sábado, 18 de febrero de 2012

ADMINISTRACION DE REDES

DIMENCION DE REDES
REDE: sistema de transmisiones de datos que permiten el intercambio de de información entre computadoras.
PAN:(red de administración personal) son redes pequeñas , las cuales están con formadas por no mas de 8 equipos por ejemplo un café internet.  
LAN:(redes de área local)son redes que se utilizan en edificios o empresas y emplean un cable sencillo coaxial o utp al que se conectan todas las maquinas.
WAN: son redes de punto apunto que son capaces de de interconectar países y continentes, al recorrer grandes distancias sus velocidades son menores que la LAN aunque es capaz de transportar una mayor cantidad de datos. Usa el internet para su enlace.
MAN: (redes de área metropolitana) comprenden una ubicación geográfica determinada puede ser una ciudad o un municipio, su distancia de cobertura es mayor a 4 kilómetros.

TOPOLOGIAS
BUS: permite que todas las estaciones reciben la información que se trasmiten y todas las demás escuchan.usa un cable troncal largo que conecta todos la equipos, usa un token para llevar la información que va tocando puertas hasta dar con el destinatario y luego si esa maquina va a enviar algo hasta que recibe el token lo pude hacer también usa terminadores para evitar que la información revote
VENTAJAS:
Facilidad de implementación, su arquitectura es simple.
DESVENTAJAS:
La línea troncal si rompe provocara caída del sistema,
Difícil de hallar un fallo, fácil colisión de datos ,entre mas maquina sean el rendimiento de la red  será menos.
                                     ANILLO:
cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor.
VENTAJAS:
El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras
       El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.
DESVENTAJAS
La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda lea red.
       Las distorsiones afectan a toda la red.
La red caerá si un equipo falla al menos que sea bidireccional.


ESTRELLA:
 Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.

Ventajas
Si un equipo se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red ese equipo.
Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura equipo.
Fácil de prevenir daños o conflictos.
Desventajas
Si el nodo central falla, toda la red deja de transmitir.
Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo.
El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.



ARBOL
Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones

 Ventajas

Cableado punto a punto para segmentos individuales.
Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
Sirve para armar un cafe internet

Desventajas
Se requiere mucho cable.
La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.
Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.
Es más difícil su configuración.

 MALLA
La topología de red mallada es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores


Ventajas
Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.
No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.
Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.
Si falla un cable el otro se hará cargo del trafico.
No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.
Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.
Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes
DESVENTAJAS
Por la cantidad de cableado es muy costosa y si fuera inalámbrica sus costos son mayores

ARQUITECTURAS
TOKEN RING
lleva la información que va tocando puertas hasta dar con el destinatario y luego si esa maquina va a enviar algo hasta que recibe el token lo pude hacer también usa terminadores para evitar que la información revote
Aunque el proceso puede parecer complicado, la velocidad de transmisión de datos es extremadamente rápido y el movimiento de la razón se mide en microsegundos. El Token Ring también lleva incorporados en la recuperación y el sistema de gestión para garantizar el sistema de no dar paso a los defectos o problemas.
ETHERNET
Ethernet esta principalmente orientado para automatización de oficinas, procesamiento de datos distribuido, y acceso de terminal que requieran de una conexión económica a un medio de comunicación local transportando trafico a altas velocidades
Este protocolo esta basado sobre una topología bus de cable coaxial, usando CSMA/CD para acceso al medio y transmisión en banda base a 10 MBPS. Además de cable coaxial soporta pares trenzados. También es posible usar Fibra Optica haciendo uso de los adaptadores correspondientes.

