Entender el modelo OSI
Modelo OSI Descripción
A finales del decenio de 1970, la Organización Internacional de Normalización (ISO) comenzó a ampliar el modelo del Departamento de Defensa, para desarrollar la Interconexión de sistemas abiertos (OSI), modelo de referencia para el cálculo. El modelo OSI define la manera en hardware y software en función de distintos niveles para permitir la comunicación entre ordenadores. El modelo OSI es un marco conceptual que puede ser referenciado a comprender mejor cómo funcionan los dispositivos en la red.
Hoy en día, el modelo OSI es el más utilizado de guía para un entorno de red. Cuando los fabricantes de diseño de nuevos productos, la referencia del modelo OSI conceptos sobre la manera en que los componentes de la red debería funcionar.
El modelo OSI define las normas para:
- La forma en que los dispositivos se comunican entre sí.
- Los medios utilizados para informar a los dispositivos cuando se envían datos y cuando no transmitir datos.
- Los métodos que asegura que los dispositivos tengan un correcto flujo de datos tipo
- Los medios utilizados para garantizar que los datos se pasa a, y recibida por el destinatario.
- La forma en que los medios físicos de transmisión se organiza y conectado.
El modelo OSI se compone de siete capas que se presentan como una chimenea. Los datos que se transmite a través de la red se mueve a través de cada capa.
Las siete capas del modelo OSI son los siguientes:
- Application Layer - capa 7
- Presentación Capa - capa 6
- Sesión Capa - capa 5
- Capa de transporte - la capa 4
- Network Layer - la capa 3
- Data-Link Layer - la capa 2
- Capa física - La capa 1
Cada capa del modelo OSI tiene sus propias funciones únicas. El proceso de envío de datos suele ser iniciado en la capa de aplicación, es enviada a través de la pila a la capa física y, a continuación, a través de la red al destinatario. Los datos se reciben en la capa física, y el paquete de datos se transmite luego hasta la pila para la capa de aplicaciones.
Los diferentes protocolos de operar en las diferentes capas del modelo OSI. Cada capa del modelo OSI tiene sus propios protocolos. TCP e IP son llamados colectivamente la pila de protocolos o la red y protocolos de transporte. Esto se debe a los protocolos de funcionamiento a la Red de Transporte y capas para hacer posible que las computadoras para comunicarse. Una pila de protocolos, r pila, es un grupo de protocolos que están dispuestos en capas para permitir la comunicación. En la pila de protocolos, cada capa proporciona servicios a la capa por encima de ella, y cada capa también recibe los servicios de la capa situada debajo. Durante dos ordenadores para participar en las comunicaciones, cada equipo tiene que estar corriendo la misma pila de protocolos. Ellos pueden sin embargo tener diferentes sistemas operativos.
La capa física (capa 1)
La primera capa en el modelo OSI es la capa física que transmite flujos de crudo poco más de un soporte físico. La capa física se ocupa de establecer una conexión física entre los ordenadores para permitir la comunicación. La capa física es el hardware específico y se refiere a la conexión física entre el ordenador y la red de soporte. Todos los dispositivos que funcionan en la capa física manejar señalización. Los datos manejados en las capas están en bits (1s y 0s). El 1s y 0s se encuentran en representados por pulsos de luz o la electricidad.
Los detalles sobre la conexión física real se define en esta capa incluyen:
- Topologías físicas de la red.
- Red de tipos de conexión por cable y cómo se adjunta a la tarjeta de red (NIC).
- Codificación de datos: Esto se refiere a las analógicas y digitales de señalización métodos utilizados para codificar los datos en las señales.
- Bit de sincronización
- Multiplexado
- Rescisión
Las especificaciones de la capa física incluyen:
- La disposición física de la red
- Tensión cambios y el calendario de cambios de voltaje.
- Velocidades de transmisión de datos
- Máxima de transmisión de distancias
- Física conectores para transmisión de medios
Las cuestiones que normalmente se aclaró en la capa física incluyen:
- Si la transmisión de datos sincrónica o asincrónicamente
- Si la analógica o digital de señalización sea el método utilizado
- Ya sea banda ancha o banda base de señalización se utiliza.
El enlace de datos Layer (capa 2)
El enlace de datos de la capa de modelo OSI permite el movimiento de datos a través de un enlace desde un dispositivo a otro, mediante la definición de la interfaz entre la red y el soporte de software en el ordenador. El enlace de datos mantiene la capa de enlace de datos entre dos ordenadores para permitir las comunicaciones.
