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Unidad II Componentes de
una Red
M.C. Juan Carlos Olivares Rojas
• Este material se distribuye bajo una licencia
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• Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento. Debe reconocer y dar crédito
al autor original (Juan Carlos Olivares Rojas)
Agenda
2.1 Medios de transmisión.
2.1.1 Basados en cobre.
2.1.2 Basados en fibra.
2.1.3 Inalámbricos.
2.2 Componentes activos.
2.2.1 MODEM
2.2.2 NIC
2.2.3 HUB
Agenda
2.2.4 SWITCH
2.2.5 BRIDGE
2.3 Sistemas operativos de red.
2.3.1 Tipos de servidores.
2.3.2 Características de sistemas operativos
de red.
Quiz 2-1
• ¿Cuáles son los medios no guiados?
• Fue el primer tipo de medio para la
transmisión de datos a través de una red de
telecomunicaciones.
• Fue el primer medio utilizado en redes
locales de computadoras.
Quiz 2-1
• ¿La fibra óptica transmite en banda base?
V/F
• ¿La comunicación satelital es mucho más
rápido que la terrestre? V/F
• Significado de las siglas STP
• Fue la primera categoría de par trenzado
utilizado en redes de computadoras.
Quiz 2-1
• ¿Qué es el RJ11?
• ¿Todas
las
antenas
omnidireccionales? V/F
de
red
son
2.1 Medios de transmisión
• Los medios de transmisión es la forma física
en como se llegan a transmitir las señales
(datos) entre las diversas entidades (nodos)
de la red.
• En algunas ocasiones será mejor el uso de
medios magnéticos, ópticos y de otros tipos
para la transferencia de grandes archivos.
“La analogía del camión de cintas”
Medios de Transmisión
Medios de Transmisión
2.1.1 Basados en cobre
• Los medios basados en cobre fueron la
primera alternativa para la transmisión de
señales.
• Se utiliza el cobre por ser un buen conductor
de la electricidad y por ser relativamente
barato (la plata y el oro son mejores
conductores pero excesivamente caros).
Basados en cobre
• Entre las alternativas de medios de
transmisión basadas en cobre más populares
se encuentran el cable coaxial y el cable de
par trenzado.
• El tipo de señal que se transmite es de tipo
eléctrico por lo que es necesario manejar
elementos adicionales de protección, que
generalmente son los aislantes.
Coaxial
• Su nombre viene de la contracción de
Common Access (acceso común) indicando
que sobre ese cable se conectan varias
entidades.
• Los conectores pueden ser del tipo BNC
para coaxil delgado, o N o TNC para coaxial
más grueso.
Cable coaxial
Un cable coaxial.
Cable Coaxial
Cable Coaxial
Par trenzado
• Son cables que se encuentran trenzado,
para evitar interferencias. Generalmente un
cable es para transmitir y el otro para recibir.
• Los cables tienen el mismo tipo de
recubrimiento y característica difieren por sus
colores.
• Pueden tener blindaje STP o sin blindaje
UTP.
Par Trenzado
Par trenzado
(a) UTP categoría 3.
(b) UTP categoría 5.
Par Trenzado
Par trenzado
Par Trenzado
2.1.2 Basados en fibra
• La fibra óptica es otro ejemplo de medios
guiados. Es un medio muy eficiente pero
relativamente caro por lo que su uso no está
muy difundido para el usuario promedio.
• Se utiliza en redes de alta velocidad gracias
a que puede propiciar anchos de banda muy
grandes.
Fibra óptica
(a) Tres ejemplos de un rayo de luz que incide
en una fibra de silicio rebotando en los
límites del silicio y aire en diferentes
ángulos.
(b) Luz atrapada por la reflexión total interna.
Cables de fibra
(a) Vista de lado de una fibra sencilla.
(b) Vista final de un cable con tres fibras.
Cables de fibra (2)
Una comparativa de diodos semiconductores y
LEDs como fuentes de luz.
Redes de fibra óptica
Un anillo de fibra óptica con repetidores
activos.
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Medios Híbridos
• El cable coaxial y la fibra óptica se pueden
utilizar en conjunto. En las troncales se suele
utilizar fibra óptica mientras que en las
ramificaciones finales (“última milla”) se
utilizan cables coaxiales, haciendo que la red
sea vista de tipo homogéneo.