jueves, 15 de septiembre de 2011

COMPONENTES INTERNOS DE LA DISQUETERA

PARTES INTERNAS DELA DISQUETERA

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA DISQUETERA

FUNCIONAMIENTO DE LA DISQUETERA
Para poder grabar y leer los archivos, se tienen los cabezales, o cabezas. Estos se componen de un núcleo metálico, alrededor del cual se enrolla una bobina. El núcleo no es totalmente cerrado, ya que tiene un espacio de aire, llamado gap. Este gap es el que al estar en contacto con el material magnético del que se compone el disquete, orienta los dipolos de una forma tal que los datos quedan grabados.
Para leer, los dipolos magnéticos orientados que están en el disquete, al pasar cerca del núcleo producen en la bobina un voltaje, que es entendido como cero o uno, siendo por tanto leídos los datos grabados anteriormente.
Para desplazarse de una pista a otra, los cabezales de lectura/escritura cuentan con un motor de pasos, que puede ser movido en pasos de 1,8 grados.
                                                    
                  

COMPONENTES INTERNOS DELA UNIDAD OPTICAS

COMPONENTES DE LA UNIDAD OPTICA
EJE DE MOTOR: es la base para que el motor gire en la cual se acopla el disco para girar.
CASQUILLO: su función es la conexión de la ampolla con el porta lámpara
Motor de giro: es el que impulsa el cd para que gire y pueda ser leído
Motor desplazamiento: es el ecargado de sacar la charola de la unidad para introducir el disco
Riel de desplazamiento: es la pieza por la que se mueve el lector óptico para fijar su lemte encada parte del disco
Reductor de velocidad: es el que se encarga de la protección macanica al trasmitir
Conector y escobilla de los motores: son unas finas escobillas que limpian el lente del laser
Laser lector: es un lector aon una longitud de ondas de 780nm que se encargan de la lectura y escritura  de un disco dentro de la unidad
Placa de circuitos: contiene toda la electrónica necesaria para realizar las operaciones de la lectura y escritura
Stepper motor: mueve el sistema de cabezas a la pista correcta

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD OPTICA

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD OPTICA

Al oprimir el botón de la unidad para que salga la charol a un mecanismo de engranes y un pequeño motor se activan y hacen que la charola salga para poder poner un disco sobre ella, un mecanismo interno hace que una parte que esta dentro donde se encuentra el riel de desplazamiento baje para que la charola salga.
metemos la charola y cuando llega al tope la parte donde esta el láser sube nuevamente y se incrusta en orificio que tienen en el centro para agarrar el disco y que no se mueva.
El láser comienza a moverse y por la superficie del disco y comienza a calentar la superficie del disco a través de una luz láser, leyendo la superficie irregular  cuando son leídas, esta información es enviada a la placa de circuitos que a su vez envía la información al cable de datos, y esta la envía a la tarjeta madre y después pasa a la memoria RAM para finalmente llegar en forma de icono a nuestro monitor.
                                        

NUEVAS TECNOLOGIAS

Memoria flash
La memoria flash es una tecnología de almacenamiento —derivada de la memoria EEPROM— que permite la lecto-escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología flash, siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento muy superiores frente a la tecnología EEPROM primigenia, que sólo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada operación de programación. Se trata de la tecnología empleada en los dispositivos pendrive.
COMO FUNCIONA     
contiene una matriz de celdas con un transistor evolucionado con dos puertas en cada intersección. Tradicionalmente sólo almacenan un bit de información. Las nuevas memorias flash, llamadas también dispositivos de celdas multi-nivel, pueden almacenar más de un bit por celda variando el número de electrones que almacenan.
                                               
TIPOS DE MEMORIAS

Memory Stick

permite mayor velocidad de lectura y transferencia, una versión de menor tamaño que el Memory Stick y la Memory Stick Micro o M2 de tamaño similar a una microSD card y muy empleada en teléfonos móviles.
SmartMedia:, tienen un tamaño aproximado de 45 Mm. de largo, 37 Mm. de ancho y menos de un milímetro de espesor.

Secure Digital (SD): soportadas por la mayoría de los dispositivos móviles, incluyendo reproductores MP3, cámaras, handhelds y muchos mas.
MultiMediaCard (MMC:  tamaño reducido son utilizadas en varios dispositivos, incluyendo cámaras fotográficas, camcorders, handhelds, teléfonos móviles y muchos más.