martes, 2 de marzo de 2010

Resumen Temas 4,5,6

TEMA 4

    1. Recursos Compartidos en la red


DNS domain net server asocia información variada con nombres de dominios asignado a cada uno de los participantes


Recurso de Red Elemento lógico capaz de realizar una acción a petición de alguien que la solicita. Todo recurso se encuentra en un lugar físico de la red.

Virtualización de recurso dotarlo de las características necesarias para que aparezca que es local al usuario, que lo utiliza con independencia del sistema alojador.


Gestión de discos En los servidores interesan interfaces rápidas como SCASI y mas actual Ultra/Wide SCASI. En estaciones de trabajo basta con SATA o similares...


IPP Internet Printting Protocol Transmitir ficheros de impresión a una impresora via web. Protocolo HTTP. Compatible cualquier S.O.


    2. Servicios infraestructura TCP/IP

Dns Domain name system sistema de articulación de nombres para nodos TCP/IP intenta organizar de modo jerárquico el nombre de todos los nodos conectados a internet. Dos partes 1 identifica dentro nodo dentro de subred. 2 identifica subred y se llama dominio.

Solo es necesario 1 servidor Dns pero por motivos de seguridad hay 2 o+. Linux etc/Hosts equivale a Fichero Host en Windows.


3.- Servidores de nombres Wins (Net Beui)

Nombre articulado los que se gestionan por dominios ejemplo.com

Net Bios es el protocolo que asigna de normal las IP a nombres. En el protocolo TCP/IP se asocia el nombre de host a la IP mediante el fichero HOST.

Red exclusiva de Microsoft, enlaza las direcciones IP de los equipos con las IP de los mismos. Localizado en archivo sin extensión LMHOSTS.


4.- Servidores DHCP

El servidor DHCP, junto a su mimo protocolo, asigna dirección IP a cada nodo que lo solicita automáticamente de forma que no se pueda duplicar.

Cuando el nodo cambia de red o se apaga se libera la IP, que puede ser utilizada por otro nodo.


5.- Intranet

La utilización de distintas tecnologías de programación hace que se pueda dar soporte a aplicaciones WEB en una red.

El acceso a la información es igual tanto dentro como fuera de la empresa. Son necesarios para su construcción:

Red Area Local Debe utilizar al menos TCP/IP. Facilita el acceso a los servidores DNS.

Clientes de red Todos lo pcs que tengan acceso a Intranet necesitan protocoloTCP/IP.

Servidores de red Proveedores de servicios WEB, FTP...

Configuración del sistema Hay decidir ubicaciones de documentos, definición de permisos usuarios y estructura jerárquica de páginas para navegación.


6.- Servicios de comunicación personal y relacional

El + extendido es el correo electrónico.

Herramientas colaborativas o groupware Serie de módulos de software integrados entre si en el ámbito de una red, permiten el trabajo en equipo. Pizarra electrónica, correo, transferencia ficheros, compartir programas, videoconferencia...

Servidores de correo El protocolo + extendido SMTP. Ascii 7 bits no se permiten ni acentos para salvar esto esta UUENCODE. EL protocolo que desplaza a los de mas es el MIME.

VARIOS.

Fichero Swap Reserva única partición para almacenar memoria virtual, instalación de Linux.

Blacklist Servicio que lista los nodos que pueden enviar virus o spam mediante correo y avisa del peligro.

POP=25 WEB=80 FTP=21 FTTP=8 TELNET=23 SMTP=25 IMAP=143


7.- Sistemas de almacenamiento en red

Almacenamiento de conexión directa (DAS)Cada estación de red tiene sus discos y los sirve interfaces de red.

Almacenamiento centralizado Varios servidores pueden compartir información ligados entre sí.

Almacenamiento de conexión a red (NAS) Discos conectados directos a la red. Pueden acceder a ellos estaciones y servidores sin necesidad de adquirir un servidor ni interrumpir el servicio.

