar terminales no inteligentes a la red.

Al no disponer de un nodo central, es más sencillo diseñar un buen sistema de seguridad y localizar posibles averías.

Las distintas estaciones pueden estar transmitiendo información a velocidades diferentes.

Toda la transmisión de información está controlada por la estación central.

Es muy indicada para situaciones en que es necesario conectar muchas estaciones a una sola.

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Los principales inconvenientes son:

Dada la dependencia existente con respecto al nodo central, una avería del mismo inutiliza la red.

Normalmente las velocidades de transmisión son inferiores a otras topologías debido precisamente a que toda la información pasa por el nodo central.

Generalmente resulta una configuración con un coste económico bastante elevado debido a su complejidad.

Topología en Bus

En este tipo de configuración las estaciones están conectadas a un solo canal de comunicación. La información viaja a través de todo este canal. Puesto que la potencia de la señal transmitida irá disminuyendo a medida que se aleja de la estación emisora, las estaciones deberán tener una tolerancia bastante amplia con la fuerza de las señales. Si la red es muy extensa, habitualmente se utilizan amplificadores de señal intermedios.

Normalmente se utiliza esta topología para redes poco extensas y con poco tráfico de información. Una avería o un fallo en una de las estaciones conectadas a ella, no provoca, por lo general, la inutilización de la red y las demás estaciones no afectadas pueden continuar operando. No así si la avería se produce en el bus o canal de comunicación, puesto que todas las estaciones están conectadas a éste.

Las principales ventajas son:

Facilidad en la conexión de nuevas estaciones a la red.

A diferencia de la topología en estrella, en la que el nodo central es el receptor y emisor, en la topología en bus la información viaja libremente a través del canal de transmisión, pudiendo utilizarse toda la capacidad de transmisión de que se dispone.

Los principales inconvenientes son:

Dado que la información viaja por un único canal, a veces pueden producirse interferencias entre unas emisiones y otras.

Las estaciones conectadas deben ser inteligentes o en su defecto, necesitan una interface de conexión que lo sea.

Normalmente la longitud del canal de transmisión no sobrepasa los 1500-2000 metros.

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Topología en árbol

Esta topología es una forma de configuración de red derivada de la topología en bus. La diferencia estriba en que del canal de transmisión o bus, se ramifican nuevos canales a los que, individualmente, podemos considerar como una configuración en bus.

Topología en Anillo

En la topología en anillo cada estación está conectada con un canal punto a punto con las estaciones contiguas, formando un círculo. La información viaja desde la estación emisora hasta la estación receptora pasando por todas las que encuentra en su recorrido. Las estaciones que conforman la red están conectadas al canal de transmisión a través de una unidades de conexión que incorporan un repetidor, cuya función es la de retransmitir la información dirigida a otras estaciones.

Esta conexión dispone de dos canales, de forma que la información se mueve en direcciones diferentes, tiene una alta velocidad de transmisión en distancias cortas. En este tipo de red, cuando falla una de las estaciones, puede hacer que falle todo el sistema dada la dependencia que tienen las estaciones entre ellas.

Las principales ventajas son:

La red no depende de un nodo central.

Normalmente se consiguen velocidades de transmisión muy altas, con tiempos de acceso a la red bastante buenos, incluso con mucho tráfico de información.

Si se producen errores, es bastante sencillo localizar la estación que los produce.

Los principales inconvenientes son:

Dado que las estaciones están conectadas a través de repetidores, la bondad del funcionamiento de la red, depende, en gran medida, de éstos.

Es bastante difícil la incorporación de nuevas estaciones sin interrumpir el trabajo normal de las demás estaciones.

En general, su instalación es bastante compleja.

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2.5- HARDWARE DE REDES

En una red hay varios tipos de componentes: •

Adaptadores de red (que dependen del soporte físico de la red).

Ordenadores: o

Servidores: centralizan servicios.

o

Estaciones de trabajo: ordenadores de propósito general conectados ala red.

o

Ordenadores de red: ordenadores sin disco duro que cargan el sistemaoperativo de red o de memoria ROM.

Concentradores o hubs: Este dispositivo permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla.

Dentro de los adaptadores de red podemos realizar diferentes categorías atendiendo al tipo de hardware. Los adaptadores permiten la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.)