• Se debe revisar que los cables tenga
tecnologia LSHZ para evitar que se
incendien los cables.
Tendencias
• Las tendencia van hacia el desarrollo del
triple play; es decir, con un cable poder
transmitir diversos flujos.
• Entre estos se encuentran el audio
(teléfono), el video (televisión), los datos
(Internet) y quizás otros servicios.
Actividad
• Investigar un método para hacer inventario
de Equipo de Red o bien, manejar su propio
formato.
• En equipos de tres personas realizarán el
inventario del laboratorio de redes tanto de
hardware, software e inmobiliario de red.
• ¿Práctica viernes o lunes?
2.1.3 Inalámbricos
• Es el ejemplo más claro de medios no
guiados, físicamente no existe un cable que
una a los componentes.
• Existen tres tipos básicos: odas de radio,
microondas e Infrarrojas.
• Las infrarojas tienen un ángulo de visión
recto (LOS) no mayor a +/- 15 grados.
Medios No Guiados
Medios No Guiados
Medios No Guiados
Transmisión de radio
(a) En las bandas VLF, LF y MF, las ondas
de radio siguen la curvatura de la tierra.
(b) En la banda HF, las ondas rebotan en
la ionósfera.
Políticas del espectro
electromagnético
Las bandas ISM en los Estados Unidos.
Transmisión de ondas de luz
Algunos problemas climáticos pueden interferir
con sistemas de comunicación láser.
Satélites de comunicación
•
•
•
•
Satélites goestacionarios
Satélites de órbita media
Satélites de órbita baja
Satélites versus fibra
Satélites de comunicación
Satélites de comunicación y algunas de sus propiedades,
incluyendo altitud sobre la tierra, tiempo de retardo ida y vuelta
y el número de satélkites que se necesitan para una cobertura
global.
Satélites de comunicación (2)
Las principales bandas de un satélite.
Satélites de órbita baja:
Iridium
(a) Los satélites Iridium desde 6 collares
alrededor de la tierra.
(b) 1628 células en movimiento cubren la
tierra.
Globalstar
(a) Retransmisión en el
espacio.
(b) Retransmisión en la tierra.
Antenas
• Son dispositivos que nos permiten tener una
mejor “ganancia” de la señal; es decir, menor
pérdida de la señal y por ende una mejor
calidad de servicio.
• Las antenas sirven tanto para envío como
recepción.
• Las antenas pueden estar en los dispositivos
de manera interna o externa.
Antenas
• Las antenas pueden utilizarse para interiores
como exteriores.
• Todos los equipos inalámbricos cuentan con
antenas, las cuales en algunas ocasiones
pueden ser cambiadas por otras para mejorar
el desempeño.
• Las antenas pueden utilizarse para mejorar el
área de cobertura.
Antenas Direccionales
• Orientan la señal hacia un solo sentido por lo
que pueden alcanzar grandes distancias.
• Generalmente son antenas de visión directa
Antenas Omnidireccionales
• Orientan la señal a todas direcciones (360
grados). Tienen menor potencia que las
direccionales, su desempeño está dado por
su alcance.
Antenas Sectoriales
• Son una mezcla entre las direccionales y las
omnidireccionales, dado que tienen un haz
más
amplio
que
las
direcciones
(generalmente 120 grados) pero mucho
menor a las omnidireccionales (se ocupan en
promedio tres sectoriales).
Apertura Horizontal y Vertical
• La apertura horizontal y vertical es como se
obtiene o manda la señal.
• Omnidireccional
Direccional
Antenas de Panel
• Son las menos parecidas a una antena. Son
antenas direccionales que deben ser
colocadas en una pared. Se pueden colocar
tanto en interiores como exteriores teniendo
una muy buena ganancia.
Antenas Yagui
• Son antenas híbridas omnidirecciones que
enfocan la señal en una dirección específica
Antenas Parabólicas
• Son antenas direccionales que cuentan
generalmente con un plato cóncavo para
mejorar la recepción de la señal.
Antenas de Rejilla
• Son variantes de las antenas parabólicas
Conectores
2.2 Componentes activos
• Son
todos
aquellos
componentes
encargados de la comunicación, ya sea para
enviar, recibir o ambas.
