Ingeniería de Sistemas y Telemática
Tema: Modelos de Referencia TCP/IP
Docente: Marco Aurelio Porro
Integrantes: Luz Panduro Lopez
Ketty Bardales Ruiz
Jan Chisquipama Pilco
Ciclo : VI
Amazona-Perú
2018
Modelos de Referencia
TCP/IP
TCP/IP es
un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores
pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de control
de transmisión/Protocolo de Internet y se pronuncia "T-C-P-I-P".
Proviene de los nombres de dos protocolos importantes incluidos en el conjunto
TCP/IP, es decir, del protocolo TCP y del protocolo IP.
En
algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para
Internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de
brindar una dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de
datos. Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con
fines militares, está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de
criterios, entre ellos, dividir mensajes en paquetes, usar un sistema de
direcciones, enrutar datos por la red y detectar errores en las transmisiones
de datos.
El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP no es esencial para un simple usuario, de la misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona su red audiovisual o de televisión. Sin embargo, para las personas que desean administrar o brindar soporte técnico a una red TCP/IP, su conocimiento es fundamental.
CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP
Los protocolos
TCP/IP presentan las siguientes características:
- Son estándares de protocolos abiertos y gratuitos. Su desarrollo y modificaciones se realizan por consenso, no a voluntad de un determinado fabricante. Cualquiera puede desarrollar productos que cumplan sus especificaciones.
- Independencia a nivel software y hardware Su amplio uso los hace especialmente idóneos para interconectar equipos de diferentes fabricantes, no solo a Internet sino también formando redes locales. La independencia del hardware nos permite integrar en una sola varios tipos de redes (Ethernet, Token Ring, X.25...).
- Proporcionan un esquema común de direccionamiento que permite a un dispositivo con TCP/IP localizar a cualquier otro en cualquier punto de la red.
- Son protocolos estandarizados de alto nivel que soportan servicios al usuario y son ampliamente disponibles y consistentes.
Capa de Aplicación
La capa de aplicación del modelo TCP/IP maneja protocolos de alto nivel,
aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP
combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y
asegura que estos datos estén correctamente empaquetados antes de que pasen a
la capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las especificaciones de Internet y de
la capa de transporte, tales como IP y TCP, sino también las especificaciones
para aplicaciones comunes. TCP/IP tiene protocolos que soportan la
transferencia de archivos, e-mail, y conexión remota, además de los siguientes:
- FTP (Protocolo de transferencia de archivos): es un servicio confiable orientado a conexión que utiliza TCP para transferir archivos entre sistemas que admiten la transferencia FTP. Permite las transferencias bidireccionales de archivos binarios y archivos ASCII.
- TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos): es un servicio no orientado a conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de usuario (UDP). Es útil en algunas LAN porque opera más rápidamente que FTP en un entorno estable.
- NFS (Sistema de archivos de red): es un conjunto de protocolos para un sistema de archivos distribuido, desarrollado por Sun Microsystems que permite acceso a los archivos de un dispositivo de almacenamiento remoto, por ejemplo, un disco rígido a través de una red.
- SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo): administra la transmisión de correo electrónico a través de las redes informáticas. No admite la transmisión de datos que no sea en forma de texto simple.
- TELNET (Emulación de terminal): Telnet tiene la capacidad de acceder de forma remota a otro computador. Permite que el usuario se conecte a un host de Internet y ejecute comandos. El cliente de Telnet recibe el nombre de host local. El servidor de Telnet recibe el nombre de host remoto.
- SNMP (Protocolo simple de administración de red): es un protocolo que provee una manera de monitorear y controlar los dispositivos de red y de administrar las configuraciones, la recolección de estadísticas, el desempeño y la seguridad.
- DNS (Sistema de denominación de dominio): es un sistema que se utiliza en Internet para convertir los nombres de los dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en direcciones IP.
Capa de Transporte
La capa de transporte proporciona servicios de transporte desde el host
origen hacia el host destino. En esta capa se forma una conexión lógica entre
los puntos finales de la red, el host transmisor y el host receptor. Los
protocolos de transporte segmentan y reensamblan los datos mandados por las
capas superiores en el mismo flujo de datos, o conexión lógica entre los
extremos. La corriente de datos de la capa de transporte brinda transporte de
extremo a extremo.
