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MODELO OSI
INSTALACIÓN DE REDES LAN
DOCENTE: Juan Manuel Palacio Tamara
ALUMNOS: Carlos Estrada
Eduin Frieri
Franklin Berdugo
Wilmer Alvarez
AÑO: 2014
Problemas antes del modelo OSI
•Cada fabricante trabajaba por separado, no
existía compatibilidad entre ellos.
•Se requería intercambio de información entre
diferentes tecnologías de diversos fabricantes.
•Existía una gran dependencia del fabricante.
3
Objetivo del Modelo OSI
Interconectar redes de diversa procedencia
en los que cada fabricante empleaba sus
propios protocolos para el intercambio de
datos (interoperabilidad).
PC MAC
Modelo OSI
4
• Creado en 1984 por la Organización
Internacional para la Estandarización
(ISO).
• Es un modelo de siete capas.
• Cada capa realiza tareas específicas.
• Las capas homónimas en
computadores
separados se comunican entre si.
5
Premisas del modelo OSI
• Cada nivel realiza tareas únicas y
específicas.
• Todo nivel debe tener conocimiento de
los niveles adyacentes y sólo de éstos.
• Todo nivel debe utilizar los servicios
del nivel inferior y prestar servicios al
nivel superior
6
Comunicaciones de par a par
Destino Origen
7
8
• Facilita la comprensión al dividir un
problema complejo en partes más
simples.
• Normaliza los componentes de red y
permite el desarrollo por parte de
diferentes fabricantes.
• Evita los problemas de incompatibilidad.
9
• Los cambios de una capa no afectan
las demás capas y éstas pueden
evolucionar más rápido.
• Simplifica el aprendizaje.
10
 
• Mala sincronización.
El momento en el que se establece un
estándar es crucial para su éxito. Ahora, los
protocolos estándar de OSI han quedado
aplastados. Los protocolos TCP/IP ya se
usaban ampliamente cuando aparecieron los
protocolos de OSI. Esto hizo que la inversión
fuera para los productos TCP/IP, así cuando
OSI llegó, los inversionistas no quisieron
apoyar una segunda pila de protocolos por lo
que nunca sucedió.
11
 
• Mala tecnología.
La segunda razón por la que OSI nunca
prendió, es que tanto el modelo como los
protocolos son imperfectos. Una explicación
errónea acerca de este modelo de siete
capas es que éstas son el único camino. Y la
que la verdadera razón de que tenga ese
número de capas es que en el momento en el
que se diseñó, IBM tenía un protocolo
patentado de siete capas SNA (Systems
Network Architecture), y en esa época IBM
dominaba la industria de la computación.
12
 
• Mala tecnología (Continuación)
Otro problema con OSI, además de ser
incomprensible, es que algunas funciones
reaparecen una y otra vez en cada capa.
Además el estándar original ignoró por
completo los servicios y protocolos
carentes de conexión, la relación entre la
computación y las comunicaciones apenas
si se menciona.
13
 
• Malas instrumentaciones.
Dada la enorme complejidad, sus
implementaciones iniciales fueron
enormes, inmanejables y lentas. A OSI se
le asoció con la "mala calidad". Mientras
los productos mejoraban con el paso del
tiempo, la imagen empeoraba.
14
 
