EL MODELO OSI
El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran: una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general.
Durante
las últimas dos décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño
de las redes. Muchas de ellas sin embargo, se desarrollaron utilizando
implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, muchas de
las redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que
utilizaban especificaciones distintas poder comunicarse entre sí. Para
solucionar este problema, la Organización Internacional para la Normalización
(ISO) realizó varias investigaciones acerca de los esquemas de red. La ISO
reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los
diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en
conjunto (interoperabilidad) y por lo tanto, elaboraron el modelo de referencia
OSI en 1984.
Este
capítulo explica de qué manera los estándares aseguran mayor compatibilidad e
interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. En este
capítulo, aprenderá cómo el esquema de networking del modelo de referencia OSI
acomoda los estándares de networking. Además, verá cómo la información o los
datos viajan desde los programas de aplicación (como por ejemplo las hojas de
cálculo) a través de un medio de red (como los cables) a otros programas de
aplicación ubicados en otros computadores de la red. A medida que avanza en
este capítulo, aprenderá acerca de las funciones básicas que se producen en
cada capa del modelo OSI, que le servirán de base para empezar a diseñar,
desarrollar y diagnosticar las fallas de las redes.
Origen, destino y paquetes de datos
El
nivel básico de información por computador se compone de dígitos binarios o bits (0 y 1). Los computadores que
envían uno o dos bits de información, sin embargo, no serían demasiado útiles,
de modo que se necesitan otras agrupaciones: los bytes, kilobytes, megabytes y gigabytes.
Para que los computadores puedan enviar información a través de una red, todas
las comunicaciones de una red se inician en el origen, luego viajan hacia su
destino.
Como
lo ilustra la figura, la información que viaja a través de una red se conoce
como paquete, datos o paquete
de datos. Un paquete de datos es una unidad de información, lógicamente
agrupada, que se desplaza entre los sistemas de computación. Incluye la
información de origen junto con otros elementos necesarios para hacer que la
comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos de
destino. La dirección origen de un paquete especifica la identidad del
computador que envía el paquete. La dirección destino específica la identidad
del computador que finalmente recibe el paquete.
Medios
Durante
su estudio de networking, escuchará a menudo la palabra "medio". (Nota: El plural de medio es medios). En networking, un medio
es el material a través del cual viajan los paquetes de datos. Puede ser
cualquiera de los siguientes materiales:
•
cables telefónicos
•
UTP de categoría 5 (se utiliza para
Ethernet 10BASE-T)
•
cable coaxial (se utiliza para la TV por
cable)
•
fibra óptica (delgadas fibras de vidrio
que transportan luz)
Existen otros dos tipos de
medios que son menos evidentes, pero que no obstante se deben tener en cuenta
en la comunicación por redes. En primer lugar, está la atmósfera (en su mayor
parte formada por oxígeno, nitrógeno y agua) que transporta ondas de radio,
microondas y luz.
La comunicación sin ningún
tipo de alambres o cables se denomina inalámbrica o comunicación de espacio
abierto. Esto es posible utilizando ondas electromagnéticas (EM). Entre las
ondas EM, que en el vacío viajan a velocidad de la luz, se incluyen las ondas
de energía, ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz
ultravioleta, rayos x y rayos gama. Las ondas EM viajan a través de la
atmósfera (principalmente compuesta de oxígeno, nitrógeno y agua), pero también
viajan a través del vacío del espacio exterior (donde no existe prácticamente
materia, ni moléculas ni átomos).
Evolución de las normas de networking de
ISO
Al
principio de su desarrollo, las LAN, MAN y WAN eran en cierto modo caóticas. A
principios de la década de los 80 se produjo un enorme crecimiento en la
cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas se dieron cuenta
de que podrían ahorrar mucho dinero y aumentar la productividad con la
tecnología de networking, comenzaron a agregar redes y a expandir las redes
existentes casi simultáneamente con la aparición de nuevas tecnologías y
productos de red.
A
mediados de los 80, estas empresas debieron enfrentar problemas cada vez más
serios debido a su expansión caótica. Resultaba cada vez más difícil que las
redes que usaban diferentes especificaciones pudieran comunicarse entre sí. Se
dieron cuenta que necesitaban salir de los sistemas de networking propietarios.
Los
sistemas propietarios se desarrollan, pertenecen y son controlados por
organizaciones privadas. En la industria de la informática,
"propietario" es lo contrario de "abierto".
"Propietario" significa que un pequeño grupo de empresas controla el
uso total de la tecnología. Abierto significa que el uso libre de la tecnología
está disponible para todos.
Para
enfrentar el problema de incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de
comunicarse entre sí, la Organización
Internacional para la Normalización (ISO) estudió
esquemas de red como DECNET, SNA y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de
reglas. Como resultado de esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de
red que ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que
pudieran operar con otras redes.
El
proceso de dividir comunicaciones complejas en tareas más pequeñas y separadas
se podría comparar con el proceso de construcción de un automóvil. Visto
globalmente, el diseño, la fabricación y el ensamblaje de un automóvil es un
proceso de gran complejidad. Es poco probable que una sola persona sepa cómo
realizar todas las tareas requeridas para la construcción de un automóvil desde
cero. Es por ello que los ingenieros mecánicos diseñan el automóvil, los
ingenieros de fabricación diseñan los moldes para fabricar las partes y los técnicos
de ensamblaje ensamblan cada uno una parte del auto.
