martes, 14 de junio de 2016


¿Que es un firmware?

El firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está tan fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo siendo el software que tiene directa interacción con el hardware: es el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas.

¿Que es DD-WRT?


DD-WRT es un firmware no-oficial para Linksys WRT54G/GS/GL y otros routers 802.11g basados en un diseño de referencia similar o igual al Broadcom. Puedes ver la compatibilidad en Dispositivos Soportados. Todos estos routers estan diseñados para utilizar linux en el firmware oficial y su código fuente esta disponible bajo licencia GPL.

El firmware lo desarrolla BrainSlayer y su página web es dd-wrt.com. Las primeras versiones de DD-WRT se basaron en el firmware "Alchemy" deSveasoft Inc, que a su vez se basa en el firmware original GPL de Linksys y en otros proyectos. DD-WRT se creó debido a que Sveasoft comenzó a cobrar 20$ por descargar su software.
Nota: DD-WRT es un firmware Beta, por ello contiene errores. No es recomendable instalar firmwares beta en redes grandes como las de empresas,bancos, etc.... Puedes encontrar un Bugtracker en: DD-WRT Bugtracker (registro gratuito necesario).
Entre otras características que el firmware oficial de linksys no incluye, DD-WRT añade el Demonio Kai para el Kai Console Gaming networkWDS Puente de red/repetidor, Autenticación Radius para comunicaciones Wireless más seguras, avanzado control de balanceo de cargas o Calidad de servicio (QOS), y software para que funcionen las tarjetas SD/MMC que se le pueden instalar haciendo algunas modificaciones al dispositivo.

Caracteristicas de DD-WRT
  • 13 idiomas
  • 802.1x (EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulación sobre LANs)
  • Restricciones de Acceso
  • Modo Adhoc
  • Afterburner
  • Modo de Aislamiento de Clientes
  • Modo Cliente (soporta múltiples clientes conectados)
  • Modo Cliente WPA
  • DHCP Forwarder (udhcp)
  • Servidor DHCP (udhcp or Dnsmasq)
  • DNS forwarder (Dnsmasq)
  • DMZ (Zona demilitarizada)
  • DNS Dinámico (DynDNSTZOZoneEdit)
  • Portal Hotspot (Sputnik Agent ,Chillispot)
  • Soporte para IPv6
  • JFFS2
  • Soporte para Tarjetas MMC/SD
  • Cliente NTP en base a arquitectura cliente-servidor
  • Port Triggering
  • Port Forwarding (máx. 30 entradas)
  • Administración de Ancho de Banda QoS (Optimizado para Juegos y Servicios de Red / Mascara de Red (Netmask) / MAC / Prioridad de Puerto Ethernet)
  • Clasificador de Paquete QoS L7 (l7-filter)
  • PPTP VPN Servidor y Cliente
  • Estadísticas Remotas con Ntop
  • Syslog a servidor remoto
  • RFlow/MACupd
  • Enrutamiento: Entradas estáticas y Compuerta (Gateway), BGP, OSPF & RIP2 vía (BIRD)
  • Samba FS Automount
  • Antena Rx/Tx (Selección o Automática)
  • Muestra el estado de los clientes Inalámbricos y WDS junto con el indicador del tiempo en ejecución del Sistema/Utilización del Procesador
  • Site Survey
  • SNMP
  • Servidor SSH y cliente (dropbear)
  • Scripts de Inicio, Corta Fuegos, y Apagado (startup script)
  • Asignación de direcciones IP estáticas vía DHCP
  • Estilos (GUI Cambiable; v.23)
  • Soporta Nuevos Dispositivos (WRT54G V3, V3.1, V4, V5 y WRT54GS V2.1, V3, V4)
  • Servidor Telnet y cliente
  • Ajuste de Potencia de Transmisión (0-251mW, el predeterminado es 28mW, 100mW es seguro)
  • UPnP
  • VLAN
  • Cliente Wake On Lan (WOL)
  • Supervisor de Conexión WDS
  • Modo Repetidor WDS
  • Clonado de Direcciones MAC Inalámbricas
  • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas
  • WMM (Wi-Fi MultiMedia QoS)
  • WPA sobre WDS
  • WPA/TKIP con AES
  • WPA2
  • Xbox Kaid (Kai Engine)

Como instalar DD-WRT

instalacion via TFTP
Este procedimiento no debe ser visto como un estándar para instalar el firmware: úsalo sólo cuando sea requerido específicamente, (por ejemplo en la instrucciones específicas para instalar el firmware en tu marca o tipo de dispositivo).
Normalmente, el método de instalación vía interfas Web es el que debe ser usado: este procedimiento es el adecuado para cualquier situación "estándar". Véa en esa sección para mayor información.
(se agregará más información en esta sección)

martes, 7 de junio de 2016

fibra optica

fibra optica

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones, consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede provenir de un láser o un diodo led.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión
La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias ópticas.
Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor (plástico). Cuando la luz llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de reflexión interna total.
En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias.

tipos:

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo.

