<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Servicios de redes informáticos by Ärlëttë Ärlëttë</title>
      <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8</link>
      <description>Redes</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-02-26 02:15:41 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-02 06:31:06 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet-assets.s3.amazonaws.com/icons/Thunder.png</url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342306029</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Hablar de la función de los rauter en la red:</strong><br>Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas <strong>IP</strong> que se pueden comunicar sin la intervención de un <strong>encaminador</strong>(mediante puentes de red o un switch), y que por tanto tienen prefijos de red ...<br><strong>Configuración básica de los router:<br></strong><br>La intención de este post es mostrar la configuración básica de un router, utilizando como ejemplo la interfaz CLI de un equipo Cisco. Los parámetros que configuraremos serán:<br><br></div><ul><li>Nombre.</li><li>Contraseña de enable.</li><li>Acceso con nombre de usuario y contraseña.</li><li>Acceso por telnet.</li><li>Banner.</li><li>IPs de cada interfaz.</li></ul><div><br>Nombre de equipo<br><br></div><pre>Router&gt; enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
<br></pre><div><br>Contraseña de enable<br><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#enable secret cisco
<br></pre><div><br>Acceso con nombre de usuario y contraseña<br><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#username alumno password class
<br></pre><div><br>Acceso por telnet<br><br></div><div><br>Hay dos posibles formas de configurar la autenticación por telnet. La primera es definiendo una contraseña independiente y la segunda usando el nombre de usuario y contraseña seteados en el equipo. Para esto último es necesario haber llevado a cabo el paso anterior.<br><br></div><div><strong><br>Contraseña independiente<br></strong><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password class
R1(config-line)#login
<br></pre><div><strong><br>Nombre de usuario y contraseña del equipo<br></strong><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
<br></pre><div><br>Banner<br><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#banner motd ###Sistema de uso privado. No acceder sin autorización###
<br></pre><div><br>IPs de cada interfaz<br><br></div><pre>R1&gt; enable
R1#configure terminal
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown</pre>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:01:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342306029</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342307973</link>
         <description><![CDATA[<div> <strong>Establece 5 diferentes entre router y swith:</strong><br>Tanto un <a href="https://pc-solucion.es/2018/04/11/router/">Router</a> como un <a href="https://pc-solucion.es/2018/04/11/switch-2/">Switch</a>, son dispositivos de conexión utilizados en redes.<br><br></div><div>Un <strong>Router se utiliza para elegir la ruta más pequeña para que un paquete llegue a su destino</strong>. Un <strong>Switch almacena el paquete recibido, lo procesa para determinar su dirección de destino y lo reenvía</strong> a un destino específico.<br><br></div><div>La diferencia básica entre un router y un switch es que un <strong>router conecta diferentes redes entre sí</strong>, mientras que un<strong> switch conecta múltiples dispositivos entre sí</strong> para crear una red.<br><br></div><div> <br><br></div><div>Tabla Comparativa<br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/359819821/8a82d20dc04a2420353dffa004ddfa5b/tabla_comparativa_router_y_switch_480x368.jpg" />
         <pubDate>2019-03-18 10:08:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342307973</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342313645</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>X-25:<br></strong>La norma X.25 es el estándar para redes de paquetes recomendado por CCITT, el cual emitió el primer borrador en 1974.Este original seria revisado en 1976,en 1978 y en 1980,y de nuevo en 1984,para dar lugar al texto definitivo publicado en 1985.El documento inicial incluía una serie de propuestas sugeridas por Datapac,Telenet y Tymnet, tres nuevas redes de conmutación de paquetes.