• También se les denomina elementos de
interconexión o nodos por que tienen
funciones muy específicas en la red.
Componentes Activos
• A la hora de realizar diagramas de red es
muy
importante
utilizar
la
mismas
simbología. Aunque no existe un estándar
oficial para el diagramado de componentes
de una red, se utiliza con frecuencia los
íconos de cisco, los cuales se pueden
encontrar en múltiples formatos en la URL:
http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/2
.html
Tarea
• Fecha de Entrega: viernes 19 de septiembre
• Investigación sobre costos y descripción de
cada uno de los siguientes dispositivos:
modem PLC, NIC Gigabit Ethernet, NIC
Fibra Óptica Fast Ethernet, Puente 802.3 a
802.5, Switch capa 3 con capacidad de
VLAN, Hub 10/100/1000, Ruteador, costo de
fibra óptica, costo UTP cat 6e.
• Colocar en una tabla con tres columnas:
imagen, descripción básica, costo.
Práctica de Laboratorio 2
• Traer una instalación de Linux (que de
antemano sirva) ya sea en LiveCD,
PenDrive, Máquina Virtual o Instalación
Física (o cualquier otra forma de Linux o
sistema Unix).
• Probar que efectivamente funcione al menos
una interfaz de red (cableada o inalámbrica).
Estudiar sobre comandos básicos de red en
Linux.
• Fecha: Lunes 22 de septiembre.
2.2.1 MODEM
• Se encargan de modular la señal no sólo
analógica a digital y viceversa, sino adaptar
la señal para que pueda transmitir mas datos
o bien ser menos susceptible a errores.
• Su gran utilización viene dada básicamente
por los sistemas de acceso telefónico:
Internet, fax, contestador automático, etc.
MODEM
• Existen modems como los RDSI, aunque son
líneas de tipo digital no necesitan de ningún
tipo de conversión de digital a analógico.
• Uno de los primeros parámetros que lo
definen es su velocidad. El estándar más
habitual y el más moderno está basado en la
actual norma V.90 cuya velocidad máxima
está en los 56 Kbps (Kilobits por segundo).
MODEM
• Esta norma se caracteriza por un
funcionamiento asimétrico, puesto que la
mayor velocidad sólo es alcanzable “en
bajada”, ya que en el envío de datos está
limitada a 33.6 Kbps.
• Generalmente estas velocidades se alcanzan
en condiciones óptimas del canal.
REPETIDORES
• Como se tratará más adelante existen
diversos medios (cables) para la
comunicación, cada uno tiene ventajas y
desventajas. Una desventaja es que
tienen una distancia de transmisión, si
se desea extender la distancia se debe
añadir un dispositivo a la red, llamado
repetidor.
2.2.2 NIC
• Son las interfaces o tarjetas de red. Viene del
inglés Network Interface Card.
• Generalmente, es un circuito impreso dentro
de una tarjeta de expansión sobre una tarjeta
madre de una computadora o algún otro
puerto de comunicaciones, que proporciona
capacidades de comunicación de red.
NIC
¿En el caso de estos dispositivos en
que capa del modelo OSI trabajarán?
NIC
En el caso de Ethernet:
Única dirección por tarjeta.
Se almacena en ROM.
Se copia en la RAM al iniciar.
NIC
2.2.3 HUB
• El propósito de un hub es regenerar y
retransmitir señales de red. Es similar al
repetidor motivo por el cual el hub se conoce
como repetidor mulipuerto, la diferencia es el
número de cables conectados al dispositivo.
Este dispositivo es conocido como de capa 1
por que regeneran (en algunos casos) la señal
y la distribuyen en cada uno de los puertos.
HUB
• Existen tres tipos de concetradores:
• Pasivo: No necesita energía eléctrica.
• Activo: Necesita alimentación.
• Inteligente
(smart
hubs)
incluyen
microprocesador.
• Son dispositivos muy baratos que no realizan
ningún tipo de segmentación.
HUB
Se asemejan físicamente a
los switchs pero los hubs
presentan un led para
colisiones
2.2.4 SWITCH
• Permiten regenerar la señal conmutándola
• Un switch o conmutador es un hub mejorado:
tiene
las
mismas
posibilidades
de
interconexión que un hub. Sin embargo se
comporta de un modo más eficiente
reduciendo el tráfico en las redes y el
número de colisiones.
