Cuadro
Comparativo Modelo OSI y TCP/IP.
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Modelo
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Funcionamiento
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Características
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Estructura del mensaje
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Estándares internacionales
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PDU
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OSI
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Este modelo funciona por medio de 7 capas:
Primer Nivel – Nivel o
capa físico: esta define las especificaciones
eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales, para activar, mantener
y desactivar el enlace físico entre sistemas finales,
Sus principales funciones son:
Definir el medio o medios físicos por los
que va a viajar la comunicación.
Definir las características.
Definir las características funcionales de
la interfaz.
Transmitir el flujo de bits a través del
medio.
Según Nivel – Nivel o
capa de enlace de datos: La capa de enlace de
datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico.
Lo que permite que las capas superiores a
ella, estén seguras de que la transmisión de datos a través del vínculo
físico se va a realizar prácticamente sin errores.
Esta capa se ocupa del direccionamiento
físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución
ordenada de tramas y del control del flujo.
Tercer Nivel – Nivel o
capa de red: La capa de red provee los medios
funcionales y de procedimiento para que se haga la transferencia de tamaño
variable de datos en secuencias, de un origen en un host que se encuentra en
una red de datos para un host de destino que se encuentra en una red de datos
diferente, tratando de mantener la calidad de servicio que habría sido
requerida por la capa de transporte.
Los dispositivos que facilitan tal tarea se
denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo
con el nombre en inglés routers.
Cuarto Nivel – Nivel o
capa de transporte: La capa de transporte garantiza que los
mensajes lleguen a su destinatario sin errores, en la secuencia correcta y
sin pérdidas de datos.
Los protocolos de capas superiores no
tienen cualquier preocupación por la transferencia de datos.
También es esta capa que se encarga de
recibir los datos enviados por la capa de sesión.
Después de fragmentarlos para que se envié
a la capa de red, en la recepción hace el proceso inverso juntando los
paquetes enviados por la capa de red en segmentos para la capa de sesión.
Quinto nivel – Nivel o capa de sesión:
Esta capa es la que se encarga de mantener
y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están
transmitiendo datos de cualquier índole.
Para obtener éxito en el proceso de
comunicación la capa de sesión tiene que preocuparse con la sincronización
entre hosts, para que la sesión abierta entre ellos se mantenga arriba.
Los protocolos más conocidos de esta capa
son: SMTP, FTP, SAP, SSH, ZIP, RCP, SCP, Netbios, ASP, entre otros.
Sexto Nivel – Nivel o Capa de presentación:
Es responsable que la información se pueda
enviar de manera que el receptor la pueda entender.
En ella se tratan aspectos tales como la
semántica y la sintaxis de los datos transmitidos.
Por ejemplo, la conversión para que
protocolos como el tcp/ip puedan hablar con el ipx/spx.
Esta capa también permite cifrar los datos
y comprimirlos.
Séptimo Nivel – Nivel o Capa de aplicación:
Este nivel es responsable por convertir las
diferencias que existen entre los varios sistemas operativos y aplicativos
para un padrón, es decir, esta camada recibe las informaciones que viene del
usuario que llamamos SDU (Service Data Unit) y adiciona la información de
control que llamamos de PCI (Protocol Control Information) para que tengamos
como salida la conocida PDU (Protocol Data Unit).
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Define las características físicas de la
red material.
Proporciona el servicio de envió de datos a
través del enlace físico.
Proporciona servicios de detección y
corrección de errores.
Gestiona las concesiones entre aplicaciones
cooperativas.
Estandariza la forma en la que se presentan
los datos a las aplicaciones.
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Primero la capa de aplicación recibe el
mensaje del usuario y le añade una cabecera constituyendo así la PDU de la
capa de aplicación luego la PDU se transfiere a la capa de aplicación del
modo destino y ahí se elimina la cabecera y entrega el mensaje al usuario.
El siguiente proceso es: entregar la PDU a
la capa de presentación para ello hay que añadirle la correspondiente
cabecera ICI y transformarla así en una IDU, la cual se transmite a dicha
capa.
La capa de presentación recibe la IDU, le
quita la cabecera y extrae la información, es decir, la SDU, a esta le añade
su propia cabecera (PCI) constituyendo así la PDU de la capa de presentación.
Esta PDU es transferida a su vez a la capa de sesión mediante el mismo proceso, repitiéndose así para
todas las capas.
Cada capa del receptor se ocupa de extraer
la cabecera, que anteriormente había añadido su capa homóloga, interpretarla
y entregar la PDU a la capa superior.
Finalmente, llegará a la capa de
aplicación, la cual entregará el mensaje al usuario.
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La organización internacional para la
normalización es una agencia internacional sin ánimo de lucro con sede en
Ginebra (Suiza), cuyo objetivo es el desarrollo de normalizaciones que abarcan
un amplio abanico de materias. Esta organización ha definido multitud de
estándares de diferentes temáticas, que van desde el paso de los tornillos
hasta arquitecturas de comunicaciones para la interconexión de sistemas
abiertos (OSI - Open Systems Interconnection).
ISO está formada por organismos de
estandarización de diversos países (ANSI en EEUU, DIN en Alemania, AENOR en
España, …) y por un grupo de organizaciones observadoras, que no poseen
capacidad de voto. A pesar de ser una organización no gubernamental, la
mayoría de sus miembros son instituciones gubernamentales. Se fundó en 1946 y
actualmente reúne a más de 100 países.
