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Telemática
Taller 1. Introducción a la Telemática
Presentado por:
Karlos Daniel Rodríguez Vesga
Roosevelt Daniel Santos Vanegas
Sebastián Ricardo Cárdenas
Presentado a:
 
Velssy Liliana Hernández Riaño
Universidad de Córdoba
Facultad de ingeniería
Montería - 2022
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación que hay entre la telemática y las redes de computadoras?
2. ¿Cuál es la relación existente entre la telemática, la informática y las telecomunicaciones?
3. ¿Cuál es la diferencia entre la Internet y la WWW?
4. ¿Cuál es la diferencia entre un host y sistema terminal? ¿Es un servidor web un sistema terminal?
5. El término protocolo es usado para describir las relaciones diplomáticas. Dé un ejemplo de un protocolo diplomático.
6. Cite seis tecnologías diferentes de acceso. Clasifique cada una como acceso residencial, acceso de empresa o acceso móvil.
7. Para el acceso residencial se emplean los módems de acceso telefónico, los sistemas HFC, DSL y FTTH. Para cada una de estas tecnologías de acceso, detalle el rango de velocidades de transmisión e indique si la velocidad de transmisión es dedicada o compartida.
8. ¿Cuál de los medios de transmisión de datos es el más seguro, es decir, que entorpece la labor de un usuario no autorizado para obtener datos durante su transmisión?
9. Cuáles son algunos medios físicos sobre los que puede funcionar Ethernet?
10. Cuál es la tasa de transmisión de las redes de área local de Ethernet?
11. Describa las tecnologías de acceso inalámbrico a Internet más populares hoy día.
12. Cuál es la diferencia fundamental que distingue un proveedor de servicios de nivel 1 y otro de nivel 2?
13. ¿Cuál es la ventaja de estructurar en capas la arquitectura de las redes de computadoras?
14. Enumere tres tareas que puede realizar una capa. ¿Es posible que una (o más) de éstas tareas pudieran ser realizadas por dos (o más) capas?
15. ¿Por qué son importantes los estándares en el desarrollo de la telemática?
16. Describa tres diferencias entre el modelo de servicios para redes TCP/IP y el modelo de interconexión OSI.
17. ¿Cuáles son las PDUs de las capas de los protocolos del paquete TCP/IP?
18. ¿Por qué las redes TCP/IP no son utilizadas en procesos de automatización industrial?
19. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la conmutación de paquetes y la de circuitos?
20. ¿Por qué la telefonía IP supera a la telefonía convencional?
Solución.
1. Los Técnicos en Redes y Telemática trabajan con señales, protocolos, interfaces, redes y servicios para la transmisión de datos; de igual forma pueden configurar, instalar y mantener una red de comunicación. 
Para la inspección y el diagnostico de equipos, los Técnicos en Redes y Telemática pueden utilizar diferentes herramientas, además de instalar y actualizar software y programas para ciertos dispositivos.
Es importante destacar que, para mantener el paso de la rápida expansión de las telecomunicaciones y la tecnología, los Técnicos en Redes y Telemática deben estar a la vanguardia y actualizar sus conocimientos constantemente.
2. Desarrollan diseños, procesos y técnicas de servicios o aplicaciones que permiten transmitir datos. Procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia.
3. La web es parte de internet, pero no todo internet es la web. De hecho, todos los días usamos servicios alojados en internet que no pertenecen a la World Wide Web. En pocas palabras, internet es una red mundial descentralizada de computadoras y servidores, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP para intercambiar archivos.
4. El host o servidor es un ordenador conectado a la red que ofrece una serie de fuentes, servicios y aplicaciones a usuarios u otros nodos de la red, y un sistema terminal es aquel ordenador o cliente que hace uso de los servicios del host.
Algunos tipos sería los servidores email, servidores web y aplicaciones (clientes).
Los servidores web si son un tipo de servidor terminal.
- No hay diferencia. En clase hemos utilizado los términos de manera indistinta.
Ejemplos de sistemas terminales: PCs, estaciones de trabajo, PDAs...
Un servidor web no es un sistema terminal porque, precisamente, es el encargado de ofrecer servicios a los sistemas terminales.
5. El protocolo diplomático es un tipo de protocolo encargado de establecer el conjunto de normas que todo representante político debe seguir, en la interacción con otros representantes políticos de diferente nacionalidad.
Ejemplos 
· El saludo a representantes extranjeros.
· La recepción de los asistentes extranjeros.
6. Acceso móvil
· UMTS (3G)
· LTE (4G)
· Redes móviles ultrarrápidas 5G
Acceso residencial
· ADSL
· Cable o HFC
· Fibra óptica hasta el hogar
Acceso empresarial
· WiMAX
· Satélite
· Wi-Fi
7. HFC: Recibe datos a velocidades de hasta 30 Mbit/s y puede transmitir hasta 10 Mbit/s. El ancho de banda HFC se comparte entre los usuarios.
ADSL: La primera generación de módems ADSL era capaz de transmitir velocidades descendentes de hasta 1.5Mbps, mientras que los nuevos estándares sobre ADSL permiten en la actualidad hasta los 8 Mbps. El ancho de banda HFC se comparte entre los usuarios.