Redes de área de almacenamiento (SAN) Fibra óptica + caro de instalar, muchas mas velocidad y mas usuarios. Necesita un servidor que administre los discos. Se diferencian dos redes, la de almacenamiento y la lan interconectadas por fiber channel


TEMA 5

El módem analógico conversor analógico digital que se utiliza para transmitir información digital por las lineas telefónicas(analógicas).

ADSL Aprovecha mismo cableado telefónico analógico para transmitir datos a Internet a alta velocidad estableciendo dos canales de comunicación.

Cable módem Permite acceder a Internet a alta velocidad por la red de la televisión por cable.


REPETIDORES Y CONCENTRADORES Nivel 1 de OSI. Regenera la señal eléctrica que le llega para restituir el nivel original. Se impide poner muchos en cascada. Pueden cambiar de tipo de cableado. Repite la señal a gran velocidad Bit a Bit. Tiene problemas de colisiones.

PUENTE Puede gobernar tramas. Operan en Nivel 2. Analiza las tramas. Comprueba errores y los elimina de la red. Se pueden retocar tramas, añadiendo o eliminando campos. No pueden tomar decisiones de encaminar. Separan dominios de colisión.

SWITCH Funciones de nivel 2 y 3 los gestionables. Switch es siempre local. Conecta segmentos de red. Mayor velocidad que el puente. Se puede repartir de manera apropiada el ancho de banda a los clientes. Son apilables la mayoría.

VLAN Permite conexiones de nodos a redes lógicas. Cada VLAN está formada por un grupo lógico de estaciones unidas a los puertos de uno o mas switch, si tienen protocolo GVRP. Características:

Mejor gestión puertos=+ velocidad.

    • ancho de banda también en función de asignación.

    • Incremento en la seguridad.

      VLAN asignaciones de red Crean grupos lógicos a partir de direcciones MAC.

      Asignaciones de puertos Similar anterior, pero en vez de MAC, puertos del switch.

VPN tecnología que permite extender una red local sobre red pública, por ej internet. Tipos:

Acceso remoto usuario se conecta directo remoto, utilizando internet. Una vez dentro es tienen un acceso muy similar al de red local. Casa oficina. Requiere conectarse de vez en cuando.

Punto a punto Hay un servidor internet de VPN que establece un túnel VPN. Ej Ofi Barcelona Ofi Valencia. Siempre requiere conectarse.

Tunneling Requiere acceso por cuenta de la máquina con la que se quiere comunicar datos


TEMA 6


Encaminador dispositivos software o hardware que se pueden configurar para encaminar paquetes entre sus distintos puertos de red utilizando dirección lógica correspondiente a internet (subred).

Los ruters confeccionan una tabla de encaminamiento en donde registran qué nodos y redes son alcanzables por cada uno de sus puertos de salida. Algoritmos encaminadores. Encaminamiento estático Requieren que la tabla de encaminamiento sea programada por el administrador de red. Carecen de capacidad para aprender la topología de la red por sí mismos.

Encaminamiento adaptativo Son capaces de aprender por sí mismos la topología de la red. Mas flexibles que los estáticos.

-Interpretan las direcciones lógicas de capa 3.

-Son capaces de cambiar el formato de la trama, añaden información.

-Poseen elevado nivel de inteligencia y pueden manejar distintos protocolos previamente

-Proporcionan seguridad a la red puesto que se pueden configurar para restringir los accesos al red mediante filtrado.

-Reducen la congestión de la red y los dominios de colisión. Desecha direcciones y paquetes que no sean para el mismo.


Protocolos de encaminamiento calcular ruta mas corta entre emisor y receptor.


RIP Calcula saltos que hay en una ruta y acepta la ruta que – saltos tenga.

OSPF Calcula la ruta de menor distancia entre las posibles.

BGP Solo se usa en ciertos ruters llega hasta el perímetro de la ISP y después enruta otra en otra red de otro ISP. Los protocolos se realizan fuera de la red del ISP.


