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Captulo 3: Comunicaciones

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... como por ejemplo l neas telef nicas, cables coaxiales, microondas, etc tera. ... los equipos y medios de comunicaci n, tanto a nivel f sico como l gico, etc tera. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Captulo 3: Comunicaciones


1
Capítulo 3 Comunicaciones
  • Tema 6. Introducción a la Teleinformática

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1. Necesidad de la Comunicación
  • En la oficina un trabajador consume
    aproximadamente un 65 de su tiempo en tareas de
    comunicación (reuniones, envío o recepción de
    correo, llamadas telefónicas, etc.).
  • Los directivos, ejecutivos, dedican a la
    comunicación de información un 80.

3
  • Actividades Porcentaje(tiempo)
  • Escribir 12
  • Correo 5
  • Leer 8
  • Teléfono 13
  • Reuniones previstas 25
  • Reuniones imprevistas 10
  • Reuniones de decisiones 7
  • Viajes 4
  • Inspeccionar 6
  • Dictar 4
  • Planificar 5
  • Fichero y acceso 5

4
  • Agrupando, son tres las actividades en una
    oficina
  • Comunicación.
  • Proceso de información (sobre todo textual y
    progresivamente multimedia).
  • Coordinación y toma de decisiones.
  • Coordinación y decisiones son actividades
    envolventes.
  • Dentro de las comunicaciones podemos destacar
  • Cara a Cara 32
  • Escritas 20
  • Telefónicas 13
  • Otras (leer, ...) 35

5
  • Conclusión La comunicación es una necesidad
    básica.
  • La comunicación utiliza dos tipos de información
    (por favor!, con lo que llevamos visto, piensa
    en los pros y contras
  • Información escrita elaborada y detallada que
    requiere tiempo de preparación, localización y
    puesta a disposición del usuario.
  • Información verbal poco elaborada y muy
    subjetiva, disponible inmediatamente.Es más
    inmediato que la escrita, con los sistemas
    actuales?.
  • La evolución de las tecnologías ha producido
    básicamente dos cambios con respecto a los tipos
    de información
  • Posibilitar la elaboración de la información,
    cada vez con datos más voluminosos y en plazos
    más breves.
  • La utilización de los medios dedicados a la
    transmisión de voz y la transmisión de datos.

6
  • Las restricciones que se plantean son
  • El tipo de información es muy diverso, por las
    tareas que son variadas.
  • Los volúmenes a transmitir son muy variables.
  • Acercar la información al usuario, evitando
    intermediarios.
  • El sistema de información debe responder a
  • Permitir diferentes procesos en un mismo
    ordenador.
  • Permitir la transmisión de forma económica para
    volúmenes de información y frecuencias muy
    variables.
  • Permitir el uso por personas que no son
    especialistas ni en informática ni en
    comunicaciones.
  • Dotarles de capacidad de comunicación flexible,
    que permita su uso sencillo en entornos
    diferentes.

7
1.1 Evolución de las Necesidades de Comunicación
  • Hasta los sesenta sólo aparece la transmisión de
    voz.
  • Necesidad cubierta con el servicio ofrecido por
    las redes públicas operadas por las
    administraciones o empresas.
  • Comienza la necesidad de enviar datos y señales
    diferentes a la voz.
  • Los volúmenes eran tan bajos que se justificaba
    seguir utilizando la red pública conmutada,
    debidamente adaptada.
  • A medida que las necesidades fueron en aumento,
    las propias administraciones crearon las redes
    públicas específicas, que con otras técnicas de
    conmutación ofrecían el servicio con mayor
    calidad y menores tiempos de respuesta.

8
  • Desde los ochenta, los avances de la
    microelectrónica y la microinformática
    incrementaron el volumen de señales a transmitir.
    La comunicación es en dos ámbitos
  • Comunicaciones de ámbito local, que han dado
    lugar al desarrollo de las LAN (Local Area
    Network -- Red de área local).
  • Comunicaciones en el ámbito externo, en las que
    se utilizan casi siempre redes públicas.
  • Actualmente a nivel nacional e internacional se
    tiene una oferta amplia de servicios y sistemas
    de comunicación.

9
  • Las condiciones necesarias para la comunicación
    son
  • La compatibilidad entre los sistemas a comunicar.
  • La conectabilidad entre tarjetas, enlaces y
    equipos en general.
  • La compatibilidad y conectividad surge de dos
    necesidades
  • La no-supeditación a un solo proveedor para
    evitar problemas de imposibilidad de conexión
    entre los diversos componentes del sistema.
  • La necesidad de poder expandir y ampliar el
    sistema en el futuro de acuerdo con la evolución
    de la oficina.

