jueves, 24 de mayo de 2018

Componentes de una red

3.- COMPONENTES DE UNA RED. 

1. La tarjeta red
Una tarjeta de red (también llamada placa de red o Network Interface Card (NIC)) es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos (como los documentos, la conexión a Internet o una impresora, por ejemplo).


1.1.Tarjeta Ethernet

Una tarjeta Ethernet se usa para crear una red, ya sea doméstica o en una oficina, cuando tienes mas de un ordenador y quieres que se comuniquen entre ellos; o conectar a la misma ISP (proveedor de servicios de Internet).
En una red de casa, las posibilidades son grandes ya que podemos aprovecharnos de las ventajas de una red de cableado de alta velocidad, contratando solo un acceso a Internet y compartiéndolo entre todos los PC’s.  Habremos creado una LAN rápida y fiable donde compartir archivos, información, datos y jugar en red a velocidades de vértigo.


1.2 Tarjeta Inlambricas
  Tambíen llamadas tarjetas Wi-Fi, son tarjetas para expansión de capacidades que sirven para enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local ("W-LAN "Wireless Local Area Network"), esto es entre redes inalámbricas de computadoras. La tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras de expansión ó "Slots" integradas en la tarjeta principal ("Motherboard") y se atornilla al gabinete para evitar movimientos y por ende fallas. Todas las tarjetas de red inalámbricas integran una antena de recepción para las señales.

2.Dispositivos de conexion

2.1 Concentrador (hub)

Concentrador (hub) es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla.

Trabaja en la capa física (capa 1) del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos (repetidor).

En la actualidad, la tarea de los concentradores la realizan, con frecuencia, los conmutadores (switches).


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VENTAJAS
• Un hub o concentrador es un dispositivo donde se concentran las conexiones del cableado de una red, haciendo la de repetidor multipuerto y concentrador.
• El hub se encarga de distribuir la información recibida por cualquiera de sus puertos a todos los demás.
• Un concentrador es un dispositivo simple, esto influye en dos características.
• El precio es barato.
• Un concentrador casi no añade ningún retardo a los mensajes.

DESVENTAJAS

El concentrador envía información a ordenadores que no están interesados. A este nivel sólo hay un destinatario de la información, pero para asegurarse de que la recibe el concentrador envía la información a todos los ordenadores que están conectados a él, así seguro que acierta.
• Este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión. Una colisión se produce cuando un ordenador quiere enviar información y emite de forma simultánea con otro ordenador que hace lo mismo. Al chocar los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. Además, a medida que añadimos ordenadores a la red también aumentan las probabilidades de colisión.
• Un concentrador funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. Si observamos cómo funciona vemos que el concentrador no tiene capacidad de almacenar nada. Por lo tanto si un ordenador que emite a 100 megabit/segundo le trasmitiera a otro de 10 megabit/segundo algo se perdería del mensaje. En el caso del ADSL los routers suelen funcionar a 10 megabit/segundo, si lo conectamos a nuestra red casera, toda la red funcionará a 10 megabit/segundo, aunque nuestras tarjetas sean 10/100 megabit/segundo
 

2.2 Comutador (SWITCH)

Conmutador (switch) es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada ésta.1​

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local (LAN).

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Ventajas: La mayor ventaja que tienes es que el ancho de banda no se divide entre el numero de computadoras como sucede con un Hub.por ejemplo si tienes una conexion de 1024 Kpbs y usas un hub con 2 maquinas, cada una recibe 512Kbps, por otro lado con la misma conexcion de 1024Kpbs, un switch y dos maquinas, la conexion entera va a cada computadora por un determinado tiempo, este tiempo es tan pequeño, que ninguno de los 2 usiarios notara la diferencia y tendra todo el tiempo un 100 del ancho de banda.


Desventajas: La desventaja es que cuando tienes mas usuarios (computadoras) tendras una gran latencia , que es notable y molesta, especialmente si usas servicios en tiempo real como Voz Ip video conferencias ect.

