viernes, 24 de abril de 2009

Como se propaga la luz

La luz (del latín lux, lucis) es la clase de energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el ojo humano. En un sentido más amplio, el término luz incluye el rango entero de radiación conocido como el espectro electromagnético. La luz se define como la superposición de un gran número de ondas cuya vibración eléctrica está orientada al azar.
La ciencia que estudia las principales formas de producir luz, así como su control y aplicaciones, se denomina óptica.
Propagación y difracción

Una de las propiedades de la luz más evidentes a simple vista es que se propaga en línea recta. Lo podemos ver, por ejemplo, en la propagación de un rayo de luz a través de ambientes polvorientos o de atmósferas saturadas. La óptica geométrica parte de esta premisa para predecir la posición de la luz, en un determinado momento, a lo largo de su transmisión.
De la propagación de la luz y su encuentro con objetos surgen las sombras. Si interponemos un cuerpo opaco en el camino de la luz y a continuación una pantalla, obtendremos sobre ella la sombra del cuerpo. Si el origen de la luz o foco se encuentra lejos del cuerpo, de tal forma que, relativamente, sea más pequeño que el cuerpo, se producirá una sombra definida. Si se acerca el foco al cuerpo surgirá una sombra en la que se distinguen una región más clara denominada penumbra y otra más oscura denominada umbra.
Sin embargo, la luz no siempre se propaga en línea recta. Cuando la luz atraviesa un obstáculo puntiagudo o una abertura estrecha, el rayo se curva ligeramente. Este fenómeno, denominado difracción, es el responsable de que al mirar a través de un agujero muy pequeño todo se vea distorsionado o de que los telescopios y microscopios tengan un número de aumentos máximo.
Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
Comentario:
bueno en realidad esto ya tenia una idea pero aunque no savia que significaba ni que habia algunas de las formas de propagacion que mensiona , me sirvio por que aprendi a como se propaga la luz y a que velocidad

jueves, 23 de abril de 2009

Que es el laser

Un láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación) es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.
Cuando se inventó en 1960, se denominaron como "una solución buscando un problema a resolver". Desde entonces se han vuelto omnipresentes. Se pueden encontrar en miles de variadas aplicaciones en cualquier sector de la sociedad actual. Estas incluyen campos tan dispares como la electrónica de consumo, las tecnologías de la información (informática), análisis en ciencia, métodos de diagnóstico en medicina, así como el mecanizado, soldadura o sistemas de corte en sectores industriales y militares.
En bastantes aplicaciones, los beneficios de los láseres se deben a sus propiedades físicas como la coherencia, la alta monocromaticidad y la capacidad de alcanzar potencias extremadamente altas. A modo de ejemplo, un haz láser altamente coherente puede ser enfocado por debajo de su límite de difracción que, a longitudes de onda visibles, corresponde solamente a unos pocos nanómetros. Cuando se enfoca un haz de láser potente sobre un punto, éste recibe una enorme densidad de energía. 4 Esta propiedad permite al láser grabar gigabytes de información en las microscópicas cavidades de un DVD o CD. También permite a un láser de media o baja potencia alcanzar intensidades muy altas y usarlo para cortar, quemar o incluso sublimar materiales.
El rayo láser se emplea en el proceso de fabricación de grabar o marcar metales, plásticos y vidrio. Otros usos son:
• Diodos láser, usados en punteros láser, impresoras laser, y reproductores de CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD;
• Láser de punto cuántico
• Láser de dióxido de carbono - usado en industria para corte y soldado
• Láser Excimer, que produce luz ultravioleta y se utiliza en la fabricación de semiconductores y en la cirugía ocular Lasik;
• Láser neodimio-YAG, un láser de alto poder que opera con luz infrarroja; se utiliza para cortar, soldar y marcar metales y otros materiales.
• YAG dopado con erbio, 1645 nm
• YAG dopado con tulio, 2015 nm
• YAG dopado con holmio, 2090 nm, un láser de alto poder que opera con luz infrarroja, es absorbido de manera explosiva por tejidos impregnados de humedad en secciones de menos de un milímetro de espesor. Generalmente opera en modo pulsante y pasa a través de dispositivos quirúrgicos de fibra óptica. Se utiliza para quitar manchas de los dientes, vaporizar tumores cancerígenos y deshacer cálculos renales y vesiculares.
• Láser de Zafiro dopado con Titanio, es un láser infrarrojo fácilmente sintonizable que se utiliza en espectroscopía.
• Láser de fibra dopada con erbio, un tipo de láser formado de una fibra óptica especialmente fabricada, que se utiliza como amplificador para comunicaciones ópticas.
• Láser de colorante, formados por un colorante orgánico operan en el UV-VIS de modo pulsado, usados en espectroscopia por su fácil sintonización y su bajo precio

Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
Comentario:
es un mecanismo que utiliza un efecto de la mecanica cuantica y hasta le momento esta siendo aplicada en la mayoria de la tecnologia.