Se suele decir que internet es una nube. La capa de transporte envía los
paquetes de datos desde la fuente transmisora hacia el destino receptor a
través de la nube. El control de punta a punta, que se proporciona con las
ventanas deslizantes y la confiabilidad de los números de secuencia y acuses de
recibo, es el deber básico de la capa de transporte cuando utiliza TCP. La capa
de transporte también define la conectividad de extremo a extremo entre las
aplicaciones de los hosts. Los servicios de transporte incluyen los siguientes
servicios:
Protocolos TCP Y UDP
· Segmentación de los datos de capa superior
· Envío de los segmentos desde un dispositivo en un extremo a otro
dispositivo en otro extremo.
Caracteristicas del protocolo TCP
·
Establecimiento de operaciones de punta a punta.
·
Control de flujo proporcionado por ventanas deslizantes.
·
Confiabilidad proporcionada por los números de secuencia y los acuses de
recibo.
Se dice que internet es una nube, por que los paquetes pueden tomar
multiples rutas para llegar a su destino, generalmente los saltos entre routers
se representan con una nube que representa las distintas posibles rutas. La
capa de transporte envía los paquetes de datos desde la fuente transmisora
hacia el destino receptor a través de la nube. La nube maneja los aspectos
tales como la determinación de la mejor ruta, balanceo de cargas, etc.
Capa de Internet
Esta capa tiene como propósito seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el Protocolo de Internet (IP). La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurre en esta capa.
Protocolos que operan en la capa de Internet:
- IP proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión de máximo esfuerzo. El IP no se ve afectado por el contenido de los paquetes, sino que busca una ruta de hacia el destino.
- ICMP, Protocolo de mensajes de control en Internet suministra capacidades de control y envío de mensajes.
- ARP, Protocolo de resolución de direcciones determina la dirección de la capa de enlace de datos, la dirección MAC, para las direcciones IP conocidas.
- RARP, Protocolo de resolución inversa de direcciones determina las direcciones IP cuando se conoce la dirección MAC.
Funciones del Protocolo IP
• Define un paquete y un esquema de direccionamiento.
• Transfiere los datos entre la capa Internet y las capas de acceso de red.
• Enruta los paquetes hacia los hosts remotos.
A veces, se considera a IP como protocolo poco confiable. Esto no significa que IP no enviará correctamente los datos a través de la red. Llamar al IP, protocolo poco confiable simplemente significa que IP no realiza la verificación y la corrección de los errores. De esta función se encarga TCP, es decir el protocolo de la capa superior ya sea desde las capas de transporte o aplicación.
Capa
de Acceso de Red
También
denominada capa de host de red. Esta es la capa que maneja todos los aspectos
que un paquete IP requiere para efectuar un enlace físico real con los medios
de la red. Esta capa incluye los detalles de la tecnología LAN y WAN y todos
los detalles de las capas física y de enlace de datos del modelo OSI.
Los
controladores para las aplicaciones de software, las tarjetas de módem y otros
dispositivos operan en la capa de acceso de red. La capa de acceso de red
define los procedimientos para realizar la interfaz con el hardware de la red y
para tener acceso al medio de transmisión. Los estándares del protocolo del
módem tales como el Protocolo Internet de enlace serial (SLIP) y el Protocolo
de punta a punta (PPP) brindan acceso a la red a través de una conexión por
módem. Debido a un intrincado juego entre las especificaciones del hardware, el
software y los medios de transmisión, existen muchos protocolos que operan en
esta capa. Esto puede generar confusión en los usuarios. La mayoría de los
protocolos reconocibles operan en las capas de transporte y de Internet del
modelo TCP/IP.
Son funciones de esta capa: la asignación de direcciones IP a las direcciones físicas, el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas. Basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red, la capa de acceso de red definirá la conexión con los medios físicos de la misma.
RESUMEN
Modelos de Referencia TCP/IP
TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet y se pronuncia "T-C-P-I-P". Proviene de los nombres de dos protocolos importantes incluidos en el conjunto TCP/IP, es decir, del protocolo TCP y del protocolo IP.
CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP
CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP
Los protocolos TCP/IP presentan las siguientes características:
- Son estándares de protocolos abiertos y gratuitos.
- Independencia a nivel software y hardware Su amplio uso los hace especialmente idóneos para interconectar equipos de diferentes fabricantes, no solo a Internet sino también formando redes locales.
Capa de Aplicación
La capa de aplicación del modelo TCP/IP maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y asegura que estos datos estén correctamente empaquetados antes de que pasen a la capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las especificaciones de Internet y de la capa de transporte, tales como IP y TCP, sino también las especificaciones para aplicaciones comunes. TCP/IP tiene protocolos que soportan la transferencia de archivos, e-mail, y conexión remota.
Capa de Transporte
La capa de transporte proporciona servicios de transporte desde el host origen hacia el host destino. En esta capa se forma una conexión lógica entre los puntos finales de la red, el host transmisor y el host receptor. Los protocolos de transporte segmentan y reensamblan los datos mandados por las capas superiores en el mismo flujo de datos, o conexión lógica entre los extremos. La corriente de datos de la capa de transporte brinda transporte de extremo a extremo.
Esta capa tiene como propósito seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el Protocolo de Internet (IP). La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurre en esta capa.
Capa de Internet
Esta capa tiene como propósito seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el Protocolo de Internet (IP). La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurre en esta capa.
Capa de Acceso de Red
También denominada capa de host de red. Esta es la capa que maneja todos los aspectos que un paquete IP requiere para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Esta capa incluye los detalles de la tecnología LAN y WAN y todos los detalles de las capas física y de enlace de datos del modelo OSI.
SUMMARY
SUMMARY
TCP / IP REFERENCE MODELS
TCP
/ IP is a set of protocols that allow communication between computers belonging
to a network. The acronym TCP / IP stands for Transmission Control Protocol / Internet
Protocol and is pronounced "T-C-P-I-P". It comes from the names of
two important protocols included in the TCP / IP set, that is, the TCP protocol
and the IP protocol.
TCP / IP FEATURES
The TCP / IP
protocols have the following characteristics:
• They are
standards of open and free protocols.
• Independence
at the software and hardware level Its wide use makes them especially suitable
for interconnecting equipment from different manufacturers, not only to the
Internet but also forming local networks.
Application Layer
The application
layer of the TCP / IP model handles high level protocols, representation
aspects, coding and dialog control. The TCP / IP model combines all the aspects
related to the applications in a single layer and ensures that these data are
properly packaged before they go to the next layer. TCP / IP includes not only
the Internet and transport layer specifications, such as IP and TCP, but also
the specifications for common applications. TCP / IP has protocols that support
file transfer, e-mail, and remote connection.
Transport Layer
The transport
layer provides transport services from the source host to the destination host.
In this layer a logical connection is formed between the endpoints of the
network, the transmitting host and the receiving host. The transport protocols
segment and reassemble the data sent by the upper layers in the same data flow,
or logical connection between the ends. The data stream of the transport layer
provides end-to-end transport.
Internet Layer
This layer has
the purpose of selecting the best route to send packets through the network.
The Internet Protocol (IP) is the main protocol that works in this layer. The
determination of the best route and the switching of the packets occurs in this
layer.
Network Access Layer
Also called
network host layer. This is the layer that handles all the aspects that an IP
packet requires to make a real physical link with the network media. This layer
includes the details of LAN and WAN technology and all the details of the
physical and data link layers of the OSI model.
RECOMENDACIÓN
- Con los protocolos es posible construir aplicaciones a partir de componentes heterogéneos, provenientes de otros modelos y plataformas de componentes nos permiten una comunicación de cliente- servidor.
- como comparativa de tcp/ip y modelo OSI encontramos que ambos se dividen en capas o niveles, además que la tecnología es de conmutación de paquetes, además de encontrar que OSI se conoce como modelo y TCP/IP como una Arquitectura Real.
- Actualmente me doy cuenta que es imprescindible para la construcción de aplicaciones basadas en componentes reutilizables para sistemas abiertos.
CONCLUSIONES
- Me doy cuenta lo importante que es un sistema operativo abierto, ya que es esencial en el manejo de redes como la Internet.