• Mala política.
A OSI se le veía como una invención de los
ministerios europeos de telecomunicaciones,
y más tarde de los E.U.. Esta creencia no
era justificada, pero no ayudó mucho la idea
de que un montón de burócratas trataran de
implementar cierto estándar.
15
Los Capas del modelo OSI
16
• Encargada de laEncargada de la
transmisión de los bits atransmisión de los bits a
través de los circuitos detravés de los circuitos de
comunicaciones.comunicaciones.
• Provee los mediosProvee los medios
mecánicos, eléctricos,mecánicos, eléctricos,
funcionales y defuncionales y de
procedimiento paraprocedimiento para
establecer y liberarestablecer y liberar
conexiones físicas entreconexiones físicas entre
DTE y DCE.DTE y DCE.
• Ejemplos: V.24, V.35, EIA-Ejemplos: V.24, V.35, EIA-
449, EIA-232449, EIA-232
17
• Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión
de las tramas a través de lade las tramas a través de la
capa física.capa física.
• Se ocupa de la topología de laSe ocupa de la topología de la
red, del método de acceso ared, del método de acceso a
ésta y del control de flujo yésta y del control de flujo y
sincronización.sincronización.
• Se encarga de la detección deSe encarga de la detección de
errores.errores.
• Se ocupa delSe ocupa del
direccionamiento físico.direccionamiento físico.
• Ejemplos: HDLC, PPP, IEEEEjemplos: HDLC, PPP, IEEE
802.2-7802.2-7 18
• Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión
de losde los paquetespaquetes..
• Se ocupa de laSe ocupa de la
determinación de la mejordeterminación de la mejor
ruta dependiendo de lasruta dependiendo de las
condiciones de la red.condiciones de la red.
• Se ocupa delSe ocupa del
direccionamiento lógico.direccionamiento lógico.
• Se encarga de la conversiónSe encarga de la conversión
de los nombres y direccionesde los nombres y direcciones
lógicas a físicas.lógicas a físicas.
19
• Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión
de segmentos.de segmentos.
• Se ocupa de laSe ocupa de la
segmentación, numeración ysegmentación, numeración y
secuencia de los datos de lasecuencia de los datos de la
capa de sesión.capa de sesión.
• Establece mantiene y terminaEstablece mantiene y termina
las conexiones lógicas entrelas conexiones lógicas entre
host (circuitos virtuales).host (circuitos virtuales).
• Límite entre las capas de hostLímite entre las capas de host
(5 – 7) y las capas de medios(5 – 7) y las capas de medios
(1 – 3).(1 – 3).
• Responsable de laResponsable de la
confiabilidad de la red.confiabilidad de la red.
20
• Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión
ordenada de los datos entreordenada de los datos entre
las capas de presentación.las capas de presentación.
• Permite que dos aplicacionesPermite que dos aplicaciones
en diferentes computadorasen diferentes computadoras
establezcan, usen y terminenestablezcan, usen y terminen
una conexión llamada sesión.una conexión llamada sesión.
• Controla el flujo bidireccionalControla el flujo bidireccional
simultáneo o alterno (fullsimultáneo o alterno (full
duplex o half duplex).duplex o half duplex).
• Sincroniza y mantiene laSincroniza y mantiene la
sesión.sesión.
21
• Define el formato en que se
intercambia la información
entre aplicaciones y la sintaxis
usada entre éstas.
• Se ocupa de la administración
de la seguridad en la red tal
como la encriptación y
desencriptación.
• Encargada de la compresión
y la traducción.
• Ejemplos: Formatos de textos
(correo), imágenes, códigos
ASCII, y sonidos.
22
23
24
Bibliografía
GUTIÉRREZ, Zenon, PRACTICA DE REDES I, Modelo OSI, Universidad
Privada Cumbre,2009
INTERIANO, Eduardo y MONTES DE OCA, Faustino; Redes de
Computadoras, Modelo OSI, 2005
25
“Gracias”
26