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1.2 Historia
  • El software para módem es importante como el
    módem.
  • El estándar de órdenes Hayes es un lenguaje de
    órdenes para gestionar el módem que mantiene el
    control absoluto del módem a través de un
    lenguaje de control.
  • Las órdenes Hayes empiezan con el prefijo AT
    (attention).
  • Las acciones que debían hacerse manualmente en
    los primeros modems, se efectúan mediante el
    envío de órdenes de un lenguaje de control. Por
    ejemplo
  • La simple acción de poner el módem en línea
    (conectado a la línea telefónica) requería el
    accionamiento de un interruptor externo. En un
    módem automático, basta con introducir una orden.

11
  • Nos puede interesar programar el número de veces
    que debe sonar el teléfono antes de que responda
    automáticamente o el tiempo de espera de señal,
    etc.
  • Los programas de comunicaciones deben
    garantizarnos un uso fácil del módem, tarjeta de
    red o cable módem y permitir utilizar todas sus
    posibilidades.

12
1.3 Programas de Comunicaciones
  • El programa incorpora el lenguaje de
    programación, además de presentar la posibilidad
    de operar con los mandatos, a través de menús.
  • Hay dos tipos de programas de comunicaciones
  • aquellos que permiten conectar con un ordenador
    remoto y
  • los que realizan la gestión del anfitrión o
    "host".
  • También se pueden realizar ambas tareas.

13
Las utilidades más importantes son
  • acceso a páginas web.
  • transferencia de ficheros.
  • gestión de correo electrónico
  • acceso dinámico a datos en otros ordenadores.
    Herramientas que se conectan automáticamente a
    otros ordenadores y actualizan su información en
    función de los datos que hay en otros documentos.
  • acceso a foros de soporte donde puedes plantear
    cualquier duda y ver todas las consultas y
    respuestas hechas sobre cualquier tema planteado
    en el Foro.
  • mensajería instantánea. Permite estar en contacto
    mediante mensajes, video conferencia con
    cualquier persona de tu organización que esté en
    tu lista.
  • Chats
  • programas de gestión de fax para el control de
    los documentos enviados o recibidos por el fax.

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  • Acceso a gestores de información Personal (PIM)
    con campos de nombre, dirección, etc. Compatible
    con bases de datos. No solamente sirve para
    enviar y recibir correos electrónicos, también te
    lleva la agenda de contactos, el diario de tareas
    y citas y permite registrar un histórico de
    operaciones.
  • Formatos electrónicos de los documentos- PDF, PS.
    Permiten poder visualizar cualquier documento que
    se haya hecho con cualquier herramienta en
    cualquier sistema o plataforma. Solamente
    necesitas el visor.
  • Reconocedor óptico de caracteres (OCR), de manera
    que podamos convertir y almacenar a formato
    carácter cualquier documento.
  • ..............

15
Protocolos
  • Los programas gestionan la transferencia a través
    de protocolos.
  • En general, el protocolo se encarga de controlar
    el flujo de información.
  • Un protocolo es un conjunto de normas que
    aseguran la eficiencia entre el envío y la
    recepción de datos.
  • Si un ordenador envía los datos con un protocolo,
    el ordenador receptor debe utilizar el mismo
    protocolo.
  • Cada protocolo ofrece diferentes tamaños de
    bloques, diferentes métodos de comprobación de
    errores, etc.
  • La misión del protocolo es agrupar los datos en
    bloques para su envío.
  • Si se produce alguna anomalía, el protocolo debe
    solicitar la repetición del envío.

16
  • Los ficheros se transfieren en bloques con unos
    caracteres de control que marcan el comienzo y el
    fin de la transmisión (bit de arranque y de
    parada).
  • La detección de errores se basa en el bit de
    paridad, que realiza una comprobación sobre el
    bloque, comprobando si éste es par o impar.
  • Existe un gran número de protocolos Xmodem,
    Ymodem, Kermit, Zmodem,....
  • Xmodem. Es el más clásico de todos. Trabaja con
    bloques de 128 bytes. Su sencillez y eficacia,
    junto a que se distribuía gratuitamente le hizo
    gozar de gran popularidad. Es lento, pero no
    existe estación que no disponga de este
    protocolo. Ofrece la posibilidad de volver a
    solicitar un bloque cuando éste de un error.