<br><br></div><div>En la actualidad, X.25 es la norma de interfaz orientada al usuario de mayor difusión en las redes de paquetes de gran cobertura. El servicio que ofrece es orientado a conexión (previamente a usar el servicio es necesario realizar una conexión y liberarla cuando se deja de usar el servicio), fiable, en el sentido de que no duplica, ni pierde ni desordena (por ser orientado a conexión), y ofrece multiplexación, esto es, a través de un único interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones. El servicio X.25 es un diálogo entre dos entidades ETD Y ECD.<br><br></div><div><br></div><div>Para que las redes de paquetes y las estaciones de usuario se puedan interconectar se necesitan unos mecanismos de control, siendo el mas importante desde el punto de vista de la red, el control de flujo, que sirve para evitar la congestión de la red.<br><br></div><div>También el ETD ha de controlar el flujo que le llega desde la red. Además deben existir procedimientos de control de errores que garanticen la recepción correcta de todo el trafico. X.25 proporciona estas funciones de control de flujo y de errores.<br><br></div><div>La X.25 se define como la interfaz entre equipos terminales de datos y equipos de terminación del circuito de datos para terminales que trabajan en modo paquete sobre redes de datos publicas.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:28:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342313645</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342314243</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Frame relay:<br><br>Frame Relay</strong> (o <em>Frame-mode Bearer Service</em>) es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/ITU-T">ITU-T</a> a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conmutador_de_paquetes">conmutación de paquetes</a> que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“<em>frames</em>”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos.<br><br></div><div><br>La técnica <strong>Frame Relay</strong> se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:30:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342314243</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342315201</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>X-25 y frame relay:<br></strong>Frame Relay constituye un método de comunicación orientado a paquetes para la conexión de sistemas informáticos. Se utiliza principalmente para la interconexión de redes de área local (LANs, local area networks) y redes de área extensa (WANs, wide area networks) sobre redes públicas o privadas.<br><br>Es un estándar ITU-T para redes de área amplia (WAN) de conmutación de paquetes. En la actualidad, X.25 es la norma de interfaz orientada al usuario de mayor difusión en las redes de paquetes de gran cobertura. El servicio que ofrece es orientado a conexión, fiable, en el sentido de que no duplica, ni pierde ni desordena, y ofrece multiplexación, Esto es, a través de un único interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones. El servicio X.25 es un diálogo entre dos entidades ETD(Los equipos terminales encargados de generar y recibir la información emisor y receptor.) Y ECD (Los equipos de comunicación de datos formatean la información a transmitir para que pueda viajar correctamente a través del canal. Si no existe esta transformación no sería posible a comunicación).</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:33:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342315201</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342316263</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>RDSI:<br></strong><br>La <strong>red digital de servicios integrados</strong>(<strong>RDSI</strong>; en <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s">inglés</a>: <strong><em>ISDN</em></strong><em>)</em>, definida por el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sector_de_Normalizaci%C3%B3n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT">Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT</a> (UIT-T) de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones">Unión Internacional de Telecomunicaciones</a> (UIT), como: «Red que procede por evolución de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_Integrada">Red Digital Integrada</a> (RDI) y que facilita conexiones <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital">digitales</a> extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados».<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Red_digital_de_servicios_integrados#cite_note-1"><sup>[1]</sup></a>​<br><br></div><div><br>Fue definida en <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/1988">1988</a> en el libro azul de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Consultivo_Internacional_Telegr%C3%A1fico_y_Telef%C3%B3nico">CCITT</a>.<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Red_digital_de_servicios_integrados#cite_note-2"><sup>[2]</sup></a>​ Antes de la RDSI, el sistema telefónico era visto como una forma de transporte de voz, con algunos servicios especiales disponibles para los datos. La característica clave de la RDSI es que integra voz y datos en la misma línea, añadiendo características que no estaban disponibles en el sistema de telefonía analógica.<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Red_digital_de_servicios_integrados#cite_note-3"><sup>[3]</sup></a>​<br><br></div><div><br>Se puede decir entonces que la RDSI es una red que procede por evolución de la red telefónica existente (a veces llamado <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/POTS">POTS</a> en este contexto), que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo terminal que la genere.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:37:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342316263</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342316811</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Modelo de transmisión síncrona ATM:<br>La tecnología ATM empezó a desarrollarse en los primeros años de la década de los 80, y es alrededor de 1992 cuando comienza su despegue industrial</strong>. ATM ha sido una de las tecnologías predilectas por los visionarios de turno, considerada como la única capaz de ofrecer un transporte multiservicio integrando las redes corporativas con las de los operadores y proveedores de servicio. Las <a href="http://www.ramonmillan.com/tutorialeshtml/adsl.htm">redes de acceso fijo a Internet de banda ancha ADSL</a> y las <a href="http://www.ramonmillan.com/tutorialeshtml/umts.htm">redes de telefonía móvil UMTS de tercera generación</a> favorecieron su despliegue en el entorno WAN (<em>Wide Area Network</em>) de las redes de operadores, debido a la inmadurez de Ethernet/IP para proporcionar una red convergente. ATM nunca llegó a cuajar en el entorno LAN (ATM LANE), debido a su complejidad, coste y rendimiento. <strong>La </strong><a href="https://www.ramonmillan.com/tutoriales/adslsegundageneracion.php"><strong>madurez y economías de escala de Ethernet</strong></a><strong>, junto a flexibilidad y adaptabilidad, ha permitido desde hace años entrar en el mercado WAN, retirando definitivamente a ATM de la guerra por la convergencia</strong>. Sin embargo, ATM sigue instalado en las redes de muchos operadores conviviendo con Ethernet/IP, por lo que este tutorial se dedica a conocerlo en más detalle.</div><div>Para ampliar conocimientos sobre esta tecnología, existen varios manuales, recomendando: “<a href="http://www.ramonmillan.com/libros.htm#convergenciaip">Redes de Datos y Convergencia IP</a>” de Ramón Millán y José Manuel Huidobro; e “Introducción Práctica a la Administración de Sistemas en Internet” coordinado por Yannis Dimitriadis y Francisco J. Díaz.</div><div><strong>FUNDAMENTOS DE ATM</strong></div><div>El <strong>modo de transferencia asíncrono o ATM (</strong><strong><em>Asyncronous Transfer Mode</em></strong><strong>)</strong> es un estándar adoptado por la ITU-T (<em>International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector</em>) en 1985 para soportar la red digital de servicios integrados de banda ancha o B-ISDN (<em>Broadband Integrated Services Digital Network</em>). <strong>La tecnología ATM permite la integración de los servicios orientados y no orientados a conexión</strong>. La integración de estos servicios en una única red, reduce enormemente los costes en infraestructura y en personal de operación y mantenimiento en las operadoras de telecomunicaciones.</div><div>La tecnología ATM se basa en la multiplexación y conmutación de celdas o pequeños paquetes de longitud fija, combinando los beneficios de la conmutación de circuitos (capacidad garantizada y retardo de transmisión constante), con los de la conmutación de paquetes (flexibilidad y eficiencia para tráfico intermitente). Proporciona ancho de banda escalable, que va desde los 2 Mbps a los 10 Gbps; velocidades muy superiores a los 64 Kbps como máximo que ofrece X.25 o a los 2 Mbps de Frame Relay. Además, ATM es más eficiente que las tecnologías síncronas, tales como la multiplexación por división en el tiempo o TDM (<em>Time Division Multiplexing</em>) en la que se basan <a href="https://www.ramonmillan.com/tutoriales/sdh_parte1.php">PDH y SDH</a>. Puesto que ATM es asíncrono, las ranuras temporales están disponibles bajo demanda con información identificando la fuente de la transmisión contenida en la cabecera de cada celda ATM.