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FACULTAD DE INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS CATEDRATICO : LUIS RODRIGO PALOMO QUINONEZ ASIGNATURA : REDES I SECCION : 03 TEMA : Protocolo Ethernet, IPv4, IPv6, Protocolo TCP, UDP y Protocolo capa aplicación. Universidad Tecnológica de El Salvador N° Carnet Integrantes 25-1359-2013 GOMEZ HENRIQUEZ ERICK MAURICIO

Protocolo Ethernet

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ipv4, ipv6

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FACULTAD DE INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS

CATEDRATICO: LUIS RODRIGO PALOMO QUINONEZ

ASIGNATURA : REDES I

SECCION : 03

TEMA : Protocolo Ethernet, IPv4, IPv6, Protocolo TCP, UDP y Protocolo capa aplicación.

SAN SALVADOR, MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014

Universidad Tecnológica de El Salvador

N° Carnet Integrantes

25-1359-2013 GOMEZ HENRIQUEZ ERICK MAURICIO

ContenidoOBJETIVOS....................................................................................................................................3

INTRODUCCION............................................................................................................................3

MARCO TEORICO..........................................................................................................................4

Protocolo Ethernet.......................................................................................................................5

Protocolo IPv4..............................................................................................................................6

Protocolo IPv6..............................................................................................................................6

Protocolo TCP...............................................................................................................................7

Protocolo UDP..............................................................................................................................7

Características del protocolo UDP............................................................................................8

Significado de los diferentes campos.......................................................................................8

PROTOCOLO CAPA APLICACION...................................................................................................8

CONCLUSIONES..........................................................................................................................10

BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................11

OBJETIVOS

Generales.

1. Conocer el protocolo Ethernet.

Específicos.

1. Comparar y Entender los protocolos IPv4, Protocolo IPv6, TCP.

2. Entender la importancia de cada uno de los protocolos.

3. Identificar las características básicas de los medios de red utilizados en Ethernet.

4. Describir las funciones físicas y de enlace de datos de Ethernet.

5. Describir la función y las características del método de control de acceso al medio utilizado por

el protocolo Ethernet.

INTRODUCCION

Este trabajo fue realizado con el fin de conocer el protocolo Ethernet y comparar los protocolo

IPv4, IPv6, TCP.……………………………………......……………………………………………………………………..

…………

Ethernet es la tecnología más ampliamente desarrollada para redes de área local. Ethernet fue

originalmente desarrollada por Xerox con el desarrollo adicional de Xerox, DEC e Intel. Los

sistemas de Ethernet más ampliamente desarrollados son los llamados 10BaseT que

proporcionan velocidades de transmisión hasta de 10 Mbps. Mientras estén conectados

múltiples dispositivos al cable y compitan por el acceso, raramente proporcionará los 10 Mbps.

La velocidad de transmisión vendrá determinada por el tráfico en el cable.

En este trabajo se ha tratado de mostrar, las diferencias e igualdades que existen entre los

diferentes protocolos que existe…………………………………………………………………………

MARCO TEORICO………………………………………………………………………………..

Protocolo Ethernet

Protocolo Ethernet es un método para que las computadoras comunicarse a través de una red de área local. Desde sus inicios en la década de 1970, el protocolo Ethernet ha pasado por tres etapas de desarrollo de la transmisión de datos en diez megabits por segundo a los actuales diez gigabits por segundo. En el desarrollo es la próxima generación --- velocidad terabit. Este último requiere cableado de fibra óptica.

Protocolo Industrial Ethernet (EtherNet /IP) es un protocolo de red que permite la interoperabilidad de los equipos de automatización industrial y equipos de control en la misma red que se utiliza para aplicaciones de negocios y navegar por la Internet. Es un estándar industrial abierto que proporciona para las operaciones en tiempo real en una red común de Ethernet TCP /IP. Función EtherNet /IP es una combinación de varias normas existentes. Se combina Ethernet y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) /Internet Protocolo (IP tecnologías) con un protocolo de capa de aplicación abierto conocido como protocolo de control e información (CIP).

Implementaciones físicas de Etherner

Protocolo IPv4

El Internet Protocolo versión 4 (IPv4) (en español: Protocolo de Internet versión 4) es la cuarta

versión del protocolo Internet Protocolo (IP), y la primera en ser implementada a gran escala.

Definida en el RFC 791. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a = 4 294 967 296

direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LANs). Por el

crecimiento enorme que ha tenido Internet (mucho más de lo que esperaba, cuando se diseñó

IPv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en muchos casos, ya

hace varios años se vio que escaseaban las direcciones IPv4.

Esta limitación ayudó a estimular el impulso hacia IPv6, que está actualmente en las primeras

fases de implantación, y se espera que termine reemplazando a IPv4.