SWITCHES
• Es un dispositivo de capa 2, es
conocido como bridge multipuertos,
además al igual que el hub es
conocido como repetidor multipuertos.
La diferencia entre un hub es que el
switch toma sus desiciones basadas
en direcciones MAC y los hubs no. La
decisión consiste en determinar sobre
que puerto transmitir la señal.
Switches
• Existen algunos Switches que trabajan en
capa 3, debido a que realizan su
conmutación en base a direcciones IP, es
una conmutación simple en la misma red.
• Existen muchos switches que tienen muchas
opciones de configuración entre las más
importantes está el soporte a VLAN (Redes
de Área Local Virtuales).
Switches
2.2.5 BRIDGE
• Convierte entre protocolos. Sirve de
elemento de interconexión que opera en la
capa 2 del modelo OSI.
• Este interconecta dos segmentos de red (o
divide una red en segmentos) haciendo el
pasaje de datos de una red para otra, con
base en la dirección física de destino de
cada paquete.
Bridge
• Un bridge conecta dos redes como una sola
red usando el mismo protocolo de
establecimiento de red.
• Funciona a través de una tabla de
direcciones MAC detectadas en cada
segmento a que está conectado. Cuando
detecta que un nodo de uno de los
segmentos está intentando transmitir datos a
un nodo del otro, el bridge copia la trama
para la otra subred.
Bridges
• Es un dispositivo de capa 2 diseñado
para conectar dos segmentos de red. El
propósito es filtrar tráfico en una LAN,
para mantener el trafico local, pero
además permitiendo la conectividad con
otros segmentos. Los bridges toman su
decisión basados en la lista de
direcciones MAC.
RUTEADORES
• El ruteador se encarga de reenviar los
paquetes de una red a otra basándose en
la información de la capa de red.
• Es un dispositivo que trabaja en la capa 3
del modelo OSI, este dispositivo toma sus
decisiones basadas en direcciones de red.
• Son la pieza fundamental de Internet,
ejecutando el protocolo IP.
RUTEADORES
RUTEADORES
RUTEADORES
RUTEADORES
Ruteadores
• RAM/DRAM: Almacena las tablas de
ruteo, fast-switching cache, y colas de
paquetes; RAM también proporcionan
temporalmente memoria para el archivo
de configuración del ruteador.
• NVRAM: no-volátil RAM, almacena el
archivo de configuración del respaldo y de
inicio; NVRAM contiene la información
aunque se vaya la luz o reinicie el
dispositivo.
Ruteadores
• Flash: Borrable, reprogrammable ROM que
mantiene la imagen del sistema operativo.
En el caso de equipos CISCO es el IOS.
• ROM: contiene los diagnósticos de
encendido, el programa de arranque, el
sistema operativo; actualizaciones del
software del ROM.
• Interfaces – Conexiones de red sobre la
tarjeta madre o en módulos separados.
Otros Componentes
• Existen otros componentes activos de la red
no comentados anteriormente. Entre los más
importantes se encuentran los Proxy y las
Pasarelas (Gateways).
• Los proxys son equipos que ayudan a filtrar
ciertos contenidos de la red, también
permiten autorizar a ciertos nodos tener
salida hacia el exterior.
Otros componentes
• Generalmente los proxies tienen dos o más
interfaces de red. Trabajan generalmente en
capa 3 aunque tienen muchas capacidades
de otras capas como la 4 (bloquear puertos),
o la 7 aplicación (filtrar paquetes con material
pornográfico,
cadenas
de
texto
no
pertinentes).
• Las pasarelas son dispositivos que trabajan
en capa 4, se encargan de convertir
protocolos de la capa de transporte.
SMS/MMS Gateway
• Permiten la comunicación a distancia de
mensajes escritos a través de redes
públicas.
• Convierte protocolos en algunos casos
propietarios para poder circular por la red y
poder comunicarse con otras redes.
• Se necesita compatibilidad para enviar
mensajes entre diferentes operadores de
telefonía celular.
