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      <title>Ethernet by Anna Luna</title>
      <link>https://padlet.com/lunaanna448/rv195lbinpk2ixef</link>
      <description>Hecho con una mente curiosa</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-11 22:38:23 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2020-12-11 22:57:07 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Concepto</title>
         <author>lunaanna448</author>
         <link>https://padlet.com/lunaanna448/rv195lbinpk2ixef/wish/1011598628</link>
         <description><![CDATA[<div>Ethernet es la tecnología de red de área local (LAN) más ampliamente instalada. Ethernet es un protocolo de capa de enlace en la pila de TCP/IP, que describe cómo los dispositivos en red pueden formatear datos para su transmisión a otros dispositivos de red en el mismo segmento de red y cómo colocarlos en la conexión de red.<br>Toca tanto la Capa 1 (la capa física) como la Capa 2 (la capa de enlace de datos) en el modelo de protocolo de red OSI. Ethernet define dos unidades de transmisión, paquete y marco. El marco incluye no solo la "carga útil" de datos que se transmiten, sino también información de direcciones que identifica las direcciones físicas de "Control de acceso a medios" (MAC) del emisor y el receptor, el etiquetado de VLAN e información de calidad de servicio, así como información de corrección de errores para detectar problemas en la transmisión.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 22:40:39 UTC</pubDate>
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         <title>Características </title>
         <author>lunaanna448</author>
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         <description><![CDATA[<div>Estas son las seis características principales de la red Ethernet y IP convergente realmente preparada para el futuro:</div><div>1) <strong>Protocolos IP incorporados para la entrega eficiente de servicios convergentes</strong> - Históricamente, se han utilizado redes IP modulares para transferir el tráfico hacia sus redes de núcleo MPLS. Con la creación de nuevos servicios IP, se han agregado funcionalidades de la red para el soporte de los mismos, resultando en arquitecturas complejas y costosas donde en realidad solo se usa una fracción de los protocolos y funciones IP.</div><div>Para superar este desafío, las soluciones de agregación líderes logran la combinación óptima de funcionalidad Ethernet y IP. Con una Adaptive IP<sup>TM</sup> más sencilla y optimizada para ofrecer soporte avanzado de protocolos de capa 3, incluyendo Segment Routing, L2/L3VPN y IPv6 – se garantiza el mejor uso posible de todos los activos y las inversiones de red, como puertos de enrutadores de alta velocidad de 10 G y 100 G y el soporte de diferentes tipos de tráfico. Esto significa que los servicios Ethernet empresariales de capas 2/3, los servicios de backhaul móvil, las VNF, los servicios residenciales de banda ancha y otros servicios clave pueden entregarse sobre la misma arquitectura Ethernet rentable.</div><div>Uno de los principales desafíos de este enfoque es que los operadores ya no tienen que pagar por protocolos IP redundantes que no van a usar. Además, toda la red de núcleo, agregación y acceso puede administrarse usando una capacidad de transporte MPLS común – lo cual simplifica el aprovisionamiento de extremo a extremo. Con el soporte de la gama completa de servicios en una única arquitectura de red convergente, los operadores pueden gradualmente retirar y reemplazar las redes heredadas por arquitecturas flexibles que maximizan la eficiencia operativa y la rentabilidad.</div><div>2) <strong>Una arquitectura de red simple, eficiente y repetible -</strong> Ya sea con un crecimiento orgánico o a través de adquisiciones, muchos proveedores de red ahora operan las redes de acceso, agregación y metro basadas en distintas arquitecturas con equipos de múltiples proveedores. Para reducir la complejidad, los operadores de avanzada están buscando formas de implementar una arquitectura Ethernet y IP que sea sencilla y efectiva y que pueda replicarse y desplegarse fácilmente en múltiples compañías o geografías.</div><div>De esta manera, los operadores en todo el mundo están simplificando sus operaciones de red y están reduciendo sus costos operativos. Con una arquitectura de agregación Ethernet fiable y desplegada en un área del negocio, los operadores también pueden rápidamente reemplazar los equipos de fin de vida útil en otras áreas para reducir los costos de las redes heredadas y los problemas de confiabilidad.</div><div>3) <strong>La automatización de la red impulsada por el software de orquestación inteligente</strong> - Para maximizar la eficiencia de la red a medida que el volumen del tráfico aumenta vertiginosamente, es esencial automatizar el aprovisionamiento de los servicios y de otras tareas clave mediante la orquestación basada en software. Esto requiere de soluciones Ethernet y IP convergentes que estén perfectamente integradas a las herramientas de orquestación que soportan el aprovisionamiento de servicios automatizados tanto en infraestructuras de múltiples proveedores como de múltiples dominios.</div><div>4) <strong>Soporte para redes ‘fibre-deep’ que acerca el ancho de banda a los usuarios -</strong> Como el espacio en los centros de datos es cada vez más escaso y existe una variedad de equipos heredados ubicados entre el centro de datos y el gabinete en la vía pública, lo cual aumenta la carga de los costos de mantenimiento, espacio y energía, cada vez son más los operadores que buscan extender sus redes hacia los gabinetes en la vía pública y en otros sitios más cerca de los usuarios finales. Para ser verdaderamente efectivas, estas soluciones deben ser compatibles con el modelo de redes ‘fibre-deep’, con dispositivos reforzados para el clima y la humedad y otras características clave necesarias para mantener los equipos funcionando en forma fiable en los gabinetes y en otros entornos "no acondicionados".