Que es un Led

Diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El color (longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz que emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de UV LED (UltraV'iolet Light-Emitting Diode) y los que emiten luz infrarroja suelen recibir la denominación de IRED (Infra-Red Emitting Diode).
El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un electrón al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede manifiestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase aleatoria. El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la banda de conducción a la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de energía (calor por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, "cayendo" desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida directa o "direct bandgap" con la energía correspondiente a su banda prohibida (véase semiconductor).
En corriente continua (CC), todos los diodos emiten una cierta cantidad de radiación cuando los pares electrón-hueco se recombinan, es decir, cuando los electrones caen desde la banda de conducción (de mayor energía) a la banda de valencia (de menor energía). Indudablemente, la frecuencia de la radiación emitida y, por ende, su color, dependerá de la altura de la banda prohibida (diferencias de energía entre las bandas de conducción y valencia), es decir, de los materiales empleados. Los diodos convencionales, de silicio o germanio, emiten radiación infrarroja muy alejada del espectro visible. Sin embargo, con materiales especiales pueden conseguirse longitudes de onda visibles. Los LED e IRED, además tienen geometrías especiales para evitar que la radiación emitida sea reabsorbida por el material circundante del propio diodo, lo que sucede en los convencionales.

Compuestos empleados en la construcción de LED.
Compuesto Color Long. de onda
Arseniuro de galio (GaAs)
Infrarrojo 940nm
Arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) Rojo e infrarrojo 890nm
Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) Rojo, naranja y amarillo 630nm
Fosfuro de galio (GaP) Verde 555nm
Nitruro de galio (GaN) Verde 525nm
Seleniuro de zinc (ZnSe)
Azul
Nitruro de galio e indio (InGaN)
Azul 450nm
Carburo de silicio (SiC)
Azul 480nm
Diamante (C)
Ultravioleta
Silicio (Si)
En desarrollo


Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
Comentario:es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de espectro reducido, ambien muestro unatabla con diferentes valores.

Puente, Swich

Puente, Swich
Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete.
Un bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo de establecimiento de red.
Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento a que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando transmitir datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama para la otra subred. Por utilizar este mecanismo de aprendizaje automático, los bridges no necesitan configuración manual.
La principal diferencia entre un bridge y un hub es que el segundo pasa cualquier trama con cualquier destino para todos los otros nodos conectados, en cambio el primero sólo pasa las tramas pertenecientes a cada segmento. Esta característica mejora el rendimiento de las redes al disminuir el tráfico inútil.
Para hacer el bridging o interconexión de más de 2 redes, se utilizan los switch.

Se distinguen dos tipos de bridge:
• Locales: sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas.
• Remotos o de área extensa: se conectan en parejas, enlazando dos o más redes locales, formando una red de área extensa, a través de líneas telefónicas
Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54GL
Enrutador inalámbrico - 54 Mbps (en Ciao desde: 05/2006)
13 Opiniones
En oferta a solo € 53,98

La mejor oferta
EUR 53,98
Costes de envío: Ver en tienda
Linksys WRT54GL Wireless Access Point Router w/ 4-Port Switch

Disponibilidad: Ver en tienda

4 Evaluaciones

€ 53,98 - € 134,78
Compara precios >
8 Ofertas

Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54G
Enrutador inalámbrico - 54 Mbps (en Ciao desde: 03/2006)
15 Opiniones
En oferta a solo € 44,30

La mejor oferta
EUR 44,30
Costes de envío: Ver en tienda
Linksys WRT54G Router Wireless Neutro 54 Mbps + 4 Eth

Disponibilidad: Ver en tienda

4 Evaluaciones

€ 44,30
Ver precio >
1 Oferta

Linksys Wireless-G Router For 3G/UMTS Broadband WRT54G3G
Enrutador inalámbrico - 54 Mbps (en Ciao desde: 06/2006)
1 Opinión
En oferta a solo € 116,42

La mejor oferta
EUR 116,42
Costes de envío: Ver en tienda
Linksys WRT54G3G EU Wireless-G Router for 3G/UMTS Broadband

Disponibilidad: Ver en tienda

4 Evaluaciones

€ 116,42 - € 133,67
Compara precios >
3 Ofertas

D-Link RangeBooster N 650 Router DIR-635
Enrutador inalámbrico (en Ciao desde: 01/2007)
2 Opiniones
En oferta a solo € 59,52

La mejor oferta
EUR 59,52
Costes de envío: EUR 29,00
DSL Router D-LINK DIR-635 (300/WL/4P)

Disponibilidad: Ver en tienda

7 Evaluaciones

€ 59,52 - € 101,07
Compara precios >
6 Ofertas

Belkin N Wireless Modem Router
Enrutador inalámbrico - 300 Mbps (en Ciao desde: 12/2007)
1 Opinión
En oferta a solo € 48,92