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TCP/IP
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El modelo TCP/IP: describe las
comunicaciones de red ideales con una familia de protocolos. TCP/IP no se corresponde
directamente con este modelo. TCP/IP combina varias capas OSI en una única
capa, o no utiliza determinadas capas. La tabla siguiente muestra las capas
de la implementación de Oracle Solaris de TCP/IP. La tabla enumera las capas
desde la capa superior (aplicación) hasta la capa inferior (red física).
Capa de red física:
Por ejemplo, la capa de red física
especifica las características físicas del medio de comunicaciones. La capa
física de TCP/IP describe los estándares de hardware como IEEE 802.3, la
especificación del medio de red Ethernet, y RS-232, la especificación para
los conectores estándar.
Capa de vínculo de
datos:
La capa
de vínculo de datos identifica el tipo de protocolo de red del paquete,
en este caso TCP/IP, proporciona también control de errores y estructuras.
Algunos ejemplos de protocolos de capa de
vínculo de datos son las estructuras Ethernet IEEE 802.2 y Protocolo punto a
punto (PPP).
Capa de Internet:
También se le conoce como capa de red o capa
IP, acepta y transfiere paquetes para la red, incluye el Protocolo de
Internet (IP), el protocolo de resolución de direcciones (ARP) y el protocolo
de mensajes de control de Internet (ICMP).
Capa de transporte:
La capa de transporte TCP/IP
garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, esto a través
de intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y retransmitir
los paquetes perdidos, esta comunicación se conoce como transmisión de
punto a punto.
Los
protocolos de capa de transporte de este nivel son el Protocolo de control de
transmisión (TCP), el Protocolo de datagramas de usuario (UDP) y el Protocolo
de transmisión para el control de flujo (SCTP). Los protocolos TCP y SCTP
proporcionan un servicio completo y fiable.
Capa de aplicación:
La capa
de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de Internet
estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de
transporte para enviar y recibir datos.
Los protocoles usados en la capa de
aplicación son:
Servicios TCP/IP estándar como los comandos ftp, tftp y telnet.
Comandos UNIX "r",
como rlogin o rsh.
Servicios de nombres, como NIS o el sistema
de nombre de dominio (DNS).
Servicios de directorio (LDAP).
Servicios de archivos, como el servicio
NFS.
Protocolo simple de administración de red
(SNMP), que permite administrar la red.
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Desarrollo el conjunto de protocolos
TCP/IP.
Cuenta con su propio modelo de arquitectura
para definir como funciona el modelo mismo.
Permite colocar los segmentos nuevamente en
orden cuando vienen del protocolo IP.
Permite el monitoreo del flujo de los datos
y así evitar la saturación de la red.
Permite que los datos se formen en segmentos
de longitud variada para "entregarlos" al protocolo IP.
Permite multiplexar los datos, es decir,
que la información que viene de diferentes fuentes (por ejemplo,
aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente.
Por último, permite comenzar y finalizar la
comunicación amablemente.
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Cuando un usuario ejecuta un comando que
utiliza un protocolo de capa de aplicación TCP/IP, se inicia una serie de
eventos. El mensaje o el comando del usuario se transfiere a través de la
pila de protocolo TCP/IP del sistema local.
A continuación, el mensaje o el comando
pasa por el medio de red hasta los protocolos del sistema remoto.
Los protocolos de cada capa del host de
envío agregan información a los datos originales.
Además, dichos protocolos interactúan con
sus equivalentes en el host de recepción.
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El protocolo TCP/IP se emplea en Internet y
algunas veces en redes más pequeñas, especialmente en las que conectan
sistemas de computación que corren el sistema operativo UNIX.
En la actualidad la arquitectura TCP/IP se
utiliza en todo tipo de redes, tanto de área local como de área extensa. Ha
sido adoptada por más de 160 fabricantes, si bien en muchos casos
coexistiendo con las arquitecturas propias o "propietarias" como
SNA o DNA. Por ello se ha convertido en un estándar "de facto" o de
"hecho". De esta forma TCP/IP ha transcendido a los sistemas
operativos UNIX y actualmente se utiliza con multiples sistemas, como DOS,
OS/2, MVS y OS/400 de IBM, VMS de DEC, etc. además de los que se basan en
UNIX.
Es posible que el protocolo que ha sido
desarrollado por ISO para el modelo OSI eventualmente desplazó al protocolo
TCP/IP en varios ambientes. El protocolo TCP/IP será extensamente usado por
varias organizaciones dentro de los siguientes 100 años. TCP/IP es ahora una
forma extremadamente importante de tecnología para redes.
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En la arquitectura TCP/IP cada PDU recibe
un nombre específico:
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Capa de aplicación:
Datos
·
Capa de transporte:
Segmentos
·
Capa de red: Datagramas
·
Capa de acceso a la red:
Tramas
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Capa física: Flujo de
bits
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Bibliografía
CCNA. (2015, 11 27).
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https://www.seaccna.com/modelo-osi-guia-definitiva/
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http://manque.cl.tripod.com/webarq/c_6.2_Arquitectura_TCP_IP.htm
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Obtenido de Protocolo TCP/IP: https://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
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