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Redes Conmutadas

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INSTALACION Y

CONFIGURACION
DE REDES

Redes Conmutadas
Redes Conmutadas
En las redes de comunicación, la conmutación, también conocida como
enrutamiento, es un mecanismo clave que permite la entrega de datos incluso
cuando el origen y el destino no están muy cerca uno del otro. A través de
nodos o equipos de transmisión, implica crear una ruta o camino de extremo a
extremo entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor (Rx).

Estos componentes son esenciales para las redes conectadas con dispositivos
de interconexión. Luego de recibir los datos, los almacenan, los procesan y los
envían al siguiente dispositivo de interconexión más cercano al destino final.
Este procedimiento de conmutación o enrutamiento garantiza que la señal
llegue a su destino previsto desde la fuente.

La conmutación es el proceso de crear y mantener conexiones entre varios


dispositivos de red para permitir la transmisión de datos. Tanto la conmutación
de circuitos como la conmutación de paquetes se utilizan comúnmente en las
redes.

Los circuitos dedicados, también conocidos como canales, se crean entre


nodos y terminales en redes con conmutación de circuitos antes de la
comunicación del usuario.
CONMUTACION DE CIRCUITO
En las redes de conmutación de circuitos, se establecen circuitos dedicados,
también denominados canales, entre nodos y terminales antes de la
comunicación del usuario.
En las redes de conmutación de circuitos, los canales, también denominados
circuitos dedicados, se establecen antes de la comunicación del usuario.
En las redes de conmutación de circuitos, antes de la comunicación del
usuario, se establecen circuitos dedicados, también denominados canales,
entre los nodos y los terminales.
En las redes de conmutación de circuitos, los canales, también denominados
circuitos dedicados, se establecen entre nodos y terminales antes de la
comunicación del usuario.
Más específicamente, la conmutación de circuitos crea una conexión virtual
dedicada entre un remitente y un receptor que se establece dinámicamente
para datos o voz. La conexión debe establecerse a través de la red del
proveedor de servicios antes de que pueda iniciarse cualquier comunicación.
Por ejemplo, el número marcado se utiliza para configurar conmutadores en las
centrales a lo largo de la ruta de la llamada cuando un abonado realiza una
llamada, asegurando un circuito continuo desde el origen de la llamada hasta el
destinatario de la misma. El sistema telefónico se conoce como "red de circuito
conmutado" debido a la operación de conmutación que se utilizó para crear el
circuito. Si los módems reemplazan a los teléfonos, los datos de la
computadora se pueden transferir a través del circuito de conmutación.

Es posible que el uso de esta capacidad fija no sea eficiente si el circuito


transporta datos de computadora. Cuando se transfiere una página web, por
ejemplo, si el circuito se utiliza para acceder a Internet, se produce un aumento
repentino de actividad. Después de que el usuario lee la página, puede haber
una pausa en la actividad hasta que se transfiere la página siguiente, momento
en el cual puede haber un aumento repentino en la actividad. El tráfico de la
red informática normalmente muestra esta variación de uso, que va desde cero
hasta el uso máximo. En general, la conmutación de circuitos es un método
costoso de transferencia de datos porque el abonado tiene el uso exclusivo de
la asignación de capacidad fija.

Las PSN (redes telefónicas públicas conmutadas) y las ISDN (redes digitales
de servicios integrados) son los dos tipos más populares de tecnologías de
redes de área amplia (WAN) con conmutación de circuitos
.VENTAJAS:
1.-El ancho de banda es definido y se mantiene constante durante la
comunicación.
2.-El circuito es fijo, no se pierde tiempo en el encaminamiento de la
información.
3.-La transmisión se realiza en tiempo real, siendo útil para la comunicación de
voz y video.
4.-Si bien existe retardo en el establecimiento de la llamada, el retardo de la
transmisión posterior es despreciable; si el tráfico se realiza generalmente entre
el mismo par de estaciones puede ser más veloz.
VENTAJAS:
1.-El ancho de banda es definido y se mantiene constante durante la
comunicación.
2.-El circuito es fijo, no se pierde tiempo en el encaminamiento de la
información.
3.-La transmisión se realiza en tiempo real, siendo útil para la comunicación de
voz y video.
4.-Si bien existe retardo en el establecimiento de la llamada, el retardo de la
transmisión posterior es despreciable; si el tráfico se realiza generalmente entre
el mismo par de estaciones puede ser más veloz.