SMS/MMS Gateway
Tarea
• Fecha de
septiembre.
entrega:
miércoles
24
de
• Investigación
sobre
los
diferentes
dispositivos de red en las diferentes capas
que pueden implantarse vía software: por
ejemplo ver si se pueden implantar modems,
switches, hubs, ruteadores, pasarelas,
proxies, etc.
• ¿Qué características deben tener los equipos
de Hardware, que software se utiliza?
Firewall
• Muro de fuego, es un dispositivo de
hardware y/o software que permite el filtrado
de paquetes para evitar ataques maliciosos.
• Se le llama contrafuegos o muro de fuego
por que delimita zonas seguras de una red,
pudiendo existir el concepto de Zona
Desmilitarizada (DMZ) en la cual es seguro
el uso de servicios hacia el exterior,
2.3 Sistemas operativos de red
• La pila de protocolos de red se encuentra
presente en el sistema operativo.
• Por ejemplo protocolos
como
TCP/IP,
IPX/SPX
(Novel
Netware),
Netbeui,
NETBIOS, etc. Se encuentran instalados en
el sistema o bien se pueden instalar en caso
de no tenerlo.
Sistemas Operativos de red
• Actualmente todos los sistemas operativos
para PC tienen soporte para redes, sólo que
existen algunos más especializados con
otros.
• En general los Sistemas Operativos hacen
distinción si son SO para clientes (estaciones
de trabajo) o bien para servidores (equipo de
cómputo más robusto)
Sistemas Operativos de Red
• Los sistemas operativos que no eran de red
se les agregaba un módulo para el soporte
de trabajo en red.
• Así por ejemplo las versiones de DOS se les
agregaban clientes como Novel Netware,
LANtastic, etc. Las primeras versiones de
Windows no tenían manejo de red hasta
1993 con Windows 3.11 para manejo en
grupo.
2.3.1 Tipos de servidores
• Los servidores se clasifican de acuerdo al
tipo de aplicaciones que puedan soportar y a
su nivel de interactividad.
• Se debe recordar que el término servidor
hace referencia a un proceso y no una
máquina.
• Los principales tipos de servidores son: baja
carga, alta carga y de sobredemanda.
Tipos de Servidores
• Los servidores generalmente se agrupan a
minicomputadoras,
mainframes
y
supercomputadoras.
• Se puede utilizar equipo de PC con alas
prestaciones, donde los factores más
interesantes a tomar en cuenta son: cantidad
de memoria RAM, CPU de alta velocidad,
Arquitectura de Cómputo, Sistemas de
Enfiramiento.
Tipos de Servidores
• Los principales servidores utilizan sistemas
operativos basados en Unix, a los cuales
generalmente se les llama Sistemas *X o
simplemente X, como son: HP-Aux (HP), AIX
(IBM), Unix SCO (SuSE), Irix (Silicon
Grpahics), Unix BSD, Solaris (Sun).
• Otros sistemas que están tomando auge son:
Windows Server 2003/2008 (antes NT), Mac
OS X Server (10.5).
Linux
• Es una variante de Minix creada en 1991 por
Linus Torvalds en Finlandia.
• Es un sistema operativo de 32 para PC que
tiene un núcleo (kernel) muy estable, el cual
es software libre (open source) y en cual
muchos usuarios y empresas han realizado
muchas investigaciones.
Linux
• Permite llegar a los usuarios finales con una
versión de Unix que no está disponible
generalmente para este entorno.
• Es un sistema operativo multitarea,
multiusuario, con soporte nativo para el uso
de redes de computadoras y servicios de
red.
Linux
• A pesar de que Linux puede manejar
entornos
gráficos
(X-Windows)
con
escritorios como GNOME o KDE, su uso
está más difundido a través de la “shell”
(terminal, consola, intérprete de línea de
comandos) dado que es la forma estándar de
uso del sistema, además de permitir la
conexiones remotas a través de telnet y ssh
(aunque ya existen escritorios remotos como
VNC –Virtual Network Computing-).
Linux
• A continuación se mencionan algunos
comandos básicos que se tienen en la shell
referente al manejo de procesos en red.
• El prompt es el símbolo que se utiliza para
los comandos, pueden venir en distintos
formatos pero generalmente terminan en $
para usuarios normales y # para usuarios
administradores (root).