Las responsabilidades del enlace de datos capa incluyen:
- Paquete abordar
- Medios de control de acceso
- Formato el marco utilizado para encapsular los datos
- Notificación de error en la capa física
- La gestión de mensajes de error específicos para la entrega de paquetes.
Asegura que los marcos se transmiten de un ordenador a otro sin errores. Establece libre de errores conexiones entre dos dispositivos.
Nivel 2 gestiona la orden de los bits, los paquetes, a partir de los datos y segmentos. El resultado es que se llama frames. Marcos contener los datos que ya está organizado de manera ordenada. El enlace de datos capa recibe los paquetes de la capa de red y las estructuras de estos paquetes en los marcos. Los marcos son luego se trasladó a la capa física para el envío. Un control de redundancia cíclica (CRC) se añade a los datos marco. El CRC detecta marcos dañados. El ordenador en el extremo receptor puede solicitar el control de redundancia cíclica (CRC) a fin de que pueda verificar que el marco no es dañado. El enlace de datos capa puede determinar cuándo un cuadro está perdido. Asimismo, solicita a cualquier pérdida de fotogramas a ser retransmitido. Por la realización de estas tareas, el enlace de datos capa permite que los bits de datos deberán transmitirse de forma organizada.
El enlace de datos capa se divide en las siguientes dos sublayers:
- Logical Link Control (LLC) sublayer: El LLC sublayer proporciona y mantiene los vínculos lógicos utilizados para la comunicación entre los dispositivos.
- Comprobación de errores
- Frame sincronización
- Control de flujo
- Media Access Control (MAC) sublayer: El MAC sublayer del enlace de datos capa controla la transmisión de paquetes de una tarjeta de interfaz de red (NIC) a otro más de un canal compartida medios de comunicación. Un NIC tiene una única dirección MAC, o dirección física. Esta dirección identifica la NIC en particular la red. Para garantizar que estas direcciones son únicas, las direcciones MAC son generalmente quemados permanentemente en la memoria de la tarjeta. El MAC sublayer se ocupa de control de acceso a medios que, en esencia, impide que las colisiones de datos. En ella se prevé la asignación de acceso a la red a las computadoras, y que es más importante, evita que los ordenadores de transmisión de datos simultáneamente.
- Token pasa; utilizados en Token Ring y redes FDDI
- Carrier Sense Multiple Access / detección de colisiones (CSMA / CD); utilizado en redes Ethernet.
- Carrier Sense Multiple Access / evitación de colisiones (CSMA / CA); utilizado en redes AppleTalk.
Las funciones en la LLC sublayer del enlace de datos capa son los siguientes:
El común de los medios de comunicación los métodos de control de acceso se enumeran a continuación.
La Red Layer (capa 3)
La capa de red del modelo OSI se encarga de mover paquetes entre los dispositivos, mediante el suministro de extremo a extremo las comunicaciones entre computadoras que existen en diferentes redes. Una de las principales funciones desempeñadas en la Red es la capa de enrutamiento. Enrutamiento de paquetes permite que se trasladaron entre las computadoras que son más de un vínculo entre sí.
Las funciones a la capa de red del modelo OSI se enumeran a continuación:
- Tráfico a la dirección de destino final
- Abordar; lógico direcciones de red y servicios de direcciones
- Funciones de enrutamiento; el descubrimiento de rutas y la vía de selección
- Conmutación de paquetes
- Paquete de control de secuencia
- De extremo a extremo detección de errores, a partir de los datos del remitente al receptor de datos.
- La congestión de control
- Red de control de flujo capa y capa de red de control de errores
- Gateway servicios
La capa de transporte (capa 4)
La capa de transporte es responsable del transporte de datos en forma secuencial, y con no pierde datos. La capa de transporte divide los mensajes grandes en pequeños paquetes de datos a fin de que pueda ser transmitida a la computadora de destino. También reassembles mensajes en los paquetes para que sea presentado a la capa de red.
Las importantes funciones que realiza en la capa de transporte para permitir la comunicación por redes se enumeran a continuación:
- Garantizado suministro de datos
- Nombre de resolución
- Control de flujo
- Detección de errores
- Error de recuperación
La capa de transporte en cada computadora verifica que la aplicación que transmite los datos es en realidad permite el acceso a la red. También verifica que cada uno de los extremos de la conexión de red puede iniciar el proceso de transferencia de datos. Los protocolos de transporte se ejecuta en cada host que participan en la comunicación monitores proceso de transferencia de datos, y los monitores de los errores también.