2.5.1- ETHERNET: TARJETA DE RED

Las tarjetas de red (también denominadas adaptadores de red, tarjetas de interfaz de red o NIC) actúan como la interfaz entre un ordenador y el cable de red. La función de la tarjeta de red es la de preparar, enviar y controlar los datos en la red.

Convierte los datos enviados por el ordenador a un formato que puede ser utilizado por el cable de red, transfiere los datos a otro ordenador y controla a su vez el flujo de datos entre el ordenador y el cable. También traduce los datos que ingresan por el cable a bytes para que el CPU del ordenador pueda leerlos. De esta manera, la tarjeta de red es una tarjeta de expansión que se inserta a su vez en la ranura de expansión.

Por lo general, una tarjeta de red posee dos luces indicadoras (LED):

La luz verde corresponde a la alimentación eléctrica.

La luz naranja (10 Mb/s) o roja (100 Mb/s) indica actividad en la red (envío o recepción de datos). Para

preparar los datos que se deben enviar, la tarjeta de red utiliza un transceptor, que transforma a su vez los datos paralelos en datos en serie. Cada tarjeta posee una dirección única denominada dirección MAC, asignada por el fabricante de la tarjeta, lo que la diferencia de las demás tarjetas de red del mundo.

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2.5.2- CABLE-MODEMS

El cable módem es un dispositivo que hace uso del cable coaxial provisto por las compañías de cable para convertir las señales de TV en datos. El cable módem opera en velocidades entre 64Kbps (Kilobytes por segundo) y Gbps (Gigagabytes por segundo) dependiendo del servicio adquirido, aunque la velocidad real de acceso dependerá del número de usuarios que compartan simultáneamente la misma conexión. La línea de cable que posee el usuario es compartida por todos los hogares dentro de un mismo sector, por lo que el aumento de suscriptores ocasionará más tráfico, disminuyendo la velocidad.

Entre las ventajas principales de este servicio se puede destacar:

* Su alta velocidad de conexión. * Conexión ininterrumpida a Internet las 24 Hs. * No utiliza la línea telefónica.

2.5.2- WIRELESS

En la actualidad están en auge las nuevas redes inalámbricas (WLAN, Wireless Local Area Network), en concreto el estándar IEEE 802.11: Internet sin cables; hub y tarjetas Ethernet inalámbricos. Ideadas para su utilización en pequeñas redes, se están extendiendo cada vez con mayor rapidez en el mundo empresarial volviéndose especialmente útiles en pequeñas oficinas, ya que así se ven libres de cableados e instalaciones. Antenas con alcance entre 2 y 8 km. Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes:

WEP: cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que presenta.

WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se insertan como dígitos alfanuméricos.

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REFERENCIAS

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA •

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Título: Microsoft Windows XP Home Edition Editorial: Prentice Hall Autor: Cowart, R. Año: 2002

Título: Microsoft Windows XP Editorial: McGraw-Hill Autor: VV. AA. Año: 2001

Título: Microsoft Windows XP Home - Professional Editorial: Inforbook´s Autor: Bernaus, A. Año: 2002

Título: Microsoft Windows XP “Home Edition” Editorial: Anaya Multimedia Autor: Delgado Cabrera, J. M. Año: 2002

Título: Manual de StarBoard FX-77g Autor: Hitachi Año: 2006

Título: Manual de correo electrónico Autor: Roxana Bassi Año: 2001

Título: Programación de Ordenadores: Estructura Básica del Proceso de Datos Autor: Facultad de Informática CES

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REFERENCIAS

Título: Redes de Ordenadores: Ingenieria de Protocolos Autor: Universidad Tecnológica de México UNITEC

Título: R. Ale, F.Cuéllar. Teleinformática Autor: McGraw-Hill Año: 1988

Título: Halsall. Data, communications, computers and OSI Autor: Ed. Addison Wesley

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http://www.churbayportillo.com/blog/2007/04/11/correo-electronico-en-la-empresa-manual-basico/

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http://www.ts.es/doc/area/produccion/ral/CABLE.HTM

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http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/5959/Tema4_06-07-trans-ecol.pdf?sequence=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)

http://www.masadelante.com/faqs/cortafuegos

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