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  • Ymodem. Es parecido a Xmodem, trabaja con bloques
    de 1.024 bytes.
  • Kermit. Dispone de compatibilidad universal es
    algo lento, pero muy efectivo.
  • Zmodem. Varía la longitud de los bloques según el
    número de errores. Es un protocolo rápido e
    inteligente. En condiciones de mucho ruido y
    fallos, se obtiene un gran rendimiento.
  • Los tablones de anuncios electrónicos (BBS
    -Bulletin Board System-) son una modalidad de
    comunicaciones vía módem que se está
    popularizando.
  • Los BBS son una versión informatizada del tablón
    de anuncios donde se puede poner un mensaje,
    importar programas de utilidades, juegos,
    comunicarse con gente de cualquier parte del
    mundo, etc.

18
2. Teleinformática
  • En la sociedad actual tienen gran importancia la
    posesión y el uso de la información.
  • El desarrollo de las denominadas nuevas
    tecnologías de la información ha contribuido al
    manejo y difusión de grandes cantidades de
    información.
  • Es habitual en la sociedad que la información
    producida en un determinado lugar sea necesitada
    en otro lugar esto ha generado a una nueva
    técnica que une informática y telecomunicaciones
    llamada Teleinformática. Vamos a describir cómo
    la teleinformática puede ayudar a nuestra empresa
    a obtener ventajas competitivas.

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  • Mediante esta técnica se pueden interconectar a
    distancia computadoras, terminales y otros
    equipos, usando para ello algún medio adecuado de
    comunicación, como por ejemplo líneas
    telefónicas, cables coaxiales, microondas,
    etcétera.
  • Los problemas que se plantean para la puesta en
    funcionamiento de lo que llamaremos sistema
    teleinformático son muchos y complejos,
    incluyendo los siguientes
  • La transformación de la información digital que
    circula por la computadora en una clase de señal,
    analógica o digital, adecuada a los circuitos
    utilizados en la transmisión.
  • La utilización óptima de la línea de
    telecomunicación, transmitiendo múltiples
    informaciones simultáneamente, según la capacidad
    de la misma.

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  • La eliminación o minimización de los errores que
    puedan producirse por ruidos e interferencias,
    así como la protección contra la pérdida o
    atenuación de la señal que se produce al ser
    enviada a grandes distancias.
  • La conmutación de circuitos y de mensajes
    necesaria en una red para establecer diferentes
    orígenes y destinos.
  • La compatibilidad entre los equipos y medios de
    comunicación, tanto a nivel físico como lógico,
    etcétera.
  • En pocos años se han producido avances
    vertiginosos en esta técnica que tiende a
    implantarse en todos los niveles de nuestra
    sociedad.

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3. Definiciones
  • Teleinformática o Telemática técnica que trata
    de la comunicación de datos y realización de
    procesos entre equipos informáticos distantes.
  • Terminal remoto desde el cual se envían los datos
    a una computadora central o host, a través de una
    línea de telecomunicación para su proceso

22
  • Al medio físico empleado para la transmisión de
    datos se le denomina red de telecomunicación.
  • Señal analógica (ondas sinusoidales) o
  • En forma de señal digital.
  • Hasta recientemente se utilizaba señal analógica
  • ya que la señal digital se amortigua y se pierde
    a grandes distancias,
  • Actualmente se ha conseguido eliminar este
    problema y aprovechar las ventajas de la
    transmisión digital.
  • Entre el equipo y la red se coloca un dispositivo
    que transforme la señal digital que utiliza el
    primero en la clase de señal que se envía por la
    red, y realizar la transformación inversa cuando
    se recibe.
  • Estos dispositivos se denominan módem o
    adaptadores

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Módem
  • Módem, contracción de modulador-demodulador,
  • Transforman la señal digital en analógica y
    viceversa mediante algún tipo de modulación.
  • Controla la calidad de la comunicación detectando
    y en algunos casos corrigiendo los errores que se
    producen.
  • Pueden ser internos o externos.

24
El módem transforma una señal digital en
analógica y viceversa. Modulación en amplitud en
frecuencia y en fase
25
Adaptadores
  • Los adaptadores, no varían la forma de la señal
    sino solamente la magnitud de ésta para adaptarla
    al tipo de línea utilizada.
  • La unidad de control de comunicaciones o
    front-end es un dispositivo especializado en la
    gestión de todas las tareas inherentes a la
    comunicación con terminales remotos.