</div><div><strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:39:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342316811</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342319179</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>Cuántos protocolos de red existen?</strong><br><br></div><div>Para la capa de red, de la misma forma que para el resto de capas, también se da una serie de protocolos estandarizados y propietarios, indicados para diversos ámbitos de aplicación y en parte restringidos a ciertos sistemas operativos y dispositivos, algunos ya, incluso, obsoletos. Muchos de estos protocolos de red ya no se usan a día de hoy, como consecuencia, sobre todo, de la creciente expansión de la <strong>familia de protocolos de Internet</strong>, un conjunto de más de 500 protocolos entre los que también se incluye el más importante y popular protocolo de red <strong>IP o Internet Protocol</strong>, que constituye el fundamento de Internet.<br><br></div><div>El protocolo de Internet tiene la misión de <strong>transportar los paquetes de datos de un emisor a un receptor a través de varias redes</strong>. Con esta finalidad, este protocolo fija las directrices de direccionamiento y de enrutamiento, es decir, del itinerario que han de seguir los paquetes de datos. IP no es solo el protocolo de red estándar para redes WAN (Wide Area Network), las únicas redes globales que interconectan Internet, sino también <strong>para redes locales</strong>. Todos los fabricantes y sistemas operativos soportan el protocolo de Internet, aunque presupone contar con la experiencia técnica necesaria en configuración, así como con el hardware (router) adecuado.<br><br></div><div>La siguiente tabla muestra una visión general de los protocolos de red históricamente más relevantes:<br><br></div><div>Protocolo de redLicenciaPlataformasDescripciónFuncionesPuntos débilesIP (Internet Protocol), protocolo de Internet | Libre (RFC 791 / 2460) | Todas | Sin conexión; longitud de la dirección: 128 bits (IPv6) / 32 bits (IPv4) | Enrutamiento, direccionamiento | Pila de protocolos muy extensa; las funciones de seguridad no están implementadas desde el principio (IPv4)<br>ARP (Address Resolution Protocol), protocolo de resolución de direcciones | Libre (RFC 826) | Todas | Interfaz entre las capas 2 y 3 con función propia de memoria caché | Resolución de direcciones (encontrar la dirección MAC para la dirección IP correspondiente) en IPv4 | No es posible comprobar si la resolución es correcta, lo que implica el riesgo de ARP spoofing o envenenamiento de tablas ARP<br>NDP (Neighbor Discovery Protocol) | Libre (RFC 4861) | Todas | Enlace entre las capas 2 y 3 con memoria caché propia | Resolución de direcciones para IPv6; identificación de direcciones IP dobles | La protección contra spoofing no está integrada de forma estándar, sino que necesita la extensión SEND<br>ICMP (Internet Control Message Protocol) | Libre (RFC 792) | Todas | Componente autónomo de IPv4 | Intercambio de notificaciones de información y de errores | Puede ser usado para llevar a cabo ataques DoS/DDos<br>SNA (Systems Network Architecture) | Propietario (IBM) | Dispositivos IBM | Antigua arquitectura de red jerárquica con diferentes protocolos | Conecta a los ordenadores y a sus recursos en redes SNA | La conexión con redes no SNA era muy complicada; comparativamente alto coste<br>NBF (NetBIOS Frames Protocol) | Propietario (Microsoft) | Windows (hasta 2000 incluida) | Antiguo protocolo para sistemas Windows | Comunicación con la capa de representación (NetBIOS) y la capa de seguridad (LLC) | No enrutable; indicado solo para redes pequeñas (hasta 20 ordenadores)<br>IPX (Internetwork Packet Exchange) | Propietario (Novell) | NetWare (obsoleto), Linux, Windows | Protocolo sin conexión, funcionalmente parecido a IP; longitud de dirección: 80 bits (dirección de host de 48 bits, número de red de 32 bits) | Enrutamiento, direccionamiento | No indicado para redes WAN muy grandes<br>DDP (Datagram Delivery Protocol) | Propietario (Apple) | Dispositivos que soportan AppleTalk (hasta Mac OS X 10.6 incluida) | Componente de la pila de protocolos de AppelTalk (ya no es soportado); longitud de dirección: máximo 13 bytes (encabezado) y 587 bytes (datos de uso) | Enrutamiento, direccionamiento | Riesgo de spoofing de AppelTalk; caudal útil o goodput (tasa de paquetes que llegan a destino por unidad de tiempo) más débil por el tamaño reducido <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:49:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342319179</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arlettemartinez0216</author>