El común de protocolos de transporte utilizados en esta capa son los siguientes:
- Transmission Control Protocol (TCP): TCP es una conexión de orientación protocolo que ofrece una mayor fiabilidad cuando se trata de transporte de datos que lo UDP, el otro protocolo TCP / IP que funciona en esta capa proporciona. Con TCP, la aplicación que envía los datos que recibe el reconocimiento o la comprobación de que los datos hubieren sido efectivamente recibida.
- User Datagram Protocol (UDP): UDP es un protocolo de conexión que no proporciona datos fiables de transporte. No se transmiten los acuses de recibo.
La reunión Layer (capa 5)
La reunión de la capa de modelo OSI permite sesiones de comunicación que se establecerá entre procesos o aplicaciones que se ejecutan en dos ordenadores diferentes. Un proceso es una tarea específica que está asociada con una aplicación particular. Las solicitudes pueden ejecutar simultáneamente varios procesos. La capa de sesión utiliza el virtual creado por los circuitos de la capa de transporte para establecer sesiones de comunicación.
Las importantes funciones que realiza en la capa de sesión para establecer, mantener y terminar las sesiones de comunicación se resumen a continuación:
- Establece, termina, y monitores de sesiones de comunicación entre aplicaciones
- Nombre de búsqueda y funciones de seguridad.
- La colocación de la información de cabecera en un paquete que determina el punto donde se inicia un mensaje y el punto en que termina un mensaje.
- Sincronización de datos. La capa lleva a cabo la sincronización entre el período de sesiones de la capa de datos del remitente y la capa de sesión del receptor de los datos.
- Controla si la comunicación o los mensajes se intercambian en un período de sesiones se transmiten como mensajes de dúplex completo o medio dúplex mensajes.
- Full Duplex: La información es transmitida de manera simultánea, y en ambas direcciones.
- Half duplex: La información se transmite en ambas direcciones, y las corrientes en una dirección a la vez.
La Presentación Layer (capa 6)
En la Presentación de la capa de modelo OSI, los datos transmitidos se traduce. La capa se encarga de traducir los datos entre los formatos que requiere la red y los formatos que el ordenador está anticipando. La capa de presentación traduce los formatos de cada computadora a un formato común de transferencia que puede ser interpretado por cada equipo.
Las funciones a la capa de presentación de la OSI son los siguientes:
- Protocolo de conversión
- Los datos de traducción.
- Datos de cifrado y descifrado
- Compresión de datos
- Conjunto de caracteres de conversión
- Interpretación de comandos gráficos.
Los datos se traduce en la capa de presentación cuando se transmite desde el emisor al receptor. La aplicación del remitente mueve los datos a la capa de presentación. La capa de presentación traduce los datos a un formato común que pueden ser leídos por ambos equipos. Cuando los datos son recibidos, la capa de presentación traduce los datos a un formato que la aplicación puede leer.
Gateway servicios también funcionan en la capa de presentación. Una entrada puede definirse como un punto de conexión entre las redes que ejecutan los diferentes sistemas y aplicaciones. Las pasarelas suelen ser desplegados a través de software. Un ejemplo es el Portal de Servicios para NetWare (GSNW).
Puertas de entrada comunes incluyen:
- Las pasarelas que cruzan las plataformas y sistemas de ficheros
- Arquitectura de Sistemas de Red (SNA) pasarelas permiten PCs para comunicarse con las computadoras mainframe.
- E-mail gateways permitir datos que deben transmitirse entre las distintas aplicaciones de correo electrónico que ejecuta el mismo protocolo.
La capa de aplicación (capa 7)
La capa de aplicación es la capa más alta de la modelo OSI, y proporciona la interfaz entre el protocolo de red y el software se ejecuta en el ordenador. La capa de aplicación proporciona los servicios necesarios que apoyen las solicitudes. Proporciona el interfaz de correo electrónico, Telnet y Protocolo de transferencia de archivos (FTP) las aplicaciones y los archivos de transferencias. Este es el lugar donde las aplicaciones se interrelacionan con la red
La aplicación de protocolos comunes incluyen:
- File Transfer Protocol (FTP)
- Telnet
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Internet Message Access Protocol (IMAP),
- Post Office Protocol (POP)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- Simple Network Management Protocol (SNMP).