Fibra multimodo
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico.   
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo:
  • Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
  • Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.

Fibra monomodo


Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de

Reflexión y refracción de la luz en transmisiones de fibra óptica

Sabemos que la transmisión de información a través de fibra óptica se realiza mediante la luz, pero antes de analizar la importancia que tienen los fenómenos de reflexión y refracción en la transmisión, vamos a ver la estructura de la fibra óptica.
En una manguera de fibra óptica, lo que primero que encontramos en su parte exterior, es una cubierta protectora de polietileno, similar a cualquier tipo de cable. A continuación, dependiendo de las condiciones en las que estará instalada la manguera, encontramos otras capas que le darán la rigidez y protección adecuada frente al medio. En la zona interior es donde se encuentran las fibras ópticas propiamente dichas, inmersas en un gel protector.
Cada una de estas fibras ópticas se compone de un núcleo rodeado completamente de un revestimiento, que está protegido por una cubierta plástica.
Fibra óptica


Tanto el núcleo como el revestimiento se componen de óxido de silicio (SiO2), que es uno de los materiales más abundantes en la tierra. Este es el mismo material que se emplea para la fabricación de los semiconductores. Al igual que en los semiconductores el SiO2 se dopa con impurezas.

Dibujo

El objeto de este dopaje es que núcleo y revestimiento tengan unas propiedades físicas distintas. El núcleo ha de tener un índice de refracción (n1) mayor que el índice de refracción (n2) del revestimiento. Cuando esto se produce, la luz se refleja de tal manera que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente, sin existir refracción. A este comportamiento se le denomina reflexión interna total.
Dibujos


Debido a que el núcleo está completamente rodeado por el revestimiento, se produce un avance de las ondas de luz sin pérdidas hacia el extremo contrario de la fibra. En una situación real van a existir pequeñas atenuaciones debido a que los materiales no son ideales y presentan una resistencia a la propagación de las ondas electromagnéticas. Estas atenuaciones son despreciables frente a las ocasionadas en las transmisiones electrónicas en el cobre.

Fórmula
core

El núcleo de una fibra óptica convencional es un cilindro de vidrio o plástico que se ejecuta a lo largo de la longitud de la fibra. El núcleo está rodeado por un medio con un índice de refracción menor, típicamente un revestimiento de un cristal diferente, o de plástico. la luz que viaja en el núcleo refleja desde el límite núcleo-revestimiento debido a la reflexión interna total, siempre y cuando el ángulo entre la luz y el límite es menor que el ángulo crítico. Como resultado, la fibra transmite todos los rayos que entran en la fibra con un ángulo suficientemente pequeño al eje de la fibra. El ángulo límite se llama el ángulo de aceptación, y los rayos que están limitados por el límite entre el núcleo / revestimiento se llaman rayos guiadas.

El núcleo se caracteriza por su diámetro o área de sección transversal. En la mayoría de los casos sección transversal del núcleo debe ser circular, pero el diámetro se define más rigurosamente como el promedio de los diámetros del círculo más pequeño que puede ser circunscrito sobre el límite entre el núcleo-revestimiento, y el círculo más grande que puede ser inscrito en el núcleo-revestimiento límite. Esto permite que las desviaciones de la circularidad debida a las variaciones de fabricación.
Otra estadística comúnmente citada para el tamaño del núcleo es el diámetro del campo modal. Este es el diámetro en el que la intensidad de la luz en la fibra cae a una fracción determinada de máximo (por lo general 1 / e2 ≈ 13,5%). Para fibra de modo único, el diámetro del campo modal es mayor que el diámetro físico de la central, porque la luz penetra ligeramente en el revestimiento como una onda evanescente.

Los tres tamaños de núcleo más comunes son:

9 m de diámetro (monomodo)
50 micras de diámetro (multimodo)
62,5 m de diámetro (multimodo)

cladding

Revestimiento es una o más capas de materiales de inferior índice de refracción, en contacto íntimo con un material de núcleo de mayor índice de refracción. Las causas de revestimiento ligero para ser confinado al núcleo de la fibra por la reflexión interna total en el límite entre los dos. Propagación de la luz en el revestimiento se suprime en fibra típica. Algunas fibras pueden soportar modos de revestimiento en la que la luz se propaga en el revestimiento, así como el núcleo. (De 1037C Norma Federal y de MIL-STD-188)

La apertura numérica de una fibra es una función de los índices de refracción del revestimiento y el núcleo por:

{\ Displaystyle \ mathrm {NA} = {\ sqrt {n _ {\ mathrm {núcleo}} ^ {2} -n _ {\ mathrm {revestido}} ^ {2}}}}
La mayoría de las fibras de vidrio tienen un revestimiento que aumenta el diámetro exterior total de 125 micras

viernes, 5 de junio de 2015

17)_Cuales son las características de las redes full-malla?

Las redes en malla son aquellas en las cuales todos los nodos están conectados de forma que no existe una preeminencia de un nodo sobre otros, en cuanto a la concentración del tráfico de comunicaciones.
Estas redes permiten en caso de una iteración entre dos nodos o equipos terminales de red, mantener el enlace usando otro camino con lo cual aumenta significativamente la disponibilidad de los enlaces.

