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Republica Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre
Extensión Barquisimeto
Escuela 78 Informática
MODELO OSI
Por: Thais Monasterios.
CI: 15.557.791
Prof.: Yanmelia Crespo
OSI significa Open Systems Interconnection o, en español, Interconexión de
Sistemas Abiertos. OSI es una norma universal para protocolos de comunicación
lanzado en 1984. Fue propuesto por ISO y divide las tareas de red en siete
niveles.
OSI proporciona a los fabricantes estándares que aseguran mayor
compatibilidad e interoperabilidad entre distintas tecnologías de red
producidas a mundialmente.
A principios de la década de 1980 hubo un gran crecimiento en cantidad y
tamaño de redes, especialmente por parte de empresas. A mediados de la década
se comenzaron a notar los inconvenientes de este gran crecimiento. Las redes
tenían problemas para comunicarse entre sí por las diferentes
implementaciones que tenía cada empresa desarrolladora de tecnologías de red.
Para resolver este problema de incompatibilidades entre redes, la ISO produjo
un conjunto de reglas y normas aplicables en forma general a todas las redes.
El resultado fue un modelo de red que ayuda a fabricantes y empresas a crear
redes compatibles entre sí.
Este esquema fue utilizado para crear numerosos protocolos. Con el tiempo
comenzaron a llegar protocolos más flexibles, donde cada capa no estaba tan
diferenciada y por lo tanto no estaba claro el nivel OSI al que
correspondían. Esto hizo que este esquema se deja en segundo plano. Sin
embargo sigue siendo muy utilizado en la enseñanza en universidades y cursos
de redes, especialmente para mostrar cómo pueden estructurarse los protocolos
de comunicaciones en forma de pila, aunque no se corresponda completamente
con la realidad.
Capas del Modelo OSI
El modelo, como puede observarse en la imagen, tiene siete niveles o capas:
1. Capa física
2. Capa de enlace de datos.
3. Capa de red.
4. Capa de transporte.
5. Capa de sesión.
6. Capa de presentación.
7. Capa de aplicación.
Componentes de Red asociados al Modelo OSI.
NIVEL 1: Físico Son los que van actuar para direccionar la información de
forma correcta a través de las computadoras cumpliendo con el procedimiento
de las 7 capas. Estos elementos dependen de: - las características del medio
de transmisión Topología (bus, anillo, estrella)
Nivel 2: Enlace de datos Concentrador o Hub Son repetidores multipuertos.
También conocidos como hubs. * Es el componente principal en una topología en
estrella, pueden ser pasivos y activos. También permite la interconexión de
varios cableados.
Nivel 3: RED Componentes de Red asociados al Modelo OSI. Los dispositivos
físicos que facilitan esa tarea son los Routers. Forma dominios de broadcast
y de colisiones totalmente independientes. * Es dependiente del protocolo de
comunicaciones. • Es posible rutear más de un protocolo. • Se usa para
conectar redes locales y remotas.
Nivel 4: Transporte *Organiza los datos en segmentos *Se encarga del
Direccionamiento
Nivel 5: Modem Dispositivo que convierte las señales digitales en Analógicas
y viceversa. A su vez permite el uso de redes publicas de transmisión de
datos.
Componentes de Red asociados al Modelo OSI. Además están otros componentes
como: Tarjetas Red: es un periférico con el que se puede lograr la conexión
de diferentes equipos entre sí, llamada también como NIC (Network Interface
Card). Bridge: Un puente de red o bridge es un dispositivo de interconexión
de redes de ordenadores que opera en la capa 2 OSI Switch: Un conmutador o
switch interconecta dos o más partes de una red, funcionando como un puente
que transmite datos de un segmento a otro.
Referencias bibliograficas
 https://support.microsoft.com/es-ve/help/103884/the-osi-model-s-seven-layers-
defined-and-functions-explained.
 http://docente.ucol.mx/al980347/public_html/capas.htm
CAPA FÍSICA
La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y
recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de
un medio físico. Describe las interfaces eléctrica/óptica, mecánica y
funcional al medio físico, y lleva las señales hacia el resto de capas
superiores. Proporciona:
Codificación de datos: modifica el modelo de señal digital sencillo (1 y 0)
que utiliza el equipo para acomodar mejor las características del medio
físico y para ayudar a la sincronización entre bits y trama. Determina:
Qué estado de la señal representa un binario 1
Como sabe la estación receptora cuándo empieza un "momento bit"
Cómo delimita la estación receptora una trama
Anexo al medio físico, con capacidad para varias posibilidades en el medio:
¿Se utilizará un transceptor externo (MAU) para conectar con el medio?
¿Cuántas patillas tienen los conectores y para qué se utiliza cada una de
ellas?
Técnica de la transmisión: determina si se van a transmitir los bits
codificados por señalización de banda base (digital) o de banda ancha
(analógica).