26
  • Los Pcs han permitido un soporte potente y
    eficaz para las comunicaciones entre distintos
    puestos de trabajo.
  • Los Pcs cohabitan con los mainframes desde el
    lanzamiento de la tarjeta IRMA. El PC se puede
    utilizar como un terminal de un gran ordenador.
  • Las comunicaciones y la conectividad se debe
    producir en un entorno multiforme.
  • Trabajar como entidades independientes y
    aisladas,
  • Comunicación en conexión con otros equipos
    homogéneos a través de las LAN,
  • Que se puedan conexionar y comunicar con
    ordenadores de otros tipos, ya sean workstations,
    miniordenadores o grandes ordenadores.

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  • Hay dos modos básicos para conectar redes de área
    local con otras redes y equipos
  • Puentes Conectan LANs que utilicen distintos
    protocolos de comunicación.
  • Gateways Conectan LANs con grandes ordenadores o
    salir a las redes públicas de datos. La conexión
    se realiza a través de un equipo especialmente
    diseñado o de un PC. Los dispositivos de este
    tipo incluyen tres partes
  • una tarjeta conectada al bus del equipo o PC,
  • el software utilizado para enlazar la tarjeta con
    la red y
  • el software de emulación de terminal que se
    ejecuta en cada PC de la red. Los dos software se
    enlazan a través de los programas de comunicación
    de la LAN.

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  • La velocidad de transmisión se mide en
  • Baudios número de estados por unidad de tiempo.
  • Bits por segundo (bps) número de bits de
    información que se envían cada segundo.
  • Caracteres por segundo (cps) número de
    caracteres o bytes que se envían por segundo.
  • Si se utilizan dos estados de señal, coincide el
    valor medido en baudios y bps. Esto ocurre en el
    interior de un ordenador por trabajar en binario.
  • Si se utilizan más estados o niveles (transmisión
    multinivel), la relación es baudios log2N
    bps. Por ejemplo, las siguientes equivalencias
  • 2 estados 1 baudio 1 bps
  • 4 estados 1 baudio 2 bps
  • 8 estados 1 baudio 3 bps

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4. Métodos de Transmisión
  • En el interior de la computadora e incluso con
    algunos periféricos próximos, la transmisión de
    información se realiza en paralelo
  • utilizando para ello tantos hilos de comunicación
    como bits componen la palabra.
  • En las transmisiones a larga distancia no es
    rentable ni fiable la utilización de este
    sistema. Por ello se utiliza la transmisión en
    serie.

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  • Sincronización al proceso mediante el cual el
    equipo receptor conoce los momentos exactos en
    que debe medir la magnitud de la señal para
    identificar la información transmitida.
  • Tres niveles en el citado proceso, para el
    reconocimiento del inicio y final de cada
    elemento de información transmitido
  • Sincronización a nivel de bit.
  • Sincronización a nivel de carácter.
  • Sincronización a nivel de bloque.
  • Dos modos básicos de transmisión de caracteres
    (Transmisión asíncrona, Transmisión síncrona ).
  • Según el sentido del flujo existen tres modos
    (Simplex, Semidúplex, Dúplex o Full-duplex.)

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4.1 Modo de transmisión
  • En la comunicación, hay tres elementos los
    datos, la modulación de las señales y la
    transmisión. Cualquiera de ellos puede ser
    analógico o digital.
  • Los datos analógicos toman valores continuos
    dentro de un intervalo los datos digitales sólo
    toman valores discretos.
  • Las señales analógicas son ondas
    electromagnéticas de variación continua, mientras
    que una señal digital es una secuencia de pulsos
    de voltaje.
  • Mediante transmisión analógica se lanzan señales
    analógicas sin tener en cuenta su contenido. La
    transmisión digital tiene que ver con el
    contenido de la señal.

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4.2 Métodos de codificación de datos
  • Cuando los datos y las señales tienen el mismo
    formato, se habla de banda base. Si no, se trata
    de banda ancha.
  • En redes locales, se habla de banda ancha cuando
    las señales transmitidas son analógicas, ya que
    los datos en este caso son siempre digitales.
  • Se pueden transmitir varias señales a la vez
    mediante multiplexión del canal.

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  • 4.2.1 Banda Ancha
  • La transmisión es analógica, por tanto la
    información tiene que ser modulada para su envío
    y desmodulada para su recepción.
  • El mismo medio de transmisión puede utilizarse
    para la realización simultánea de varias señales
    y de tipo diferente (datos, voz, vídeo) sin
    interferencias.
  • Ventajas La múltiple utilización del mismo medio
    físico de transmisión.
  • Inconvenientes Incorporación de equipos
    moduladores y desmoludadores, encarecimiento del
    equipo.