Configuración de la tabla de rutas

destino de red Nombre de la red que se pretende alcanzar. IP

Máscara de red Define la máscara de red del destino.

Puerta de acceso Dirección IP del ruter (puerta de enlace), que debe ser capaz de resolver los paquetes que se dirijan a ese destino de red.

Interfaz Es la dirección IP o el nombre de interfaz que la posee por el el que se deben enviar los paquetes de datos para alcanzar la puerta de enlace.

Métrica Parámetro que define en sentido figurado, el coste de enviar el paquete a la red destinataria a través de la puerta de acceso


Enmascaramiento IP Es una función de red de algunos SO actuales, permite la conexión de otros miembros de red a internet a través de la conexión que ya posee la máquina que soporta el enmascaramiento.


El cortafuegos Se encarga de limitar los accesos en ambas direcciones, haciendo invisible la red de área local desde el exterior o restringiendo los accesos desde dentro hacia fuera.

Traducción de direcciones NAT Las direcciones Ip utilizadas por los hosts de la intranet solo tienen validez en la propia red local. El cortafuegos cambia la IP.

Traducción de direcciones y puertos Napt Variación de NAT donde a parte de sustituir IP también los números de puertos.

Protección frente a virus Son capaces de analizar la información que fluye hacia Internet.

Auditoria Puede auditar recursos de Internet y avisar de intento de violación de algún recurso.

Gestión de actividad Se puede monitor izar el cortafuegos para realizar informes sobre la red.


Zonas DMZ Red compuesta por uno o + pcs que se sitúan lógicamente entre la red corporativa (segura) e Internet insegura.


Servidores proxy comparte las conexiones a internet y habilita una cache con las páginas mas solicitadas, para que cada vez que se acceda a ella se ahorre ancho de banda.

Un proxy enmascara las Ips de los pcs de la red local sustituyéndolas por la suya propia de internet. De esta forma el cliente negocia la petición a Internet con el proxy y este le devuelve las páginas.

miércoles, 10 de febrero de 2010

Comparativa DSL


DESCARGAR

COMPARATIVA INTERNACIONAL DE OFERTAS COMERCIALES DE BANDA ANCHA EN LA UNIÓN EUROPEA. CMT




Existen muchas modalidades de DSL en el mercado, aunque actualmente suelen encontrarse ADSL2 y ADSL2+. También está apareciendo una nueva modalidad en los países mas desarrollados (claro en España, no), como por ejemplo Japón, Suecia, Países Bajos... Este tipo de suministro se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología, para la distribución de servicios avanzados, como el Triple Play, telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados.

Vamos a explicar los distintos tipos de servicios digitales que nos pueden ofrecer nuestras operadoras telefónicas o ISP que son, ADSL, ADSL2, ADSL2+ y VDSL.


ADSL

Es un tipo de línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. Tasas máximas de bajada/subida de 8/1 Mbps

Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una mayor velocidad en la transferencia de datos. En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal.

Actualmente, en diversos países (como España) las empresas de telefonía están implantando versiones mejoradas de esta tecnología como ADSL2 y ADSL2+ con capacidad de suministro de televisión y video de alta calidad por el par telefónico, lo cual supone una dura competencia entre los operadores telefónicos y los de cable, y la aparición de ofertas integradas de voz, datos y televisión, a partir de una misma línea y dentro de una sola empresa, que ofrezca estos tres servicios de comunicación. El uso de un mayor ancho de banda para estos servicios limita aún más la distancia a la que pueden funcionar, por el par de hilos.



ADSL2/+2

Son unas tecnologías preparadas para ofrecer tasas de transferencia sensiblemente mayores que las proporcionadas por el ADSL convencional, haciendo uso de la misma infraestructura telefónica basada en cables de cobre. Así, si con ADSL tenemos unas tasas máximas de bajada/subida de 8/1 Mbps, con ADSL2 se consigue 12/2 Mbps y con ADSL2+ 24/2 Mbps.