Transmisión de medio físico: transmite bits como señales eléctricas u ópticas
adecuadas para el medio físico y determina:
Qué opciones de medios físicos pueden utilizarse
Cuántos voltios/db se deben utilizar para representar un estado de señal en
particular mediante un medio físico determinado
CAPA DE VÍNCULO DE DATOS
La capa de vínculo de datos ofrece una transferencia sin errores de tramas de
datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las
capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del
vínculo. Para ello, la capa de vínculo de datos proporciona:
Establecimiento y finalización de vínculos: establece y finaliza el vínculo
lógico entre dos nodos.
Control del tráfico de tramas: indica al nodo de transmisión que "dé marcha
atrás" cuando no haya ningún búfer de trama disponible.
Secuenciación de tramas: transmite y recibe tramas secuencialmente.
Confirmación de trama: proporciona/espera confirmaciones de trama. Detecta
errores y se recupera de ellos cuando se producen en la capa física mediante
la retransmisión de tramas no confirmadas y el control de la recepción de
tramas duplicadas.
Delimitación de trama: crea y reconoce los límites de la trama.
Comprobación de errores de trama: comprueba la integridad de las tramas
recibidas.
Administración de acceso al medio: determina si el nodo "tiene derecho" a
utilizar el medio físico.
CAPA DE RED
 La capa de red controla el funcionamiento de la subred,
decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en
función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y
otros factores. Proporciona:
Enrutamiento: enruta tramas entre redes.
 Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas
intermedios de capa de red) pueden indicar a una estación
emisora que "reduzca" su transmisión de tramas cuando el búfer
del enrutador se llene.
Fragmentación de trama: si determina que el tamaño de la unidad de
transmisión máxima (MTU) que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de
la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y
volver a ensamblarla en la estación de destino.
Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce direcciones lógicas, o
nombres, en direcciones físicas.
Cuentas de uso de subred: dispone de funciones de contabilidad para realizar
un seguimiento de las tramas reenviadas por sistemas intermedios de subred
con el fin de producir información de facturación.
CAPA DE TRANSPORTE
La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en
secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas
superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos
entre ellos y sus pares.
El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de
servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de
transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una
mínima capa de transporte.
CAPA DE SESIÓN
La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que
se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona:
Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos
procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y
finalicen una conexión, que se denomina sesión.
Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos
comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento
de nombres, el registro, etc.
CAPA DE PRESENTACIÓN
La capa de presentación da formato a los datos que deberán presentarse en la
capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa
puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a
un formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el
formato común a un formato conocido por la capa de la aplicación en la
estación receptora.
La capa de presentación proporciona:
Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC.
Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF, punto flotante entre enteros,
etc.
Compresión de datos: reduce el número de bits que es necesario transmitir en
la red.
Cifrado de datos: cifra los datos por motivos de seguridad. Por ejemplo,
cifrado de contraseñas.
CAPA DE APLICACIÓN
El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de
aplicaciones para tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene varias
funciones que se utilizan con frecuencia:
Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos
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Modelo osi

  • 1. Republica Bolivariana de Venezuela Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre Extensión Barquisimeto Escuela 78 Informática MODELO OSI Por: Thais Monasterios. CI: 15.557.791 Prof.: Yanmelia Crespo
  • 2. OSI significa Open Systems Interconnection o, en español, Interconexión de Sistemas Abiertos. OSI es una norma universal para protocolos de comunicación lanzado en 1984. Fue propuesto por ISO y divide las tareas de red en siete niveles. OSI proporciona a los fabricantes estándares que aseguran mayor compatibilidad e interoperabilidad entre distintas tecnologías de red producidas a mundialmente. A principios de la década de 1980 hubo un gran crecimiento en cantidad y tamaño de redes, especialmente por parte de empresas. A mediados de la década se comenzaron a notar los inconvenientes de este gran crecimiento. Las redes tenían problemas para comunicarse entre sí por las diferentes implementaciones que tenía cada empresa desarrolladora de tecnologías de red.
  • 3. Para resolver este problema de incompatibilidades entre redes, la ISO produjo un conjunto de reglas y normas aplicables en forma general a todas las redes. El resultado fue un modelo de red que ayuda a fabricantes y empresas a crear redes compatibles entre sí. Este esquema fue utilizado para crear numerosos protocolos. Con el tiempo comenzaron a llegar protocolos más flexibles, donde cada capa no estaba tan diferenciada y por lo tanto no estaba claro el nivel OSI al que correspondían. Esto hizo que este esquema se deja en segundo plano. Sin embargo sigue siendo muy utilizado en la enseñanza en universidades y cursos de redes, especialmente para mostrar cómo pueden estructurarse los protocolos de comunicaciones en forma de pila, aunque no se corresponda completamente con la realidad. Capas del Modelo OSI El modelo, como puede observarse en la imagen, tiene siete niveles o capas: 1. Capa física
  • 4. 2. Capa de enlace de datos. 3. Capa de red. 4. Capa de transporte. 5. Capa de sesión. 6. Capa de presentación. 7. Capa de aplicación.