- Además, considero que es de mucha utilidad ya que puede ser capaz de hacer que todos los componentes del sistema de computación sean compatibles en cualquier ambiente sin importar la compañía que lo haya producido.
- Es importante saber que la tecnología avanza ya que un sistema operativo multitarea por segmentación de tiempos, nos permite ejecutar cada proceso individualmente durante un periodo de tiempo determinado.
APRECIACIÓN DEL EQUIPO
- Como grupo damos nuestro punto de vista que para poder identificar y direccionar la información en la red (haciendo una comparación es como los números telefónicos para una red de telefonía, solo que IP es para redes de datos).
- Es importante porque esto ayudo al envió seguro de archivos y se basó para que fuera más acomodado por capas que sirvieron para corregir los errores de antiguas conexiones que no eran seguro sus transferencias de archivos que eran inseguras y gracias a arpanet se creó el modelo osi.
- La importancia de estos modelos radica en la fácil comunicación entre equipos y la interacción entre la persona que lo maneja y el usuario. En el modelo tcp/ip as aplicaciones más breves y la entrega de archivos es más clara permitiendo al emisor darce cuenta que el archivo sea enviado.
- En cuanto a nuestro punto de vista, el direccionamiento es la principal función de los protocolos de capa de Red la cual permite la transmisión de datos entre hosts de una misma red o en distintas redes. El Protocolo de IP4 ofrece direccionamiento jerárquico para paquetes que transportan datos.
GLOSARIO
1. PROTOCOLO:
*Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las
relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre.
*Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales.
*Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales.
2. REMOTO:
*Que es muy difícil o poco probable que suceda en la
realidad.
*Que está muy lejos o muy apartado en el tiempo o el espacio.
*Que está muy lejos o muy apartado en el tiempo o el espacio.
3. BIDIRECCIONALES:
*E l adjetivo bidireccional permite
calificar a aquello que tiene dos direcciones. Este concepto (dirección) alude a una
tendencia, un rumbo, una orientación o un sentido.
*Se refiere a aquello que puede asegurar el enlace entre dos elementos en ambos sentidos
4 -.
ASCII:
(acrónimo inglés de American Standard Code for
Information Interchange —Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de
Información—), pronunciado generalmente [áski] o (rara vez) [ásθi], es un
código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés
moderno.
5.
Datagrama:
es
un paquete de datos que constituye el
mínimo bloque de información en una red de conmutación
por datagramas, la cual es uno de los dos tipos de protocolo de
comunicación por conmutación de paquetes usados
para encaminar por rutas diversas dichas unidades de información entre nodos de una red, por lo que se dice
que no está orientado a conexión.
La alternativa a esta conmutación de paquetes es
el circuito virtual, orientado a conexión.
6. TRIVIAL:
el
latín trivialis, trivial es un adjetivo que permite nombrar
a algo común y sabido por todos. Se trata de algo vulgarizado, que no
sobresale de lo ordinario y que carece de importancia o novedad.
7.
EMULACIÒN:
se refiere a una ambición y esfuerzo a la
igualdad, hacer o ser mejor que; superación a ejemplo de otro; para competir o
rivalizar con cierto grado de éxito, especialmente a través de la imitación. Es
decir, imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso
superarlas (DRAE). También puede hacer referencia a la simulación de
equipos o de los fenómenos por medios artificiales, tales como el modelado de
software.
8.
HOST:
El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros dispositivos conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios
deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red.
9.
ENRUTAMIENTO:
El enrutamiento o ruteo es la función de buscar un camino entre todos los
posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran
conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero
será definir qué se entiende por "mejor ruta" y en consecuencia cuál
es la "métrica" que se debe utilizar para medirla.
10.
NUBE:
es
un modelo de servicio en el cual los datos de un sistema de cómputo se
almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota, típicamente en
servidores que están en la
nube y que son administrados por un proveedor del servicio.
Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a través de una red, como lo
es Internet.
LINKOGRAFÌA:
https://www.textoscientificos.com/redes/tcp-ip
Replantear las RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES con sus propias palabras. la APRECIACIÓN es por cada integrante del equipo. Revisar su RESUMEN por lo tanto el SUMMARY. Saludos
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