Linux
• $ whoami (nombre del usuario actual)
• $ who (usuarios presentes en el sistema)
• $ uname –a (descripción del sistema de
manera completa)
• $ ping www.hotmail.com manda un paquete
ECHO en ICMP pra saber si un nodo de la
red está activo.
Linux
• $ ping 127.0.0.1 (Envía un paquete a la
interfaz local)
• $ traceroute www.yahoo.com.mx (muestra la
ruta de un paquete a través de toda la red)
• $ whereis apache (indica donde se encuentra
un programa instalado si lo está).
Linux
• # nmap localhost (monitorear puertos de la
máquina local)
• # tcpdump –i eth0 (pone la tarjeta en modo
promiscuo para “husmear” tráfico en la red).
• $ cat /etc/hosts (visualiza la listas de hosts
presentes en la red)
Linux
• # hostname pcitmXX (cambia el nombre de
la máquina)
• $ hostname (visualiza el nombre de la
máquina o nodo)
• $ pwd (muestra el directorio actual de
trabajo)
Linux
• $ nslookup, host o dig 148.208.209.28
(hacen una resolución inversa de un nombre
de dominio)
• $ setup, linuxconf, netconf (utilerías en
algunas distribuciones para la configuración
del equipo y el entorno de red)
• $ man ifconfig (ayuda sobre el comando
ifconfig).
Linux
• $ uptime (tiempo activo de un nodo en el
sistema)
• $ service ftpd status (muestra el estado del
servicio ftpd, si es que existe)
• $ rwho 127.0.0.1 (muestras los usuarios
remotos de la máquina local).
Linux
• $ ifconfig (muestra la configuración de todo
los adaptadores de red).
• #
ifconfig
eth0
1.1.1.1
netmask
255.255.255.0 broadcast 1.1.1.255 (cambia
os parámetros de la interfaz eth0 –Ethernet
Primera tarjeta- en esos valores)
• $ ifconfig eth0 (muestra la información sobre
un sola interfaz de red, la eth0)
Linux
• # ifconfig eth0:1 10.1.1.2 (crea un alias de
una tarjeta con otra configuración)
• $ arp –a (muestra las tablas de resolución de
direcciones de la máquina)
• $ iwconfig (muestra la información de las
interfaces inalámbricas “wireless-tools”).
Actividad
• Leer sobre comandos de red en Windows.
Procesos que generalmente utilizan el
comando net y otros básicos (similares a
Windows).
Laboratorio 3
• Traer una versión de Windows con
capacidades de interconexión (Windows XP
o superior).
• Verificar que se tenga una terminal activa,
así como una tarjeta de red.
• Próximo Lunes, en equipos de dos personas,
traer un cable de red directo.
Windows
• Las versiones de Windows cuentan con
clientes y en algunos casos servicios de red.
• Se pueden manejar de modo gráfico y en
modo consola.
• Algunos comandos útiles son:
• Ver (muestra la versión del SO)
Windows
• El comnado winver permite ver la versión del
SO en formato gráfico.
• Systeminfo permite ver información sobre el
sistema.
• El comando help muestra ayuda sobre los
comandos básicos de la consola. Se puede
utilizar el parámetro /? Para conocer el
funcionamiento de un comando en específico
Windows
• Driverquery
permite
ver
todos
controladores cargados en el sistema
los
• Hostname visualiza el nombre de la
maquina, también permite cambiarlo siempre
y cuando se sea Administrador del Sistema.
• Openfiles permite ver archivos locales que
son accedidos por clientes remotos
Windows
• sc query (sc es un comando que permite
manipular servicios del sistema, la opción
query se utiliza para mostrar los servicios
activos en el sistema)
• schtask muestra información de procesos
que se encuentran calendarizados en el
sistema.
Windows
• tasklist muestra todos los procesos en
ejecución.
• Taskkill permite eliminar procesos por PID o
por nombre con la opción /IM
• La variable de entorno %username% tiene el
nombre del usuario activo. Se puede utilizar
el comando echo para imprimirlo.