· Baja eficiencia de las conexiones o enlaces, debido a la existencia de enlaces redundantes. 

· Por tener redundancia de enlaces presenta la ventaja de posibilitar caminos alternativos para la transmisión de datos y en consecuencia aumenta la confiabilidad de la red. 

· Como cada estación esta unida a todas las demás existe independencia respecto de la anterior. 

· Poco económica debido a la abundancia de cableado.

· Control y realización demasiado complejo pero maneja un grado de confiabilidad demasiado aceptable.



red malla

16)_Cuales son las características de las redes de servicios convergentes de voz, datos y videos?

Las redes convergentes o redes de multiservicio hacen referencia a la integración de los servicios de voz, datos y video sobre una sola red basada en IP como protocolo de nivel de red. En este artículo se presenta la integración de servicios de voz sobre redes IP (VoIP) como ejemplo de red convergente. La arquitectura de esta red está constituida básicamente, por el media gateway, el controlador de media gateway, el gateway de señalización y el gatekeeper. Las redes de convergencia han tenido y tendrán aún dificultades técnicas qué superar ya que los distintos servicios por ofrecer tienen diferentes características y requerimientos de red, por tanto es importante hablar aquí de ingeniería de tráfico y mecanismos que garanticen calidades de servicio.


15)_Cuales son las características de las redes MPLS?


MPLS (siglas de Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP.

Multi Protocol Label Switching está reemplazando rápidamente frame relay y ATM como la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión. MPLS no sólo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, sino que a menudo puede reducir los costos generales mediante una mayor eficiencia de la red. Su capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP.

La tecnología MPLS ofrece un servicio orientado a conexión:
  • Mantiene un «estado» de la comunicación entre dos nodos.
  • Mantiene circuitos virtuales

14)_Explica el concepto de circuito virtual permanente


Un circuito virtual (VC por sus siglas en inglés) es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicaciones real durante un cierto periodo de tiempo, pero en el que la conmutación es transparente para el usuario VC-3, VC-4 y VC-12. Un ejemplo de protocolo de circuito virtual es el ampliamente utilizado TCP (Protocolo de Control de Transmisión).

Es una forma de comunicación mediante conmutación de paquetes en la cual la información o datos son empaquetados en bloques que tienen un tamaño variable a los que se les denomina paquetes. El tamaño de los bloques lo estipula la red. Los paquetes suelen incluir cabeceras con información de control. Estos se transmiten a la red, la cual se encarga de su encaminamiento hasta el destino final. Cuando un paquete se encuentra con un nodo intermedio, el nodo almacena temporalmente la información y encamina los paquetes a otro nodo según las cabeceras de control. Es importante saber que en este caso los nodos no necesitan tomar decisiones de encaminamiento, ya que la dirección a seguir viene especificada en el propio paquete.

Las dos formas de encaminación de paquetes son: datagrama y circuitos virtuales. Este artículo está centrado en el segundo.

En los circuitos virtuales, al comienzo de la sesión se establece una ruta única entre las ETD (entidades terminales de datos) o los host extremos. A partir de aquí, todos los paquetes enviados entre estas entidades seguirán la misma ruta.

Las dos formas de establecer la transmisión mediante circuitos virtuales son los circuitos virtuales conmutados(SVC) y los circuitos virtuales permanentes(PVC).

Los circuitos virtuales conmutados (SVC) por lo general se crean ex profeso y de forma dinámica para cada llamada o conexión, y se desconectan cuando la sesión o llamada es terminada. Como ejemplo de circuito virtual conmutado se tienen los enlaces ISDN. Se utilizan principalmente en situaciones donde las transmisiones son esporádicas. En terminología ATM esto se conoce como conexión virtual conmutada. Se crea un circuito virtual cuando se necesita y existe sólo durante la duración del intercambio específico.

ejemplo:
  • La ETD A solicita el envío de paquetes a la ETD E.
  • Cuando la conexión ya está establecida se comienzan a enviar los paquetes de forma ordenada por la ruta uno tras otro.
  • Cuando la ETD E recibe el último paquete, se libera la conexión, por lo que el circuito virtual deja de existir.

13)_Explica el concepto de congestión.

La congestión de redes es el fenómeno producido cuando a la red (o parte de ella) se le ofrece más tráfico del que puede cursar.


causas de congestión:

Hay varias causas de congestión. Las más importantes son:
  • La Memoria insuficiente de los conmutadores.
Los paquetes se reciben demasiado deprisa para ser procesados (lo que produce que se llene la memoria de entrada). Además puede ser que en la memoria de salida haya demasiados paquetes esperando ser atendidos, entonces se llena memoria de salida.
  • Insuficiente CPU en los nodos.
Puede que el nodo sea incapaz de procesar toda la información que le llega, con lo que hará que se saturen las colas.
  • Velocidad insuficiente de las líneas.