         <link>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342320281</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>son las siguientes:</strong><br><br></div><div>1. RED DE ÁREA PERSONAL (PAN)<br><br></div><div>Hablamos de una <strong>red informática de pocos metros</strong>, algo parecido a la distancia que necesita el Bluetooth del móvil para intercambiar datos. Son las más básicas y sirven para espacios reducidos, por ejemplo si trabajas en un local de una sola planta con un par de ordenadores.<br><br></div><div>Las <strong>redes PAN</strong> pueden serte útiles si vas a conectar pocos dispositivos que no estén muy lejos entre sí. La opción más habitual, sin embargo, para aumentar el radio de cobertura y para evitar la instalación de cablea estructurado, suele ser la compra de un router y la instalación de una red de área local inalámbrica.<br><br></div><div>2. RED DE ÁREA LOCAL (LAN).<br><br></div><div>Es la que todos conocemos y la que suele instalarse en la mayoría de las empresas, tanto si se trata de un edificio completo como de un local. Permite conectar ordenadores, impresoras, escáneres, fotocopiadoras y otros muchos periféricos entre sí para que puedas intercambiar datos y órdenes desde los diferentes nodos de la oficina.<br><br></div><div>Las redes LAN pueden abarcar <strong>desde los 200 metros hasta 1 kilómetro de cobertura</strong>.<br><br></div><div>3. RED DE ÁREA DE CAMPUS (CAN).<br><br></div><div>Vale, supongamos que tenemos varios edificios en los que queremos montar una <a href="http://www.gadae.com/blog/redes-inalambricas-o-redes-por-cable/">red inalámbrica</a>. ¿Qué pasa si el área de cobertura debe ser mayor a los 1000 metros cuadrados? Y no lo digo sólo por las universidades; las instalaciones de los parques tecnológicos, recintos feriales y naves comerciales pueden superar perfectamente esa superficie.<br><br></div><div>En tal caso, tenemos las <strong>redes CAN</strong>. Habría varias redes de área local instaladas en áreas específicas, pero a su vez todas ellas estarían interconectadas, para que se puedan intercambiar datos entre sí de manera rápida, o pueda haber conexión a Internet en todo el campus.<br><br></div><div>4. RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN)<br><br></div><div>Mucho más amplias que las anteriores, abarcan espacios metropolitanos mucho más grandes. Son las que suelen utilizarse cuando las administraciones públicas deciden <strong>crear zonas Wifi en grandes espacios</strong>. También es toda la infraestructura de cables de un operador de telecomunicaciones para el despliegue de <strong>redes de fibra óptica</strong>. Una red MAN suele conectar las diversas LAN que hay en un espacio de unos 50 kilómetros.<br><br></div><div>5. RED DE ÁREA AMPLIA (WAN)<br><br></div><div>Son las que suelen desplegar las empresas <strong>proveedoras de Internet</strong>para cubrir las necesidades de conexión de redes de una zona muy amplia, como una ciudad o país.<br><br></div><div>6. RED DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO (SAN)<br><br></div><div>Es una red propia para las <strong>empresas que trabajan con servidores y no quieren perder rendimiento</strong> en el tráfico de usuario, ya que manejan una enorme cantidad de datos. Suelen utilizarlo mucho las empresas tecnológicas. En Cisco te cuentan las <a href="http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/la/data_storage/index.html">ventajas de una red SAN</a>.<br><br></div><div>7. RED DE ÁREA LOCAL VIRTUAL (VLAN)<br><br></div><div>Las redes de las que hablamos normalmente se conectan de forma física. Las <strong>redes VLAN</strong> se encadenan de forma lógica (mediante protocolos, puertos, etc.), reduciendo el tráfico de red y mejorando la seguridad. Si una empresa tiene varios departamentos y quieres que funcionen con una red separada, la red VLAN.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-18 10:53:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/arlettemartinez0216/w56selqz0no8/wish/342320281</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