  • 5. Componentes de Red asociados al Modelo OSI. NIVEL 1: Físico Son los que van actuar para direccionar la información de forma correcta a través de las computadoras cumpliendo con el procedimiento de las 7 capas. Estos elementos dependen de: - las características del medio de transmisión Topología (bus, anillo, estrella) Nivel 2: Enlace de datos Concentrador o Hub Son repetidores multipuertos. También conocidos como hubs. * Es el componente principal en una topología en estrella, pueden ser pasivos y activos. También permite la interconexión de varios cableados. Nivel 3: RED Componentes de Red asociados al Modelo OSI. Los dispositivos físicos que facilitan esa tarea son los Routers. Forma dominios de broadcast y de colisiones totalmente independientes. * Es dependiente del protocolo de comunicaciones. • Es posible rutear más de un protocolo. • Se usa para conectar redes locales y remotas. Nivel 4: Transporte *Organiza los datos en segmentos *Se encarga del Direccionamiento Nivel 5: Modem Dispositivo que convierte las señales digitales en Analógicas y viceversa. A su vez permite el uso de redes publicas de transmisión de datos. Componentes de Red asociados al Modelo OSI. Además están otros componentes como: Tarjetas Red: es un periférico con el que se puede lograr la conexión de diferentes equipos entre sí, llamada también como NIC (Network Interface Card). Bridge: Un puente de red o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 OSI Switch: Un conmutador o switch interconecta dos o más partes de una red, funcionando como un puente que transmite datos de un segmento a otro.
  • 7. CAPA FÍSICA La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las señales hacia el resto de capas superiores. Proporciona: Codificación de datos: modifica el modelo de señal digital sencillo (1 y 0) que utiliza el equipo para acomodar mejor las características del medio físico y para ayudar a la sincronización entre bits y trama. Determina: Qué estado de la señal representa un binario 1 Como sabe la estación receptora cuándo empieza un "momento bit" Cómo delimita la estación receptora una trama Anexo al medio físico, con capacidad para varias posibilidades en el medio:
  • 8. ¿Se utilizará un transceptor externo (MAU) para conectar con el medio? ¿Cuántas patillas tienen los conectores y para qué se utiliza cada una de ellas? Técnica de la transmisión: determina si se van a transmitir los bits codificados por señalización de banda base (digital) o de banda ancha (analógica). Transmisión de medio físico: transmite bits como señales eléctricas u ópticas adecuadas para el medio físico y determina: Qué opciones de medios físicos pueden utilizarse Cuántos voltios/db se deben utilizar para representar un estado de señal en particular mediante un medio físico determinado
  • 9. CAPA DE VÍNCULO DE DATOS La capa de vínculo de datos ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Para ello, la capa de vínculo de datos proporciona: Establecimiento y finalización de vínculos: establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos. Control del tráfico de tramas: indica al nodo de transmisión que "dé marcha atrás" cuando no haya ningún búfer de trama disponible. Secuenciación de tramas: transmite y recibe tramas secuencialmente. Confirmación de trama: proporciona/espera confirmaciones de trama. Detecta errores y se recupera de ellos cuando se producen en la capa física mediante la retransmisión de tramas no confirmadas y el control de la recepción de tramas duplicadas.
  • 10. Delimitación de trama: crea y reconoce los límites de la trama. Comprobación de errores de trama: comprueba la integridad de las tramas recibidas. Administración de acceso al medio: determina si el nodo "tiene derecho" a utilizar el medio físico. CAPA DE RED  La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. Proporciona: Enrutamiento: enruta tramas entre redes.  Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de capa de red) pueden indicar a una estación emisora que "reduzca" su transmisión de tramas cuando el búfer del enrutador se llene.
  • 11. Fragmentación de trama: si determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino. Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce direcciones lógicas, o nombres, en direcciones físicas. Cuentas de uso de subred: dispone de funciones de contabilidad para realizar un seguimiento de las tramas reenviadas por sistemas intermedios de subred con el fin de producir información de facturación. CAPA DE TRANSPORTE La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte.
  • 12. CAPA DE SESIÓN La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona: Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión. Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de nombres, el registro, etc. CAPA DE PRESENTACIÓN La capa de presentación da formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de la aplicación en la estación receptora.
  • 13. La capa de presentación proporciona: Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC. Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF, punto flotante entre enteros, etc. Compresión de datos: reduce el número de bits que es necesario transmitir en la red. Cifrado de datos: cifra los datos por motivos de seguridad. Por ejemplo, cifrado de contraseñas. CAPA DE APLICACIÓN El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia:
  • 14. Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos Acceso a archivos remotos Acceso a la impresora remota Comunicación entre procesos Administración de la red Servicios de directorio Mensajería electrónica (como correo) Terminales virtuales de red