FTTH: Promete velocidades de conexión de hasta 100 megabits por segundo (Mbps). Estas velocidades son de 20 a 100 veces más rápidas que las de un módem de cable típico o conexiones DSL (Línea de abonado digital). FTTH significa fibra hasta el hogar. Esta tecnología se conoce comúnmente como fibra compartida.
8. La fibra óptica es uno (por no decir el más) de los medios de comunicación de datos más seguros porque este presenta la característica de ser inmune a las interferencias electromagnéticas, así que algún agente externo que quisiera intervenir en el transporte de datos, tendrá tarea difícil. 
9. Los medios físicos por los cuales puede funcionar el Ethernet es el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado
10. La taza de transmisión de datos en las redes locales oscila entre los 10 y los 100 Mbps (Megabits por segundo)
11. Para el acceso a internet de manera inalámbrica podríamos incluir al Wifi, las de telefonía móvil que son el 3G, el 4G y ahora el más reciente el 5G.
12. La diferencia más notable es que en la primera capa están las redes de conmutadores más rápidas y en el nivel 2 se tiene la distribución, aquí se provee y administra las políticas de conexión.
13. Hay varias ventajas:
· Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan, y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores.
· Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto.
· Evita que los cambios en la tecnología o en las capacidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores.
· Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de redes.
14. Cinco tareas genéricas son:
· El control de errores 
· Control de flujo 
· Segmentación y reensamblaje 
· Multiplexación 
· Configuración de la conexión.
Sí, estas tareas pueden ser duplicadas en diferentes capas.
Por ejemplo, el control de errores se proporciona a menudo en más de una capa.
15. Los estándares en el desarrollo de la telemática tienen una principal importancia y es evitar el caos, estos estándares facilitan el acceso, interconexión, la integración y la convergencia tanto de los equipos como de las redes y servicios de telecomunicaciones alrededor del mundo, igualmente los estándares favorecen al intercambio internacional de bienes y servicios, desarrollan la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, tecnológica y económica.
16. Diferencia
· La diferencia mas evidente que tenemos es que el TCP/IP tiene 5 capas y el sistema OSI tiene 7 capas, 3 capas del sistema OSI (Aplicación, Presentación y sesión) en el sistema TCP/IP están inmersas en una sola llamada Aplicación
· La capa de Internet de TCP/IPno aprovecha los servicios de secuenciación y reconocimiento que pueden estar presentes en la capa de enlace de datos del modelo OSI
· El modelo OSI es un modelo conceptual por ende se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender funciones de red individuales, en cambio, TCP/IP esta diseñado para resolver un conjunto de problemas específicos y no para funcionar como una descripción de generación para todas las comunicaciones de red como lo hace el sistema OSI.
17. Las PDUs de las capas de los protocolos del paquete TCP/IP son:
· Datos: termino general para las PDU, estas utilizan la capa de aplicación 
· Segmento: PDU de la capa transporte
· Paquete: PDU de la capa Internetwork
· Trama: PDU de la capa de acceso a la red
· Bits: Una PDU que se utiliza cuando se transmiten físicamente datos a través de un medio
18. El problema de que no utilicen las redes TCP/IP en procesos de automatización industrial se debe a su principal desventaja y es el tiempo de transmisión de un paquete (latencia), esto en vez de mejorar la productividad y eficiencia solo se entorpecería el trabajo.
19. Conmutación de circuitos:
Ventajas:
· El circuito es fijo, no se pierde tiempo en el encaminamiento de la información.
· La transmisión se realiza en tiempo real, por lo cual es muy útil en la comunicación de voz y vídeo.
· Si bien existe retardo en el establecimiento de la llamada, el retardo de la transmisión posterior es despreciable; si el tráfico se realiza generalmente entre el mismo par de estaciones puede ser más veloz.
Desventajas:
· Los recursos del circuito dedicado cuando están en silencio permanecen inactivos y no se podría aprovechar al 100%
· Retraso en el inicio de la comunicación
· Si la comunicación es a ráfagas en vez de continua, o entre una gran variedad de estaciones, es ineficiente.
Conmutación de paquetes:
Ventajas:
· Comunicación interactiva. Al limitar el tamaño máximo del paquete, se asegura que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo (microsegundos), por lo que las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo.
· En caso de error en un paquete, solo se reenvía ese paquete, sin afectar a los demás que llegaron sin error.
· Si hay error de comunicación, se retransmite una cantidad de datos aún menor que en el caso de mensajes.
Desventajas:
· Su transmisión por paquetes genera latencia
· Mayor complejidad en los equipos de conmutación intermedios, que necesitan mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en cada paquete.
· Si un paquete tarda mucho en llegar al enviar otro puede haber redundancia de datos
· Si los cálculos de encaminamiento representan un porcentaje apreciable del tiempo de transmisión, el rendimiento del canal disminuye.
20. Una de las razones por la que la telefonía IP supera a la telefonía convencional son los costes, la telefonía IP es considerablemente más rentable que los proveedores convencionales porque esta hace uso del internet para transportar eficientemente los datos, otra de las razones es la escalabilidad, porque se puede agregar nuevos usuarios sin ningún problema, en cambio el convencional había preocupaciones por los picos de trabajo.

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