El modelo de referencia OSI (Nota:
No debe confundirse con ISO.), lanzado en 1984, fue el esquema
descriptivo que crearon. Este modelo proporcionó a los fabricantes un conjunto
de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre
los distintos tipos de tecnología de red utilizados por las empresas a nivel
mundial.
El modelo de referencia OSI
Propósito del modelo de referencia OSI
El
modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por
red. Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los
fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI,
especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos.
Los fabricantes consideran que es la mejor herramienta disponible para enseñar
cómo enviar y recibir datos a través de una red.
El
modelo de referencia OSI permite que los usuarios vean las funciones de red que
se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI es un
marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través
de una red. Además, puede usar el modelo de referencia OSI para visualizar cómo
la información o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación
(por ej., hojas de cálculo, documentos, etc.), a través de un medio de red (por
ej., cables, etc.), hasta otro programa de aplicación ubicado en otro
computador de la red, aún cuando el transmisor y el receptor tengan distintos
tipos de medios de red.
En
el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las cuales
ilustra una función de red específica. Esta división de las funciones de
networking se denomina división en
capas. Si la red se divide en estas siete capas, se obtienen las
siguientes ventajas:
·
Normaliza los componentes de red para
permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes fabricantes.
·
Permite a los distintos tipos de
hardware y software de red comunicarse entre sí.
·
Impide que los cambios en una capa
puedan afectar las demás capas, para que se puedan desarrollar con más rapidez.
·
Divide la comunicación de red en partes
más pequeñas para simplificar el aprendizaje.
Las siete capas del modelo de referencia OSI
El
problema de trasladar información entre computadores se divide en siete
problemas más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia
OSI. Cada uno de los siete problemas más pequeños está representado por su
propia capa en el modelo. Las siete capas del modelo de referencia OSI son:
Capa
7: La capa de aplicación
Capa
6: La capa de presentación
Capa
5: La capa de sesión
Capa
4: La capa de transporte
Capa
3: La capa de red
Capa
2: La capa de enlace de datos
Capa
1: La capa física
Durante
el transcurso de este semestre veremos las capas, comenzando por la Capa 1 y
estudiando el modeloOSI capa por capa. Al estudiar una por una las capas del
modelo de referencia OSI, comprenderá de qué manera los paquetes de datos
viajan a través de una red y qué dispositivos operan en cada capa a medida que
los paquetes de datos las atraviesan. Como resultado, comprenderá cómo
diagnosticar las fallas cuando se presenten problemas de red, especialmente
durante el flujo de paquetes de datos.
Funciones de cada capa
Cada
capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe realizar
para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el
destino. A continuación, presentamos una breve descripción de cada capa del
modelo de referencia OSI tal como aparece en la figura.
Capa 7: La capa de aplicación. La
capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario; suministra
servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas
debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a
aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos de
aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y
los de las terminales bancarias. La capa de aplicación establece la
disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y
establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control
de la integridad de los datos. Si desea recordar a la Capa 7 en la menor
cantidad de palabras posible, piense en los navegadores de Web.
Capa 6: La capa de
presentación. La capa de presentación garantiza que la
información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por
la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación
traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Si desea
recordar la Capa 6 en la menor cantidad de palabras posible, piense en un
formato de datos común.
Capa 5: La capa de
sesión. Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra
y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de
sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza
el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su
intercambio de datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece
disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un
registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión,
presentación y aplicación. Si desea recordar la Capa 5 en la menor cantidad de
palabras posible, piense en diálogos y conversaciones.
Capa 4: La capa de
transporte. La capa de transporte segmenta los datos
originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro
del sistema del host receptor. El límite entre la capa de transporte y la capa
de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y
los protocolos de flujo de datos. Mientras que las capas de aplicación,
presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, las
cuatro capas inferiores se encargan del transporte de datos.
La capa de transporte
intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas
superiores de los detalles de implementación del transporte. Específicamente,
temas como la confiabilidad del transporte entre dos hosts es responsabilidad
de la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de comunicaciones, la
capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente los circuitos
virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de
detección y recuperación de errores de transporte. Si desea recordar a la Capa
4 en la menor cantidad de palabras posible, piense en calidad de servicio y
confiabilidad.
Capa
3: La capa de red.
La
capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de
ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes
geográficamente distintas. Si desea recordar la Capa 3 en la menor cantidad de
palabras posible, piense en selección de ruta, direccionamiento y enrutamiento.
Capa 2: La capa de enlace de datos. La
capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un
enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del
direccionamiento físico (comparado con el lógico), la topología de red, el
acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control
de flujo. Si desea recordar la Capa 2 en la menor cantidad de palabras posible,
piense en tramas y control de acceso al medio.
Capa 1: La capa física. La capa física define las
especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para
activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las
características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de
voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas,
conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las
especificaciones de la capa física. Si desea recordar la Capa 1 en la menor
cantidad de palabras posible, piense en señales y medios.
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