- Noticias de la red de protocolo de transferencia (NNTP)
Entendimiento protocolos de red y el modelo OSI
Protocolos específicos en función de cada capa del modelo OSI para ayudar a que la capa especial para desempeñar sus funciones asociadas. Los protocolos de red para permitir que los datos se comuniquen entre ordenadores. Cuando la actividad de protocolos para proporcionar capas de la modelo OSI, se les conoce como un protocolo conjunto o pila de protocolos.
Cuando los protocolos de red, junto a la función mover datos entre ordenadores, el siguiente proceso usualmente ocurre:
- Los datos se divide en trozos más pequeños de datos. Estos trozos de datos son llamados paquetes.
- Para identificar el ordenador de destino, abordando la información se agrega a la paquetes de datos.
- La información es luego trasladado a la tarjeta de red para la transmisión a través de la red.
- Al recibir el equipo, los paquetes de datos son aceptadas de la tarjeta de red.
- Cualquier transmisión de información que se adjunta al paquete de envío de la computadora es eliminado.
- El paquete es montarlo en el mensaje original.
De lo anterior proceso, se puede observar que los protocolos de red montar, cambiar, y desmontar los paquetes de datos como se mueve a través de la pila de protocolos.
Los componentes que conforman un paquete se enumeran a continuación:
- Fuente dirección; esta dirección identifica el ordenador envía los datos.
- Dirección de destino; esta dirección identifica el receptor de los datos.
- Información que definen la manera en que el ordenador debe enviar los datos.
- Reensamblaje información.
- Paquete de carga útil, lo que es los datos que deben enviarse a la computadora de destino.
- Error de comprobación de la información
Un paquete se divide en tres segmentos, lo que a su vez incluyen aquí los componentes que se enumeran más arriba:
- Cabecera: La cabecera incluye lo siguiente:
- Una señal que indica que los datos se está enviando
- Fuente dirección
- Dirección de destino
- Reloj información necesaria para la sincronización de la transmisión de datos.
- Datos: Este segmento del paquete contiene los datos que se envía a la computadora receptora.
- Trailer: El trailer segmento de un paquete normalmente incluye un control de redundancia cíclica (CRC), que verifica que el paquete no está dañada.
Unas pocas características de los protocolos de red y protocolo pilas se enumeran a continuación:
- Diferentes pilas de protocolo puede realizar funciones de red.
- Diferentes tipos de tarjetas de interfaz de red (NIC) puede ser implementado en un ordenador.
- Un ordenador puede tener múltiples NICs instalado.
- Un ordenador puede, al mismo tiempo, utilizar diferentes pilas de protocolo.
- La pila de protocolos está conectado a la red controlador de dispositivo para el adaptador de interfaz de red de un proceso vinculante.
- Múltiples protocolos puede ser obligado a la idéntica tarjeta.
- La unión proceso puede ser utilizado a través de todas las capas del modelo OSI de vincular las pilas de protocolo.
- Si un equipo tiene varios adaptadores de interfaz, puede tener el mismo protocolo vinculado a varias tarjetas de red.
- El controlador de dispositivo que dentro de la función de enlace de datos capa está obligado el NIC.
- TCP / IP y la capa NWLINK reunión puede ser obligado a el controlador de dispositivo.
Las computadoras se comunican a través orientado a la conexión protocolos, conexión y protocolos.
- Protocolos de conexión: Un buen ejemplo de un protocolo de conexión es el User Datagram Protocol (UDP). Protocolos de conexión no proporcionan la verificación de que los datos se entregó. Estos protocolos funcionan bien en redes que tienen una carga liviana. Protocolos de conexión tienden a fallar en las grandes redes que tienen una pesada carga.
- Conexión orientada a protocolos: El Transmission Control Protocol (TCP) del protocolo TCP / IP es una suite orientada a la conexión de protocolo. Conexión de los protocolos orientados a facilitar la verificación de que los datos se entregó. Estos protocolos garantizar la entrega fiable de datos.
En relación con el modelo OSI, los protocolos se clasifican de la siguiente manera:
- Protocolos de red: Estos protocolos refieren a:
- Routing
- Abordar
- Detección de errores
- las solicitudes de retransmisión
- Protocolos de transporte: Estos protocolos permiten períodos de sesiones para ser establecido y mantenido entre los ordenadores.