La migración de ADSL a ADSL2 sólo requiere establecer entre la central telefónica y el usuario un terminal especial que permita el nuevo ancho de banda. Es muy barato.

ADSL2+ es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 que se basa en un aumento del espectro frecuencial. La principal diferencia es que duplica el ancho de banda utilizado de 1,1 Mhz a 2,2 Mhz lo que le permite alcanzar una velocidad teórica de 25 Mbps. El ruido afecta de manera más visible a ADSL2+ sólo supone una mejora en el ancho de banda hasta los 3 km. A partir de ahí las diferencias con ADSL o ADSL2 son mínimas. A diferencia de la migración a ADSL2, ADSL2+ requiere pequeños cambios en la estructura de la red.



VDSL



Se trata de una tecnología de acceso a internet de Banda Ancha, perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que transmiten los impulsos sobre pares de cobre.

Se trata de una evolución del ADSL, que puede suministrarse de manera asimétrica (52 Mbit/s de descarga y 12 Mbit/s de subida) o de manera simétrica (26 Mbit/s tanto en subida como en bajada), en condiciones ideales sin resistencia de los pares de cobre y con una distancia nula a la central.

La tecnología VDSL utiliza 4 canales para la transmisión de datos, dos para descarga y 2 para subida, con lo cual se aumenta la potencia de transmisión de manera sustancial.

Las aplicaciones para las que más está siendo usada la tecnología VDSL es para la transmisión de televisión de alta definición por red. VDSL es capaz de transmitir vídeo comprimido, una señal en tiempo real poco apta para los esquemas de retransmisión de error utilizados en las comunicaciones de datos. Para lograr tasas de error compatibles con el vídeo comprimido, VDSL tendrá que incorporar Forward Error Correction (FEC) con el suficiente intercalado para corregir todos los errores creados por la aparición de ruidos impulsivos de una especificada duración.




jueves, 28 de enero de 2010

VLAN - VPN Redes virtuales


VLAN

Introducción



Método de crear redes lógicamente independientes

dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión () y ayudan en la administración de la red separando segmentos

lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un switch capa 3).

Una 'VLAN' consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. L

os administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina.

Tipos de VLAN



A partir de switch gestionable:



-VLAN con asignaciones de direcciones de red Los switches crean grupos lógicos a partir de direcciones físicas de red (MAC). Esto implica que cuando se necesita cambiar un equipo de sitio, mantiene la configuración de grupo y no hace falta cambiar configuración.



-VLAN asignaciones de puertos Similar a la anterior, pero esta en vez de direcciones MAC, este requiere de la agrupación de puertos del conmutador. Esto a mi parecer hace este tipo de redes menos versátiles.



-VLAN direccionamiento virtual (VPN de acceso re

moto). Se construyen a partir de de IP sin switch gestionable, integra el host con una red existente. Pej. Conectar pc en casa a la oficina.






Ejemplo

Teniendo una oficina que necesite partir su red de ordenadores en 3 (Producción, administración, gerencia), estas no se pueden ver entre ellas. Para esto podemos hacer una VPN:

-VLAN1: Producción 192,168,1,xxx

-VLAN2: Administración 192,168,2,xxx

-VLAN3: Gerencia 192,168,3,xxx

Tendriamos las redes diferenciadas y todos los bles de

hosts juntos en un switch.

VPN



Tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet.

Tipos de VPN

Básicamente existen tres arquitecturas de conexión VPN:

VPN de acceso remoto

Es quizás el modelo más usado actualmente, y consiste en usuarios o proveedores que se conectan con la empresa desde sitios remotos (oficinas comerciales, domicilios, hoteles, aviones preparados, etcétera) utilizando Internet como vínculo de acceso. Una vez autentificados tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen en la red local de la empresa. Muchas empresas han reemplazado con esta tecnolog

ía su infraestructura dial-up (módems y líneas telefónicas).

VPN punto a punto

Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas

con la sede central de la organización. El servidor VPN, que posee un vínculo permanente a Internet, acepta las conexiones vía Internet provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los servidores de las sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los costosos vínculos punto a punto tradicionales, sobre todo en las comunicaciones internacionales.