Protocolo IPv6El Internet Protocolo versión 6 (IPv6) (en español: Protocolo de Internet versión 6) es una versión del protocolo Internet Protocolo (IP), definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocolo versión 4 (IPv4) RFC 791, que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet

IPv6 sujeto a todas las normativas que fuera configurado –está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso

IPv4 posibilita 4 294 967 296 (232) direcciones de host diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada dispositivo, teléfono, PDA, Tablet, etcétera. En cambio, IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones de direcciones) —cerca de 6,7 × 1017 (670 mil billones) de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra.

Protocolo TCP Los ordenadores que necesiten compartir información y recursos, necesitan conexiones físicas y standards de comunicación similares. Estos standards de comunicación se denominan protocolos.

Ejemplo: Si usted llama a un amigo que no habla su idioma, no le entenderá cuando hable con él por teléfono. No importa que la conexión física esté establecida, la llamada no será productiva. Pero si usted tiene un traductor al teléfono, podrá comunicarse exitosamente con su amigo. Esto mismo se aplica a los ordenadores. Para establecer con éxito una comunicación, tiene que enviar un mensaje en un lenguaje que el ordenador pueda entender, un protocolo.

TCP (‘Transmission Control Protocol’)

El Protocolo TCP es un protocolo de transferencia fiable orientado a conexión. El Protocolo TCP divide los datos en segmentos y números. Se establece la conexión con el destino, el cual crea

un circuito virtual para las comunicaciones. Cuando un segmento es enviado, el protocolo TCP espera para el reconocimiento antes de enviar el siguiente segmento. Mientras éste aumenta la fiabilidad de la comunicación, reduce la velocidad y aumenta el tráfico en la red.

Es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a internet, para que estos puedan comunicarse entre sí

Este protocolo se encarga de que la comunicación entre todos sea posible TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.

No es un único protocolo, sino un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI.

Los dos protocolos más importantes son el TCP ( Transmission Control Protocol) y el IP ( Internet Protocol).

Protocolo UDPUDP (‘User Datagram Protocol’)

El Protocolo UDP es un protocolo de transferencia sin conexión. El Protocolo UDP recibe bloques de información de capas superiores, en vez de flujos de información como TCP. El Protocolo UDP distribuye la información en sus destinos correspondiente. No se recibe ‘feedback’, nada más la información

correspondiente. El Protocolo UDP puede ser comparado a una tarjeta postal. Escribe la dirección y la información en la tarjeta y la envía. Así, espera que el receptor reciba la tarjeta y la información.

Características del protocolo UDP

El protocolo UDP (Protocolo de datagrama de usuario) es un protocolo no orientado a conexión de la capa de transporte del modelo TCP/IP. Este protocolo es muy simple ya que no proporciona detección de errores (no es un protocolo orientado a conexión).

Por lo tanto, el encabezado del segmento UDP es muy simple:

puerto de origen(16 bits);

puerto de destino(16 bits);

longitud total(16 bits);

suma de comprobación del encabezado(16 bits);

Significado de los diferentes campos

Puerto de origen: es el número de puerto relacionado con la aplicación del remitente del segmento UDP. Este campo representa una dirección de respuesta para el destinatario. Por lo tanto, este campo es opcional. Esto significa que si el puerto de origen no está especificado, los 16 bits de este campo se pondrán en cero. En este caso, el destinatario no podrá responder (lo cual no es estrictamente necesario, en particular para mensajes unidireccionales).

Puerto de destino: este campo contiene el puerto correspondiente a la aplicación del equipo receptor al que se envía.

Longitud: este campo especifica la longitud total del segmento, con el encabezado incluido. Sin embargo, el encabezado tiene una longitud de 4 x 16 bits (que es 8 x 8 bits), por lo tanto la longitud del campo es necesariamente superior o igual a 8 bytes.

Suma de comprobación: es una suma de comprobación realizada de manera tal que permita controlar la integridad del segmento

PROTOCOLO CAPA APLICACIONLa Capa de Presentación/Aplicación contiene las aplicaciones reales para transferencia de datos. Estas aplicaciones incluyen:

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).

Terminal de datos (Telnet).

Transferencia de archivos y mantenimiento (Protocolo de Transferencia de Archivos o FTP).

E-mail (Protocolo de Transferencia de Mensajes Simples o SMTP).

La capa de aplicación, es la séptima capa, es la capa superior de los modelos OSI y TCP/IP. Proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos y la red 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 origen y destino.

CONCLUSIONESAprendí a identificar las características básicas de los medios de red utilizados en Ethernet, al igual el funcionamiento y las características del método de control de acceso al medio utilizado por el protocolo Ethernet.

Conocí los diferentes tipos de direccionamiento que afectan el funcionamiento y rendimiento de la red.

BIBLIOGRAFIA

http://ordenador.wingwit.com/Redes/ethernet/66409.html#.Vd4IYvl_Oko

https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6

https://es.wikipedia.org/wiki/IPv4

http://es.ccm.net/contents/284-protocolo-udp