- Protocolos de aplicación: Estos protocolos permiten:
- Las solicitudes para interactuar
- Los datos que se van a intercambiar
Las pilas de protocolos utilizan normalmente en las redes se enumeran a continuación:
- TCP / IP
- AppleTalk
- NetWare
- NetBIOS
NWLink IPX / SPX
La aplicación de Microsoft Novell IPX / SPX pila de protocolos es NWLink IPX / SPX. NWLink IPX / SPX se utiliza en Novell NetWare, y es básicamente IPX para Windows. Windows Server 2003 incluye NWLink IPX / SPX para permitir a Windows Server 2003 para comunicarse con el legado de Novell NetWare servidores y clientes. NWLink IPX / SPX pueden ser problemáticas en las grandes redes, ya que tiene un esquema de direccionamiento IPX que las redes se utilicen los mismos números de dirección.
Las principales ventajas de NWLink IPX / SPX se resumen a continuación:
- NWLink IPX / SPX es fácil de aplicar y gestionar.
- La conexión es los servidores NetWare y los clientes es un proceso sencillo.
- NWLink IPX / SPX es routable
Las desventajas de NWLink IPX / SPX se resumen a continuación:
- Windows Server 2003 incluye sólo un apoyo limitado para NWLink IPX / SPX.
- El intercambio de datos entre las diferentes organizaciones a través de NWLink IPX / SPX es un intrincado proceso.
- NWLink IPX / SPX no es compatible con estándar de gestión de protocolos de red.
TCP / IP
TCP / IP es una agrupación de protocolos que ofrece una colección de servicios de red. TCP / IP es el protocolo que Windows Server 2003 utiliza para sus servicios de red.
Los principales protocolos de TCP / IP suite son:
- Transmission Control Protocol (TCP), el protocolo opera en la capa de transporte.
- Protocolo Internet (IP), el protocolo opera en la capa de red.
Cuando la comunicación se realiza a través de TCP / IP, IP se utiliza en la capa de red, y TCP o UDP se utiliza en la capa de transporte.
Las principales ventajas de la utilización de TCP / IP se resumen a continuación:
- Puede ser utilizado para establecer conexiones entre los diferentes tipos de ordenadores y servidores.
- Incluye soporte para una serie de protocolos de enrutamiento.
- Permite la interconexión entre las organizaciones
- Incluye soporte para nombre y dirección de servicios de resolución, entre ellas:
- Servicio de Nombres de Dominio (DNS)
- Configuración Dinámica de Host Protocol (DHCP)
- Windows Internet Name Service (WINS)
- Incluye soporte para una serie de protocolos estándar de Internet para:
- Navegación en la Web
- Archivo y servicios de impresión
- El transporte de correo
Las desventajas de TCP / IP se resumen a continuación:
- IPX es más rápido que TCP / IP.
- TCP / IP es intrincada para configurar y administrar.
- Los gastos generales de TCP / IP es más alto que el de IPX.
Con TCP / IP, el TCP componente de la suite de protocolo utiliza números de puerto que transmita mensajes para el correcto proceso de solicitud. Los números de puerto son asignados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), y que el proceso de identificar a un conjunto de paquetes está conectado a. Los números de puerto se encuentran en la cabecera del paquete.
Los principales números de puerto utilizados son:
- Puerto 20; de File Transfer Protocol (FTP) de datos
- Puerto 21; de File Transfer Protocol (FTP) control
- Puerto 23; de Telnet.
- Puerto 25; de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Puerto 80; para el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)
- Puerto 88; de Kerberos
- Port 110; de Post Office Protocol (POP3) - versión 3
- El puerto 443; de seguridad de HTTP (HTTPS)
NetBEUI
Nombres NetBIOS se apoya en Windows Server 2003. Windows Server 2003 aunque no apoyo el protocolo NetBEUI. NetBEUI es un protocolo único que fue utilizado inicialmente en 3,1 Windows NT y Windows para Grupos de Trabajo sistemas operativos. El protocolo prevé el uso compartido de archivos de base de servicios para las computadoras de Windows, y está diseñado para pequeñas redes. NetBEUI no logra buenos resultados en grandes redes. El protocolo también puede no apoyar InterRed tráfico porque no puede ruta de tráfico entre las redes. NetBEUI no puede atender el tráfico a un ordenador en una red diferente.
Guardar la comprensión del modelo OSI