2.3 Punto de Acceso
Un punto de acceso inalámbrico (en inglés: wireless access point, conocido por las siglas WAP o AP), en una red de computadoras, es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.

Son dispositivos que son configurados en redes de tipo inalámbricas que son intermediarios entre una computadora y una red (Internet o local). Facilitan conectar varias máquinas cliente sin la necesidad de un cable (mayor portabilidad del equipo) y que estas posean una conexión sin limitárseles tanto su ancho de banda.1​

Los WAP son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un dispositivo móvil de cómputo (computadora, tableta, smartphone) con una red. Normalmente, un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos.

Los WAP tienen asignadas direcciones IP, para poder ser configurados.

Muchos WAP pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar roaming.









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Ventajas

La principal ventaja de la conectividad inalámbrica a internet es la capacidad de permanecer conectado y tener acceso al correo electrónico virtualmente en cualquier parte. Los hotspots WI-Fi y redes 3G de celulares se combinan para ofrecer una amplia zona de cobertura en la mayoría de las grandes ciudades, haciéndolo conveniente para permanecer en contacto y contar con los vastos recursos del contenido de internet a tu disposición. La tecnología en sí misma es muy rápida, aportando a los usuarios una conexión de buena velocidad.
 

Desventajas

Aunque son capaces de arrojar contenido de banda ancha, las redes Wi-Fi son normalmente no tan rápida como los sistemas cableados, y ocasionalmente sufren de desconexiones. Esto se puede deber a la interferencia que proviene de redes vecinas, o incluso de otros dispositivos de 2,4 GHz como teléfonos inalámbricos. Además, el Wi-Fi tiene un rango de alcance muy limitado, y cuanto más lejos estás del punto de acceso, más débil y lenta será tu conexión. Eventualmente, la señal ya no será suficiente y la conexión caerá. También debes estar listo para velocidades más lentas que lo normal en lugares públicos grandes como aeropuertos o centros comerciales, donde puede haber docenas de usuarios compartiendo una conexión.



2.4 El Router
Un router es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes de red o un switch), y que por tanto tienen prefijos de red distintos.

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Ventajas

Son configurables.
Son relativamente fáciles de mantener una vez configurados.
Previene la presencia de intrusos.
No son afectados por los contrastes de los tiempos de retardos como ocurre en los bridges.
No están limitados topológicamente.
Son inteligentes y pueden seleccionar el camino más aconsejable entre dos o más conexiones simultáneas.
 

Desventajas de un Router

Requieren una cantidad significativa de tiempo para instalarlos y configurarlos dependiendo de la topología de la red y de los protocolos usados.
Son dependientes del protocolo, cada protocolo a rutear debe ser conocido por el Router.
Tienen un mayor costo que los Bridges.
Son más complejos.
Lentitud de proceso de paquetes respecto a los bridges.
Necesidad de gestionar el subdireccionamiento en el Nivel de Enlace.


2.5 Estaciones de Trabajo
En informática una estación de trabajo (en inglés workstation) es un computador de altas prestaciones destinado para trabajo técnico o científico. En una red de computadoras, es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. Los componentes para servidores y estaciones de trabajo alcanzan nuevos niveles de rendimiento informático, al tiempo que ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada ideales para entornos multiproceso.
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Ventajas

Son demasiado rápidas
Los componentes no son exclusivos
Tienen mejor procesador y almacenamiento
Puedes cambiarles los componentes

Desventajas

Son muy caras
Ocupan mucho espacio
Es dificil su uso


2.6 Servidores 
Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el servidor». En la mayoría de los casos una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que puedan funcionar en computadoras de propósito específico.

Los servidores operan a través de una arquitectura cliente-servidor. Los servidores son programas de computadora en ejecución que atienden las peticiones de otros programas, los clientes. Por tanto, el servidor realiza otras tareas para beneficio de los clientes. Ofrece a los clientes la posibilidad de compartir datos, información y recursos de hardware y software. Los clientes usualmente se conectan al servidor a través de la red pero también pueden acceder a él a través de la computadora donde está funcionando. En el contexto de redes Internet Protocol (IP), un servidor es un programa que opera como oyente de un socket.