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4.2.2 Banda Base
  • La transmisión es digital, la información se
    introduce directamente en el medio físico,
    dedicado este exclusivamente a la transmisión de
    datos.
  • Ventaja No necesita equipos adicionales para la
    concesión de la información a transmitir y se
    consiguen velocidades superiores a los 10
    millones de bits por segundo.
  • Inconveniente Sólo se transmite un tipo de señal
    y el cableado esta por tanto dedicado única y
    exclusivamente a la transmisión de datos.

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Datos digitales, señales analógicas
  • Modulación de señales analógicas para datos
    digitales ASK, FSK Y PSK.
  • ASK Modulación en amplitud.
  • FSK Modulación en Frecuencia.
  • PSK Modulación en Fase.

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Datos digitales, señales digitales
  • Dos niveles diferentes de voltaje para las dos
    señales binarias (NRZ, Non Return to Zero).
  • El código Manchester (LAN). Hay transiciones en
    la mitad del período del bit una alto-bajo
    representa un 1, y una bajo-alto representa un 0.
  • El Manchester diferencial utiliza la transición
    a medio bit para temporización. Una transición
    (ausencia) al principio del bit representa un 0
    (1).

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4.2.3 Concentradores y Multiplexores
  • Canal de comunicación al enlace que se establece
    entre un equipo emisor y un receptor, permitiendo
    la transmisión de datos en un único sentido.
  • Si la capacidad del medio excede la requerida
    para una sola señal Se utilizan dos
    dispositivos
  • los multiplexores y los concentradores. La
    diferencia entre ambos consiste en que los
    segundos gestionan la transmisión de varios
    canales y los multiplexores sólo son capaces de
    unir y separar las diferentes señales .

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  • El medio lleva varias señales simultáneamente, a
    lo que se le denomina multiplexación.
  • Multiplexación en división de frecuencias (FDM ).
    Se transmiten diferentes señales mediante
    diferentes frecuencias portadoras, utilizando por
    ejemplo FSK full-duplex (es decir, en ambas
    direcciones).
  • en división de tiempos (TDM). En la segunda, se
    pueden llevar múltiples señales digitales en un
    solo canal de transmisión intercalando porciones
    de cada señal en el tiempo. Este intercalado
    puede ser a nivel de bit o en bloques de bytes.

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4.2.4 Transmisión síncrona y asíncrona
  • Un receptor debe de conocer el tiempo de comienzo
    y la duración de cada bit que recibe. En la
    transmisión asíncrona, se transmite cada carácter
    de una vez, con un código de comienzo (0, 1 bit)
    y uno de final (1, 1-2 bits). En la transmisión
    síncrona, se deben de sincronizar los relojes de
    receptor y emisor, por ejemplo incluyendo la
    señal de temporización en los datos. Se suelen
    transmitir bloques con un preámbulo y un
    postámbulo.

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4.2.4.1 Transmisión asíncrona
  • Envía la información octeto a octeto. Cada uno de
    ellos va precedido de un bit de arranque (bit de
    START) y seguido de uno de parada (bit de STOP).
  • Las velocidades de transmisión permitidas en este
    modo son muy bajas.

41
4.2.4.2 Transmisión síncrona
  • Relojes sincronizados que controlan la duración
    constante de cada octeto transmitido. Estos se
    envían agrupados en bloques de información.

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4.2.4.3 Simplex
  • La transmisión de datos se realiza en un único
    sentido, desde una estación emisora a una
    estación receptora, que generalmente corresponden
    a un terminal como origen y una computadora
    central como destino, o bien una computadora como
    origen y una impresora o unidad de visualización
    como destino.
  • Ejemplo las estaciones de recogida de datos
    (meteorológicos, de tráfico, contaminación,
    etcétera), y los terminales de visualización
    instalados en las estaciones de tren, avión.

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4.2.4.4 Semidúplex o half-duplex
  • El envío de datos se realiza en ambos sentidos
    pero no simultáneamente.
  • Los equipos conectados son ambos emisor y
    receptor, aunque en cada momento realizan una
    sola de estas funciones.

44
4.2.4.5 Dúplex o full-dúplex
  • La comunicación de datos a través de la línea en
    ambos sentidos simultáneamente.
  • A pesar de ser el más eficiente, no es el más
    utilizado, debido al coste superior que implica
    el uso de equipos y redes de telecomunicación más
    complejos.