CONMUTACION DE PAQUETES
El tráfico de datos se divide en paquetes mediante conmutación de paquetes y
luego se enruta a través de una red común. Numerosos pares de nodos
pueden comunicarse a través del mismo canal en redes de conmutación de
paquetes, ya que no es necesario establecer ningún circuito.

Según la información de direccionamiento de cada paquete, los conmutadores


de una red de conmutación de paquetes (PSN) eligen los enlaces a través de
los cuales se deben enviar los paquetes. Dos métodos para determinar este
vínculo son los siguientes:

Sistemas sin conexiones: cada paquete en un sistema sin conexión debe


contener toda la información de direccionamiento. Antes de decidir dónde
enviar un paquete, cada conmutador debe evaluar la dirección. Internet es un
ejemplo de un sistema sin conexión.
Sistemas orientados a la conexión: la ruta de un paquete está predeterminada
por la red y solo es necesario llevar un identificador en cada paquete. El
conmutador ubica el identificador en tablas almacenadas en la memoria para
determinar la ruta posterior. Una ruta o circuito específico a través del sistema
se identifica mediante la colección de entradas en las tablas. Un "circuito
virtual" (VC) es un circuito que se establece temporalmente mientras un
paquete viaja a través de él antes de dividirse una vez más. Frame Relay es
una ilustración de un sistema orientado a la conexión. Los identificadores
empleados en Frame Relay se conocen como "identificadores de conexión de
enlace de datos" (DLCI).
El costo de la conmutación de paquetes es menor que el de la conmutación de
circuitos porque varios usuarios comparten los enlaces internos entre los
conmutadores. Pero en las redes de conmutación de paquetes, en
comparación con las redes de conmutación de circuitos, los retrasos (latencia)
y la variabilidad del retraso (jitter) son mayores. Esto se debe a los enlaces
compartidos, que requieren que los paquetes se reciban completos en un
conmutador antes de pasar al siguiente. La tecnología moderna permite el
transporte exitoso de comunicaciones de voz y video a través de redes
compartidas a pesar de la latencia y la inestabilidad a las que son propensas
Criterios donde aplica:
• Tráfico constante
• Retardos fijos
• Sistemas orientados a conexión
• Sensitivos a pérdidas de la conexión
• Orientados a voz u otras aplicaciones en tiempo real.
VENTAJAS
-Si se produce un error de comunicación se retransmiten muchos menos datos
que el mensaje.
- Si hay un error en un paquete, solo se retransmite ese paquete sin afectar a
otros paquetes que llegaron sin error.
- Comunicación interactiva. Limitar el tamaño máximo de paquete permite que
las redes de conmutación de paquetes manejen el tráfico interactivo, evitando
que un solo usuario monopolice la red de transporte durante largos períodos de
tiempo (microsegundos).
- Mejora de la flexibilidad y rentabilidad de la red.
- Las rutas de conexión se pueden cambiar rápidamente (por ejemplo, si fallan
uno o más enrutadores).
- Se puede dar prioridad a determinados paquetes de comunicación. Esto
permite que el nodo seleccione paquetes de mayor prioridad de la cola de
paquetes en espera de ser transmitidos.
DESVENTAJA
- Complejidad de los equipos de conmutación intermedios que requieren
enorme velocidad y potencia de cálculo para determinar la dirección correcta
de cada paquete.
- Repetición de paquetes. Si un paquete tarda demasiado en llegar a su
destino, el host receptor (destino) no enviará un acuse de recibo al remitente y
el host emisor reenviará el último paquete después de no recibir un acuse de
recibo del destinatario. Es posible que no haya recibido un recibo y que tenga
datos sobrantes.
- Si los cálculos de enrutamiento ocupan una parte significativa del tiempo de
transmisión, el rendimiento del canal (información útil/información transmitida)
se reduce.

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