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Ventajas

Mayores recursos: si bien se trata de un servidor virtual, al ser dedicado permite utilizar todos los recursos exclusivamente para el proyecto que la empresa necesita. Esto evita caídas por una sobrecarga o falta de espacio para la demanda de usuarios que el sitio web requiera.

Escalabilidad: al trabajar con un servidor web se facilita la incorporación de nuevas herramientas en la medida en que los proyectos lo requieran. Por ejemplo se puede ampliar la capacidad del disco o los recursos disponibles sin tener que contratar otro servidor.

Personalización: contar con un servidor web dedicado permite un mayor control de las configuraciones y la personalización del mismo. Si bien esto puede ser una desventaja para aquellos que no estén familiarizados con el manejo de un servidor, es de mucha utilidad para utilizar al máximo todas las utilidades que posee.

Desventajas

Valor: el costo que tiene este tipo de servidores es mucho más alto que los servidores compartidos debido a las ventajas y posibilidades que brindan. Sin embargo es necesario hacer una evaluación previa antes de contratar un servidor web dedicado para determinar si es necesario o si alcanza con un servidor compartido.

Conocimientos para configurar el servidor: al igual que sucede con un servidor dedicado físico, el servidor web requiere de conocimientos para poder configurarlo y utilizarlo. Los servidores compartidos son manejados directamente por la empresa que presta el servicio pero en el caso de los servidores web dedicados es el usuario quien está a cargo del mismo por lo que hay que contar con personas que sepan utilizarlo y configurarlo.


2.7 El Cableado Estructurado
Cuando hablamos del cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edificio o recinto, y su función es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes.

Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no protegidos (STP y UTP por sus siglas en inglés, respectivamente), y en algunas ocasiones de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones. Conozcamos más sobre estos.

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VENTAJAS:
· Convivencia de cable de varios tipos diferentes, telefónico, coaxial, pares apantallados, pares si apantallar con diferente número deconductores, etc.
· Deficiente o nulo etiquetado del cable, lo que impide su uso parauna nueva función incluso dentro del mismo sistema.
· Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable para equiposdiferentes.
· Peligro de interferencias, averías y daños personales, al convivir en muchos casos los cables de transmisión con los de suministroeléctrico.
· Trazados diversos de los cables a través del edificio. Según el tipode conexión hay fabricantes que eligen la estrella, otros el bus, elanillo o diferentes combinaciones de estas topologías.
· Posibilidad de accidentes. En diversos casos la acumulación decables en el falso techo ha provocado su derrumbamiento.
· Recableado por cada traslado de un terminal, con el subsiguientecoste de materiales y sobre todo de mano de obra.
· Nuevo recableado al efectuar un cambio de equipo informático otelefónico

DESVENTAJAS:

· Diferentes trazados de cableado.
· Reinstalación para cada traslado.
· Cable viejo acumulado y no reutilizable.
· Incompatibilidad de sistemas.
· Interferencias por los distintos tipos de cables.
· Mayor dificultad para localización de averías


2.8 El Cable Par Trenzado
Forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes.

El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada. En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes (modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables están expuestos a EMI similares.

La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto menor es el número de vueltas, menor es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de conexiones telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la fuente que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM.


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Ventajas
– Bajo costo en su contratación.
– Alto número de estaciones de trabajo por segmento.
– Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.
– Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.

Desventajas
– Altas tasas de error a altas velocidades.
– Ancho de banda limitado.
– Baja inmunidad al ruido.
– Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)
– Alto costo de los equipos.
– Distancia limitada (100 metros por segmento)

2.9 La Fibra Óptica
Como fibra óptica se denomina el filamento o haz de filamentos fabricado con material transparente y flexible, principalmente a partir de vidrio o plástico, que es empleado para la transmisión de información a grandes distancias mediante señales luminosas.