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Modelo OSI

  • 2. INSTALACIÓN DE REDES LAN DOCENTE: Juan Manuel Palacio Tamara ALUMNOS: Carlos Estrada Eduin Frieri Franklin Berdugo Wilmer Alvarez AÑO: 2014
  • 3. Problemas antes del modelo OSI •Cada fabricante trabajaba por separado, no existía compatibilidad entre ellos. •Se requería intercambio de información entre diferentes tecnologías de diversos fabricantes. •Existía una gran dependencia del fabricante. 3
  • 4. Objetivo del Modelo OSI Interconectar redes de diversa procedencia en los que cada fabricante empleaba sus propios protocolos para el intercambio de datos (interoperabilidad). PC MAC Modelo OSI 4
  • 5. • Creado en 1984 por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). • Es un modelo de siete capas. • Cada capa realiza tareas específicas. • Las capas homónimas en computadores separados se comunican entre si. 5
  • 6. Premisas del modelo OSI • Cada nivel realiza tareas únicas y específicas. • Todo nivel debe tener conocimiento de los niveles adyacentes y sólo de éstos. • Todo nivel debe utilizar los servicios del nivel inferior y prestar servicios al nivel superior 6
  • 7. Comunicaciones de par a par Destino Origen 7
  • 8. 8
  • 9. • Facilita la comprensión al dividir un problema complejo en partes más simples. • Normaliza los componentes de red y permite el desarrollo por parte de diferentes fabricantes. • Evita los problemas de incompatibilidad. 9
  • 10. • Los cambios de una capa no afectan las demás capas y éstas pueden evolucionar más rápido. • Simplifica el aprendizaje. 10
  • 11.   • Mala sincronización. El momento en el que se establece un estándar es crucial para su éxito. Ahora, los protocolos estándar de OSI han quedado aplastados. Los protocolos TCP/IP ya se usaban ampliamente cuando aparecieron los protocolos de OSI. Esto hizo que la inversión fuera para los productos TCP/IP, así cuando OSI llegó, los inversionistas no quisieron apoyar una segunda pila de protocolos por lo que nunca sucedió. 11
  • 12.   • Mala tecnología. La segunda razón por la que OSI nunca prendió, es que tanto el modelo como los protocolos son imperfectos. Una explicación errónea acerca de este modelo de siete capas es que éstas son el único camino. Y la que la verdadera razón de que tenga ese número de capas es que en el momento en el que se diseñó, IBM tenía un protocolo patentado de siete capas SNA (Systems Network Architecture), y en esa época IBM dominaba la industria de la computación. 12
  • 13.   • Mala tecnología (Continuación) Otro problema con OSI, además de ser incomprensible, es que algunas funciones reaparecen una y otra vez en cada capa. Además el estándar original ignoró por completo los servicios y protocolos carentes de conexión, la relación entre la computación y las comunicaciones apenas si se menciona. 13
  • 14.   • Malas instrumentaciones. Dada la enorme complejidad, sus implementaciones iniciales fueron enormes, inmanejables y lentas. A OSI se le asoció con la "mala calidad". Mientras los productos mejoraban con el paso del tiempo, la imagen empeoraba. 14
  • 15.   • Mala política. A OSI se le veía como una invención de los ministerios europeos de telecomunicaciones, y más tarde de los E.U.. Esta creencia no era justificada, pero no ayudó mucho la idea de que un montón de burócratas trataran de implementar cierto estándar. 15
  • 16. Los Capas del modelo OSI 16
  • 17. • Encargada de laEncargada de la transmisión de los bits atransmisión de los bits a través de los circuitos detravés de los circuitos de comunicaciones.comunicaciones. • Provee los mediosProvee los medios mecánicos, eléctricos,mecánicos, eléctricos, funcionales y defuncionales y de procedimiento paraprocedimiento para establecer y liberarestablecer y liberar conexiones físicas entreconexiones físicas entre DTE y DCE.DTE y DCE. • Ejemplos: V.24, V.35, EIA-Ejemplos: V.24, V.35, EIA- 449, EIA-232449, EIA-232 17
  • 18. • Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión de las tramas a través de lade las tramas a través de la capa física.capa física. • Se ocupa de la topología de laSe ocupa de la topología de la red, del método de acceso ared, del método de acceso a ésta y del control de flujo yésta y del control de flujo y sincronización.sincronización. • Se encarga de la detección deSe encarga de la detección de errores.errores. • Se ocupa delSe ocupa del direccionamiento físico.direccionamiento físico. • Ejemplos: HDLC, PPP, IEEEEjemplos: HDLC, PPP, IEEE 802.2-7802.2-7 18
  • 19. • Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión de losde los paquetespaquetes.. • Se ocupa de laSe ocupa de la determinación de la mejordeterminación de la mejor ruta dependiendo de lasruta dependiendo de las condiciones de la red.condiciones de la red. • Se ocupa delSe ocupa del direccionamiento lógico.direccionamiento lógico. • Se encarga de la conversiónSe encarga de la conversión de los nombres y direccionesde los nombres y direcciones lógicas a físicas.lógicas a físicas. 19
  • 20. • Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión de segmentos.de segmentos. • Se ocupa de laSe ocupa de la segmentación, numeración ysegmentación, numeración y secuencia de los datos de lasecuencia de los datos de la capa de sesión.capa de sesión. • Establece mantiene y terminaEstablece mantiene y termina las conexiones lógicas entrelas conexiones lógicas entre host (circuitos virtuales).host (circuitos virtuales). • Límite entre las capas de hostLímite entre las capas de host (5 – 7) y las capas de medios(5 – 7) y las capas de medios (1 – 3).(1 – 3). • Responsable de laResponsable de la confiabilidad de la red.confiabilidad de la red. 20
  • 21. • Encargada de la transmisiónEncargada de la transmisión ordenada de los datos entreordenada de los datos entre las capas de presentación.las capas de presentación. • Permite que dos aplicacionesPermite que dos aplicaciones en diferentes computadorasen diferentes computadoras establezcan, usen y terminenestablezcan, usen y terminen una conexión llamada sesión.una conexión llamada sesión. • Controla el flujo bidireccionalControla el flujo bidireccional simultáneo o alterno (fullsimultáneo o alterno (full duplex o half duplex).duplex o half duplex). • Sincroniza y mantiene laSincroniza y mantiene la sesión.sesión. 21
  • 22. • Define el formato en que se intercambia la información entre aplicaciones y la sintaxis usada entre éstas. • Se ocupa de la administración de la seguridad en la red tal como la encriptación y desencriptación. • Encargada de la compresión y la traducción. • Ejemplos: Formatos de textos (correo), imágenes, códigos ASCII, y sonidos. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. Bibliografía GUTIÉRREZ, Zenon, PRACTICA DE REDES I, Modelo OSI, Universidad Privada Cumbre,2009 INTERIANO, Eduardo y MONTES DE OCA, Faustino; Redes de Computadoras, Modelo OSI, 2005 25