Windows
• net accounts da
máquina actual
información
sobre
la
• Net config server (muestra información sobre
el módulo del servidor del SO)
• Net config workstation (muestra información
sobre el módulo del cliente)
Windows
• Msconfig permite administrar las opciones
básicas del sistema operativo
• Mmc abre una consola administrativa para
gestionar recursos
• La consola se ejecuta con el proceso
cmd.exe, el comando start puede abrir
diversas aplicaciones en distintas consolas.
Windows
• Net file (sin argumentos permite observar los
archivos compartidos abiertos)
• Net localgroup, muestra los grupos de
usuarios de la máquina analizada.
• Net print muestra la cola de impresión de la
impresora compartida
Windows
• Net session muestra las sesiones remotas
activas en el sistema.
• Net share muestra los recursos compartidos
por el host actual. El carácter $ indica que el
recurso esta oculto. Los nombres de las
máquinas en Windos sigue el formato UNC:
\\nombremaquina\ruta\de\acceso.
Windows
• Net start, stop, pause y continue se utilizan
para inicializar, parar, pausar y reanudar la
ejecución de un servicio de red.
• Net statistics [server|workstation] muestra
información estadísticas del proceso servidor
y estación de trabajo.
• Net use sin argumentos muestra las
conexiones activas, con argumentos se
conecta a un recurso compartido.
Windows
• Net view muestra una lista de los equipos
conectados a la red o puede visualizar los
recursos compartidos de un host remoto.
• Ipconfig permite modificar y ver los
parámetros actuales de los adaptadores de
red.
• Para algunos comandos se necesita ser
controlador del dominio.
2.3.2 Características de sistemas
operativos de red
• Los Sistemas Operativos de Red (SOR)
deben tener soporte para compartir recursos,
ejecutar procesos de manera remota, etc.
• Técnicamente no tienen toda la robustez de
los administradores básicos (memoria,
procesos, archivos, dispositivos) que los
sistemas centralizados o distribuidos (SOD).
Características SOR
• Los SOR se encargan de la administración
de los recursos locales y trabajan en
conjunto para lograr la compartición de
recursos.
• En los SOD la administración de los recursos
se hace de manera homogénea de todos los
recursos aun y cuando se encuentren
distintos SO.
Características de los SOR
Características de los SOR
Sistema Operativo de Red
Sistema Operativo Distribuido
Recursos propiedad de los nodos
locales
Recurso propiedad del sistema
global
Recursos locales administrados
por el sistema operativo local
Recursos locales administrados
por un DO/S global
Acceso ejecutado mediante un
sistema operativo local
Acceso ejecutado por el DO/S
Solicitudes pasadas de un sistema Solicitudes pasadas directamente
operativo local a otro vía el NOS
de un nodo a otro vía el DO/S
Características de los SOR
• Son sistemas multiusuarios por lo que se les
debe de dar una gestión adecuada. Por
ejemplo, en un controlador de dominio en
Windows NT (un servidor NIS o LDAP en
Linux) un usuario registrado puede entrar en
cualquier máquina perteneciente al dominio.
• Se debe proporcionar un servicio de archivo
para la transferencia de información.
Características de los SOR
• Se deben proporcionar servicios de
impresión y de acceso a otros periféricos.
• Se debe brindar mecanismos de seguridad
en el acceso a la información y recursos
compartidos.
• Se deben proporcionar servicios de
mensajería para comunicar usuarios y
procesos dispersos por la red.
Características de los SOR
• Otros tipos de servicios adicionales son:
servicios de alarma y notificación, servicio de
estación, servicio de servidor y servicio de
exploración.
• Adicionalmente puede contar con servicios
de interoperabilidad para el manejo de redes
diversas como NetWare, AppleTalk, OS/2
Características de los SOR
Administración de la Memoria
Características de los SOR
Administración de la Memoria
Pendientes
• Práctica: Lunes si no hay puente, sino el
viernes.
• ¿Examen? Próxima Semana
• Miércoles
• Jueves
• ¿Viernes?
Referencias
• Tanenbaum A. (2008), Modern Operating
System, 3ª. Edición, Estados Unidos, 2008.
• Ruiz, A. (2007). Material de Redes de
Computadoras de CISCO, Universidad
Politécnica de Morelos.
• Ferreira, E. (2003) Material Curso de
Sistemas Operativos de Red, Instituto
Tecnológico de Morelia.
¿Preguntas, dudas y
comentarios?