En este sentido, la fibra óptica es un eficaz medio físico para transmitir datos de un lugar a otro, a velocidades superiores y cubriendo distancias mayores que otros medios, como los inalámbricos o los cables de cobre.

Como tal, la fibra óptica está constituida por un núcleo transparente de vidrio puro con un revestimiento que le proporciona un menor índice de refracción, lo que significa que las señales de luz se mantengan dentro del núcleo y puedan viajar grandes distancias sin dispersarse. Por este motivo, hoy en día ya hay cables de fibra óptica que atraviesan mares y océanos.
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Ventajas

– Fácil de instalar.
– Transmisión de datos a alta velocidad.
– Conexión directa de centrales a empresas.
– Gran ancho de banda.
– El cable fibra óptica, al ser muy delgado y flexible es mucho más ligero y ocupa menos espacio que el cable coaxial y el cable par trenzado.
– Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
– La fibra óptica hace posible navegar por Internet, a una velocidad de 2 millones de bps, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 10mbps, 100mbps o 1000mbps.

Desventajas

– Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya este instalada la red de fibra óptica.
– El costo es alto en la conexión de fibra óptica, la empresas no cobran por tiempo de utilización, sino por cantidad de información transferida al ordenador, o cualquier otro equipo o electrodoméstico conectado a internet, la información se mide bytes.
– El costo de instalación es elevado.
– El costo relativamente alto en comparación con los otros tipos de cable.
– Fragilidad de las fibras.


4.-PROTOCOLOS DE RED
Son las reglas y especificaciones técnicas que siguen los dispositivos conectados. Si cada uno de ellos “hablase” de manera distinta, la comunicación se haría imposible. Símil con el lenguaje humano: para que dos individuos se puedan comunicar, tienen que hablar el mismo idioma, o dos lenguas que ambos comprendan. Si queremos comunicarnos con alguien que no habla nuestra lengua podemos buscar un traductor. En las redes, la función de traducción la realizan tanto las tarjetas de red como los routers.
El protocolo más utilizado actualmente, tanto en redes locales como en Internet, es el TCP/IP.

1 El protocolo TCP/IP
TCP/IP define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el destinatario. En primer lugar, los programas de aplicación envían mensajes o corrientes de datos a uno de los protocolos de la capa de transporte de Internet, UDP (User Datagram Protocol) o TCP (Transmission Control Protocolo). Estos protocolos reciben los datos de la aplicación, los dividen en partes más pequeñas llamadas paquetes, añaden una dirección de destino y, a continuación, pasan los paquetes a la siguiente capa de protocolo, la capa de red de Internet.

La capa de red de Internet pone el paquete en un datagrama de IP (Internet Protocol), pone la cabecera y la cola de datagrama, decide dónde enviar el datagrama (directamente a un destino o a una pasarela) y pasa el datagrama a la capa de interfaz de red.

La capa de interfaz de red acepta los datagramas IP y los transmite como tramas a través de un hardware de red específico, por ejemplo redes Ethernet o de Red en anillo.

2 La dirección IP
Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet Protocol) son un número único e irrepetible con el cual se identifica una cmputadora conectada a una red que corre el protocolo IP.

Una dirección IP (o simplemente IP como a veces se les refiere) es un conjunto de cuatro numeros del 0 al 255 separados por puntos. Por ejemplo, uservers.net tiene la dirección IP siguiente:200.36.127.40

En realidad una dirección IP es una forma más sencilla de comprender números muy grandes, la dirección 200.36.127.40 es una forma más corta de escribir el numero 3357835048. Esto se logra traduciendo el numero en cuatro tripletes.