45
5. Redes de Transmisión de Datos
  • Denominamos red teleinformática, al conjunto
    formado por los equipos y los medios físicos y
    lógicos que permiten la comunicación de
    informaciones. Las clasificamos en tres grupos
  • Redes dedicadas.
  • Redes de área extensa(WAN)
  • Redes de área local (LAN).
  • Redes de área metropolitana (MAN)

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5.1 Redes dedicadas
  • Redes de uso exclusivo se caracterizan por que
    son instaladas o alquiladas por uno o varios
    usuarios para su uso exclusivo, estando cerradas,
    por tanto, a las comunicaciones de otros usuarios
    ajenos.
  • Pueden ser redes punto a punto y redes multipunto.

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5.1.1 Redes Punto a Punto
  • Consiste en una conexión fija, reservada en
    exclusividad, entre dos estaciones.
  • Inconveniente de un mayor coste.
  • Ventajas garantías como son mayor seguridad y
    fiabilidad, y altas velocidades de transmisión,
    permitiendo comunicaciones síncronas o
    asíncronas.
  • ejemplo, un terminal bancario está conectado a su
    computadora central de esta forma, la Escuela
    Politécnica y el Campus de las Lagunillas de la
    UJA.

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5.1.2 Red Multipunto
  • Se conectan varios terminales a una computadora
    central por medio de una sola línea de
    teleproceso utilizando un concentrador.
  • Si el concentrador no está próximo a algunos
    terminales, se tiene una red mixta.
  • La conexión entre el terminal y el concentrador
    es punto a punto.
  • Oficinas bancarias que disponen de varios
    terminales conectados a una computadora central
    remota.

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5.1.3 Red Multipunto Serie
  • Los terminales no se conectan a un concentrador,
    sino entre ellos formando un lazo.
  • Otra posibilidad de compartición de redes
    dedicadas consiste en la utilización de
    multiplexores.

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5.2 Redes de área extensa
  • Las redes de área extensa o WAN (Wide Area
    Network) pertenecen a grandes compañías u
    organismos oficiales.
  • Abiertas a cualquier usuario que se conecte a
    ellas, mediante un contrato de alquiler,
    asignándosele un identificativo.
  • Son redes de este tipo la red télex, la red
    telefónica conmutada, la red Iberpac, ....
  • Red télex. Es posiblemente la más antigua y
    depende de la Dirección General de Correos y
    Telecomunicaciones.
  • Permite intercambio de información textual por
    medio de terminales denominadas teleimpresoras o
    teletipos.

51
  • Pueden conectar computadoras y otro tipo de
    terminales. La conexión se realiza por medio de
    un contrato de abono, cada usuario de un número
    de abonado que le identifica.
  • Desventaja la velocidad de transmisión (de 50 a
    200 bps) y las ventajas son no sufrir
    interferencias y tener cobertura internacional.

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Red telefónica conmutada o red telefónica básica,
  • depende de la Compañía Telefónica y es la red
    utilizada en las comunicaciones orales por
    teléfono.
  • Puede conectarse un usuario, por medio del
    correspondiente módem, a cualquier otro abonado,
    identificándose ambos por su número de teléfono.
  • Ventajas amplia cobertura, nacional e
    internacional, y su precio en comparación con las
    redes de uso exclusivo, ya que se factura según
    la duración de la comunicación al igual que las
    conferencias telefónicas,
  • Inconvenientes es su baja calidad, al ser una
    red para voz con un ancho de banda inferior a lo
    deseable. Se utiliza principalmente para
    comunicaciones esporádicas y de corta duración.
    Las velocidades de transmisión oscilan de 1200 a
    2400 bps.

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Red Iberpac
  • Promovida por empresas (bancarias), depende de
    Telefónica y su objetivo es una red nacional
    especializada en transmisión de datos,
  • Grandes nodos de concentración situados en
    algunas capitales.
  • Alta calidad y utiliza la técnica de conmutación
    de paquetes.
  • Está conectada a las redes públicas citadas en
    los apartados anteriores y asimismo a las grandes
    redes internacionales de transmisión de datos
    Transpac en Francia, Tymney y Telenet en Estados
    Unidos, Datapac e Infoswitch en Canadá.

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5.3 Redes Locales
  • Las redes de área local, redes locales o
    simplemente LAN.
  • Son instaladas en el interior de una empresa u
    organismo (2-3 km), integrando todos los equipos
    existentes para aprovechar al máximo sus
    capacidades de proceso y almacenamiento.
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