Tunneling

Internet se construyó desde un principio como un medi

o inseguro. Muchos de los protocolos utilizados hoy en día para transferir datos de una máquina a otra a través de la red carecen de algún tipo de cifrado o medio de seguridad que dichos datos. Este tipo de técnica requiere de forma imprescindi

ble tener una cuenta de acceso seguro en la máquina con la que se quiere comunicar los datos.

EJEMPLOS SWITCH

Con su conmutador 4 puertos, el BeWAN Secure 50 permite crear una red local de altas prestaciones y conectarla a Internet via un módem externo de banda ancha (ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2...). Al disponer de un cortafuegos y de herramientas completas de administración, le garantiza compartir eficazmente y de manera segura un acceso a Internet en la empresa.

• Compartir el acceso a Internet de banda ancha
• Puerto WAN 10/100 para conectar un módem (ADSL,

ADSL2+, VDSL, VDSL2, cable, WiMax...)
• Conmutador 4 puertos Ethernet 10/100
• Servidor VPN
- hasta 50 túneles
- encriptado hardware DES/3DES, software AES
- reglas de cortafuegos VPN
• Gestión de la calidad de Servicio (QoS)

• Cortafuegos SPI/DoS/DDoS
• NAT
• DMZ.

PRECIO: 179.00€



jueves, 21 de enero de 2010

Dispositivos de Direccionamiento de Red

ROUTER



El enrutador, es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un router es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de

paquetes entre re

des o determinar la ruta que debe tomar el paquete de

datos.

Aunque los ordenadores de propósito general pueden realizar enrutamiento,los modernos enrutadores de alta velocidad son ahora especializados ordenadores, generalmente con el hardware extra añadido tanto para acelerar las funciones comunes de enrutamiento como el reenvío de paquetes y funciones especializadas.

Este tipo de router en este caso, sirve para encamina

r las direcciones de los host, que se desean conectar hacia por ejemplo un pc con módem usb, la configuración de direcciones es guardada en el mismo router.


Ejemplos:


Linksys



ROUTER + ADSL



Dispositivo que encamina automáticamente las conexio

nes de red local hacia internet, administrando internamente las tramas con su propio sistema.



Ejemplos:

ADSL CISCO

ADSL Linksys




HUB



Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos los demás. Los hubs han dejado de ser utilizados, debido al gran nivel de colisiones y tráfico de red que propician.

Si una colisión se produce en uno de los segmentos del d

ispositivo esta se transmite a los demás segmentos



SWITCH



Dispositivo que tiene funciones de nivel 2 OSI. Se parece a un puen

te en cuanto a funcionamiento. El switch es para redes de área

local.

Sus características son:

      • Conecta segmentos de red.

      • La tasa de velocidad.

      • La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs no tom

        an ninguna decisión.

      • Reparten el ancho de banda optimizado.

      • Son apilables.

Ejemplos:



Switch Linksys

SWITCH GESTIONABLE


Tiene generalmente las mismas características, añadiendo que

a este le puedes configurar vía HTTP las opciones que desee.



Ejemplos:


Switch gestionables

MI ROUTER

IMAGEN DE ROUTER CON PUERTOS ABIERTOS


IMAGEN INTENTO DE ABRIR PUERTOS


WIRELES




domingo, 10 de enero de 2010

Redes de Almacenamiento de Datos

Redes de Almacenamiento de Datos

Almacenamiento de conexión directa (Direct Attached Storage, DAS). Cada estación de red tiene sus discos y los sirve a la red a través de su interfaz de red. DAS es la solución de almacenamiento natural de cualquier ordenador.

Almacenamiento centralizado (Centralized storage). Varios servidores o estaciones pueden compartir discos físicamenteligados entre sí.