</div><div>De manera trascendental, las soluciones de Ethernet y IP convergentes que tienen soporte para el enfoque fibre-deep permiten entregar más ancho de banda más cerca de los usuarios, lo cual resulta en mejoras significativas en el rendimiento de los servicios y en la experiencia del usuario final.</div><div>5) <strong>Despliegue de redes de bajo riesgo y soporte comercial y técnico continuo -</strong> El despliegue de una red Ethernet y IP convergente implica un cambio tecnológico significativo, ya sea por el reemplazo de una infraestructura antigua o por la expansión de una red a nuevas zonas geográficas. Para minimizar los riesgos cuando se adopta esta clase de iniciativas, es sumamente beneficioso contar con el soporte de un socio experto y de confianza que tenga experiencia en grandes proyectos de modernización de redes.</div><div>Además de brindar soporte para el proceso de despliegue, el socio tecnológico adecuado también puede ayudar a desarrollar y lanzar nuevos servicios generadores de ingresos para monetizar las redes Ethernet y IP convergentes y acelerar el retorno de las inversiones. Esto requiere de una sólida colaboración para evaluar las oportunidades del mercado, diseñar y probar los nuevos servicios y brindar soporte para actividades de comercialización clave como las campañas de marketing conjuntas y las capacitaciones en ventas.</div><div>Este nivel de soporte marca la diferencia entre un proveedor y un verdadero socio que asume un papel activo para ayudar a maximizar el éxito comercial del operador.</div><div>6) <strong>Escalabilidad bajo demanda -</strong> Para seguir el ritmo de crecimiento de las demandas de tráfico, las redes de agregación deben poder escalar en forma programática bajo demanda. Las soluciones de Ethernet y IP líderes del sector ofrecen esta capacidad basada en la integración perfecta con la capa de transporte óptico, que permite actualizar los enlaces de 1 G y 10 G a conexiones de 100 G, 200 G y 400 G en minutos o en horas, en lugar de días o meses.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 22:49:00 UTC</pubDate>
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         <title>TIPOS DE ETHERNET</title>
         <author>lunaanna448</author>
         <link>https://padlet.com/lunaanna448/rv195lbinpk2ixef/wish/1011613478</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1BASE-5<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1Mb/s sobre cable par trenzado a una distancia máxima de 250m.<br><br></div><div><strong>10BASE-5<br></strong>Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10Mb/s sobre cable coaxial de 50 Ω troncal y AUI (attachment unit interface) de cable par trenzado a una distancia máxima de 500m.<br><br></div><div><strong>10BASE-2<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10MB/s sobre cable coaxial delgado de 50 Ω con una distancia máxima de 185m.<br><br></div><div><strong>10BROAD-36<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda ancha a 10Mb/s sobre cable coaxial de banda ancha de 75 Ω con una distancia máxima de 3600m.<br><br></div><div><strong>10BASE-T<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mb/s sobre cable par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair o UTP) siguiendo una topología de cableado horizontal en forma de estrella, con una distancia máxima de 100m desde una estación a un hub.<br><br></div><div><strong>10BASE-F<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10Mb/s sobre fibra óptica con una distancia máxima de 2.000 metros (2Km).<br><br></div><div><strong>Fast Ethernet<br></strong><br></div><div><strong>100BASE-TX<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre dos pares (cada uno de los pares de categoría 5 o superior) de cable UTP o dos pares de cable STP.<br><br></div><div><strong>100BASE-T4<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 4 pares de cable UTP de categoría 3 (o superior).<br><br></div><div><strong>100BASE-FX<br></strong>Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 μm.<br><br></div><div><strong>100BASE-T2<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 2 pares de categoría 3 (o superior) de cable UTP.<br><br></div><div><strong>Gigabit Ethernet<br></strong><br></div><div><strong>1000BASE-SX<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica.<br><br></div><div><strong>1000BASE-LX<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica.<br><br></div><div><strong>1000BASE-CX<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 Ω. Este es un cable especial con una longitud máxima de 25m.<br><br></div><div><strong>1000BASE-T<br></strong>El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 4 pares de categoría 5 o superior de cable UTP, con una distancia máxima de cableado de 100m<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 22:51:47 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamiento </title>
         <author>lunaanna448</author>
         <link>https://padlet.com/lunaanna448/rv195lbinpk2ixef/wish/1011619077</link>
         <description><![CDATA[<div>e forma resumida la función de Ethernet en una red es la transmisión de paquetes en el medio, permitiendo a un conjunto de dispositivos compartir un único medio a la vez que busca optimizar el uso del medio al prevenir las colisiones de paquetes de datos.</div><div><br></div><div>Para esto el procedimiento que realiza Ethernet es el siguiente:</div><ol><li>Recibir de la capa de red los paquetes a transmitir.</li><li>Verificar en la tabla ARP a que dirección física corresponde la IP destino, esa dirección no se tiene en la tabla, envía una solicitud a la red preguntando la dirección</li><li>Ya que tiene la dirección separa los paquetes en tramas de un tamaño adecuado les agrega una cabecera, direcciones de origen y destino y una suma de verificación al final.</li><li>Escucha el medio de transferencia para detectar si esta en uso, en ese caso espera</li><li>Envía los paquetes y escucha el canal</li><li>Si se detecta una colisión se espera un numero aleatorio de ms antes de reenviar</li><li>Espera recibir la confirmación del destino</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 22:55:47 UTC</pubDate>
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