3 Ping (Packet Internet Groper)
Como programa, ping es una utilidad diagnóstica​ en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del host local con uno o varios equipos remotos de una red IP por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud (ICMP Echo Request) y de respuesta (ICMP Echo Reply).Mediante esta utilidad puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada.
Ejecutando Ping de solicitud, el Host local envía un mensaje ICMP, incrustado en un paquete IP. El mensaje ICMP de solicitud incluye, además del tipo de mensaje y el código del mismo, un número identificador y una secuencia de números, de 32 bits, que deberán coincidir con el mensaje ICMP de respuesta; además de un espacio opcional para datos. Como protocolo ICMP no se basa en un protocolo de capa de transporte como TCP o UDP y no utiliza ningún protocolo de capa de aplicación.

Muchas veces se utiliza para medir la latencia o tiempo que tardan en comunicarse dos puntos remotos, y por ello, se utiliza el término PING para referirse al lag o latencia de la conexión en los juegos en red.

Existe otro tipo, Ping ATM, que se utiliza en las redes ATM, y en este caso, las tramas que se transmiten son ATM (nivel 2 del modelo OSI). Este tipo de paquetes se envían para probar si los enlaces ATM están correctamente definidos.

4 Máscara de subred
La máscara de subred sirve para identificar qué parte de una dirección IP hace referencia a la subred a la que pertenece.

Una explicación más detallada empieza por saber un poco más acerca de detalles sobre redes IP. Primero de todo que es una dirección IP. Una dirección IP identifica una interfaz de red que utiliza el protocolo IP. Debe ser única dentro de dicha red. El protocolo IP tiene diferentes versiones basadas en estándares de la IETF. La versión más usada en la actualidad es IPv4, basada en el estándar de la IETF RFC 791 de 1981. Actualmente, por diversos motivos se está migrando a IPv6 basado en el estándar de la IETF RFC 3513, que actualiza y hace obsoletos otros que tienen origen en 1998. Las redes IPv4 y IPv6 son incompatibles entre ellas de por sí, aunque hay técnicas para que convivan entre ellas.
5 Puerta de enlace predeterminada
Una puerta de enlace predeterminada se utiliza para permitir que los dispositivos en una red se comuniquen con dispositivos en otra red. Si su computadora, por ejemplo, está solicitando una página web de Internet, la solicitud primero atravesará la puerta de enlace predeterminada antes de salir de la red local para llegar a Internet.
Una forma más fácil de entender una puerta de enlace predeterminada podría ser pensar en ella como un dispositivo intermedio entre la red local e Internet. Esto es necesario para transferir datos internos a Internet, y luego recibirlos de vuelta.

Por lo tanto, el dispositivo de puerta de enlace predeterminado transfiere el tráfico de la subred local a los dispositivos en otras subredes. La puerta de enlace predeterminada a menudo conecta la red local a Internet, aunque también existen puertas de enlace internas para la comunicación dentro de una red local.

6 Direcciones de servidor DNS (Domain Name System)

El sistema de nombres de dominio1​ (DNS, por sus siglas en inglés, Domain Name System) es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante es "traducir" nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente.

El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. 
La asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio Google es 216.58.210.163, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando www.google.es y no la dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable.

7 Grupos de trabajo
Un grupo de trabajo reúne a un conjunto de profesionales en torno a un asunto científico, médico o un problema sanitario. Los grupos de trabajo recogen y canalizan las preocupaciones, demandas y aspiraciones de los asociados, la comunidad científica, los servicios sanitarios y la sociedad en general.

Con su trabajo se enriquece el perfil profesional de los médicos de familia y contribuyen a mejorar la calidad de su práctica y revalorizar el papel de la Atención Primaria.
En la actualidad están constituidos por 27 grupos de trabajo con composición numérica variable.


8 Tipos de conexiones a Internet
  • Acceso RTC. El clásico módem.
  • Línea RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) - banda ancha primitiva.
  • Línea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - velocidad para todos.
  • Cable - por fibra óptica.
  • Por satélite - para zonas rurales.
  • PLC (Power Line Communication) - Internet por un enchufe.
  • Redes 'Wi-Fi' - sin cables.

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