Almacenamiento de conexión a red (Network attached storage, NAS). Los discos están conectados a la red y las estaciones o servidores utilizan la red para acceder a ellos. Con servidores NAS la red de área local hace crecer su capacidad de almacenamiento de una forma fácil y rápida sin necesidad de interrumpir su funcionamiento y a un menor coste que si se adquiere un servidor de archivos tradicional DAS.

Equipos Hp NAS

Equipos Iomega NAS



Redes de área de almacenamiento (Storage area network, SAN). SAN es una arquitectura de almacenamiento en red de alta velocidad y gran ancho de banda, creada para aliviar los problemas surgidos por el crecimiento del número de los servidores y los datos que contienen en las redes modernas. SAN sigue una arquitectura en la que se diferencian y separan dos redes: la red de área local tradicional y la red de acceso a datos. Hay, por tanto, dos redes: un backbone de transmisión de mensajes entre nodos y una estructura de switches de canal de fibra (duplicados por seguridad) y de muy alto rendimiento que conecta todos los medios de almacenamiento. Los entornos en que está indicada una solución SAN son aquéllos en que los backups son críticos, en los clusters de alta disponibilidad, en las aplicaciones con bases de datos de gran volumen, etc. Los equipos SAN más modernos pueden alcanzar velocidades de transmisión de datos desde los discos de varios Gbps.

Los switches de una red SAN suelen utilizar la tecnología Fibre Channel y frecuentemente están duplicados para garantizar el servicio. Como veíamos, están apareciendo otras tecnologías que no siguen este estándar, por ejemplo, la tecnología iSCSI, que utiliza protocolos TCP/IP para transportar por la red comandos propios de la tecnología SCSI



SCSI – ISCSI



SCSI Small Computers System Interface (Sistema de Interfaz para Pequeñas Computadoras), es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora.

Para montar un dispositivo SCSI en un ordenador es necesario que tanto el dispositivo como la placa madre dispongan de un controlador SCSI. Es habitual que el dispositivo venga con un controlador de este tipo, pero no siempre es así, sobre todo en los primeros dispositivos. Se utiliza habitualmente en los discos duros y los dispositivos de almacenamiento sobre cintas, pero también interconecta una amplia gama de dispositivos, incluyendo escáneres, unidades CD-ROM, grabadoras de CD, y unidades DVD. De hecho, el estándar SCSI entero promueve la independencia de dispositivos, lo que significa que teóricamente cualquier cosa puede ser hecha SCSI (incluso existen impresoras que utilizan SCSI).

En el pasado, era muy popular entre todas las clases de ordenadores. Actualmente sigue siendo popular en lugares de trabajo de alto rendimiento, servidores, y periféricos de gama alta. Los ordenadores de sobremesa y los portátiles utilizan habitualmente las interfaces más lentas de IDE/SATA para los discos duros y USB (el USB emplea un conjunto de comandos SCSI para algunas operaciones) así como FireWire a causa de la diferencia de coste entre estos dispositivos.



ISCSI (Internet SCSI) El protocolo iSCSI utiliza TCP/IP para sus transferencias de datos. Al contrario que otros protocolos de red diseñados para almacenamiento, como por ejemplo el canal de fibra (que es la base de la mayor parte de las redes de áreas de almacenamiento), solamente requiere un simple y una sencilla interfaz Ethernet (o cualquier otra red compatible TCP/IP) para funcionar. Esto permite una solución de almacenamiento centralizada de bajo coste sin la necesidad de realizar inversiones costosas ni sufrir las habituales incompatibilidades asociadas a las soluciones canal de fibra para redes de área de almacenamiento.

Los críticos de iSCSI argumentan que este protocolo tiene un peor rendimiento que el canal de fibra ya que se ve afectado por la sobrecarga que generan las transmisiones TCP/IP (cabeceras de paquetes, por ejemplo). Sin embargo las pruebas que se han realizado muestran un excelente rendimiento de las soluciones iSCSI SANs, cuando se utilizan enlaces Gigabit Ethernet.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Comparativa de Clientes Ligeros

La gente necesita, a un costo menor los métodos tradicionales, todo ello sin comprometer la seguridad o la capacidad de administración. La informática ligera sustituye al PC con un Cliente Ligero, lo cual es más fácil para el administrador administrar escritorios de los usuarios por servidor.



WYSE.COM


Tiene 4 series la S, C, V y la R, van mejorándose cada una.


Wyse S10

Procesador: AMD GEODE GX 366MHZ

RAM: 64MB Flash/128MB.

Conexión: 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
Internal 802.11 b/g/n (optional) eliminates theft of external wireless adapters

Microsoft Terminal Server, Citrix Presentation Server, Citrix XenDesktop, VMware View.

Sistemas operativos disponibles en los modelos:

S10 Wyse Thin OS

S30 Windows CE

S50 Linux

S90 Windows XPe


Wyse C30LE


Procesador: VIA 1GHz

RAM: 128MB Flash / 512MB RAM DDR2

Conexión: 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
Internal 802.11 b/g/n (optional) eliminates theft of external wireless adapters

Wyse V10L

Procesador: Via C7 Eden - 800MHz

RAM: 128MB Flash / 256MB DDR2 RAM

Conexion: 10/100 Base-T Fast Ethernet twisted pair (RJ-45)
Optional USB 802.11b/g adapter


Wyse R50L


Procesador: 1GHz AMD Sempron Processor.

RAM: Standard: 1G RAM / 1G Flash

Conexión: 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
802.11 b/g/n and Bluetooth 2.0 (optional)


MAS INFO

Fujitsu-Siemens Futro A250



Procesador: 500 MHz.

RAM: 256MB.

Tarjeta gráfica: 32MB of VRAM

Sistema operative: eLux NG (no license included)


CHIPPC.COM


EX-PC XPD4741


CPU: Intel Atom N270 1.6 GHz Dual Thread

RAM: 1 GB RAM

Masa de almacenaje: 2 GB DOM

Conexión:

10/100/1000 Fast Ethernet, twisted pair (RJ-45)

TCP/IP with DNS and DHCP

Point-to-Point Protocol (PPP)

SNMP Support - allows remote configuration of device settings, reporting of device

configuration and attached devices

WLAN (Optional)

Sistema operativo: Windows Embedded Standard 2009



VALORACION PERSONAL


En definitiva mi conclusión es que para elegir un cliente ligero hay que tener en cuenta primero el dinero, uso, interoperabilidad de equipos…

Si tuviéramos que elegir un equipo barato mi recomendación sería que se eligiera un Wyse serie S, ya que es posible encontrarlo con el sistema operativo Linux aunque no es excesivamente potente.

Para elegir un equipo medio, elegiría un Wyse serie C o un EX-PC XPD4741 (de chipPC.com) ya que son equipos mas altos de gama que los anteriormente nombrados y están dentro de un precio razonable.


Por último una elección de calidad y prestaciones sería el Fujitsu-Siemens Futro A250 o el Wyse serie R, ya que están dotados de mas altas prestaciones y llevan sistemas operativos que no son libres. El precio del Fujitsu ronda los 300$.

sábado, 28 de noviembre de 2009

DISEÑO DE RED LAN




CONFIGURACIÓN DE RED

1. ASIGNAR IP A CADA PUESTO DE TRABAJO (IP fija)

Para realizar esta tarea entraremos en CADA PUESTO entrar en conexiones de red, seleccionamos la red y el protocolo TCP/IP y le introducimos la IP fija de cada puesto, estableciendo como puerta de enlace predeterminada la 192.0.2.1

Para la impresora agregaremos la IP 192.0.1.15.

2. CONFIGURACIONES SERVIDOR

Servidor de impresión

Se instalará el servidor de impresión

Direcciones

En la configuración de las tarjeta 1 indicar la dirección (192.0.2.1)de entrada desde switch aguas arriba y la tarjeta 2 la salida (la del router 192.168.1.1)

Servidor de correo

Instalar el programa Microsoft Exchange y configurarlo.