La mejor oferta
EUR 48,92
Costes de envío: Ver en tienda
Belkin N Wireless Router - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos F5D8233EF4

Disponibilidad: Ver en tienda

209 Evaluaciones

€ 48,92 - € 101,41
Compara precios >
10 Ofertas

Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54G2
Enrutador inalámbrico (en Ciao desde: 05/2008)
1 Opinión
En oferta a solo € 43,39

La mejor oferta
EUR 43,39
Costes de envío: Ver en tienda
Linksys WRT54G2-EU Wireless-G Broadband Router

Disponibilidad: Ver en tienda

4 Evaluaciones

€ 43,39 - € 52,23
Compara precios >
7 Ofertas

D-Link DSL-2640B ADSL2/2+ Modem with Wireless Router
Enrutador inalámbrico (en Ciao desde: 03/2008)
1 Opinión
En oferta a solo € 48,35

La mejor oferta
EUR 48,35
Costes de envío: EUR 9,00
D-Link DSL-2640B ADSL2/2+ Modem with Wireless Router - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos - DSL - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g

Disponibilidad: Disponible

3 Evaluaciones

€ 48,35 - € 64,95
Compara precios >
8 Ofertas

Cisco Small Business RV042 VPN Router
Encaminador - 100 Mbps (en Ciao desde: 10/2006)
1 Opinión
En oferta a solo € 145,53

La mejor oferta
EUR 145,53
Costes de envío: EUR 7,00
Linksys RV042-EU Linksys 10/100 4-Port VPN Router RV042 - encaminador

Disponibilidad: 24 horas

45 Evaluaciones

€ 145,53 - € 179,21
Compara precios >
6 Ofertas

D-Link AirPlus G DI-524UP Wireless Router with USB Print Server
Enrutador inalámbrico - 54 Mbps (en Ciao desde: 11/2006)
6 Opiniones
En oferta a solo € 59,40

La mejor oferta
EUR 59,40
Costes de envío: EUR 7,00
D-Link DI-524UP D-Link AirPlus G DI-524UP Wireless Router with USB Print Ser

Disponibilidad: 24 horas

45 Evaluaciones

€ 59,40 - € 68,44
Compara precios >
6 Ofertas

NETGEAR Wall-Plugged Ethernet Bridge XE102
Puente - 14 Mbps (en Ciao desde: 10/2006)
2 Opiniones
En oferta a solo € 35,24

La mejor oferta
EUR 35,24
Costes de envío: EUR 7,00
Netgear XE102-100FSS NETGEAR Wall-Plugged Ethernet Bridge XE102 - puente

Disponibilidad: 24 horas

45 Evaluaciones

€ 35,24 - € 78,07
Compara precios >
7 Ofertas

Belkin N1 Wireless Router
Enrutador inalámbrico - 300 Mbps (en Ciao desde: 03/2007)
4 Opiniones
En oferta a solo € 90,28

La mejor oferta
EUR 90,28
Costes de envío: EUR 9,00
Belkin N1 Vision - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos - EN, Fast EN, Gigabit EN, 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft)

Disponibilidad: Disponible

3 Evaluaciones

€ 90,28 - € 118,44
Compara precios >
5 Ofertas

Linksys Wireless-N ADSL2+ Gateway WAG160N
Enrutador inalámbrico (en Ciao desde: 03/2008)
4 Opiniones
En oferta a solo € 92,08

La mejor oferta
EUR 92,08
Costes de envío: Ver en tienda
Linksys WAG160N EU Wireless-N ADSL2+ Gateway

Disponibilidad: Ver en tienda

4 Evaluaciones

€ 92,08 - € 171,54
Compara precios >
10 Ofertas

D-Link AirPlus G DI-524 Wireless Router
Enrutador inalámbrico - 54 Mbps (en Ciao desde: 11/2006)
2 Opiniones
En oferta a solo € 29,51

La mejor oferta
EUR 29,51
Costes de envío: EUR 12.50
D-Link AirPlus G DI-524 Wireless Router - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - DI-524

Disponibilidad: 24/48 horas

€ 29,51 - € 36,67
Compara precios >
6 Ofertas

D-Link Xtreme N Gigabit Router DIR-655
Enrutador inalámbrico (en Ciao desde: 05/2007)
1 Opinión
En oferta a solo € 96,00

La mejor oferta
EUR 96,00
Costes de envío: EUR 29,00
DSL Router D-LINK DIR-655-N (WL/300/GIGA/4P)

Disponibilidad: Ver en tienda

7 Evaluaciones

€ 96,00 - € 123,41
Compara precios >
5 Ofertas

D-Link Ethernet Broadband Router DIR-100
Encaminador (en Ciao desde: 01/2007)
2 Opiniones
En oferta a solo € 26,75

La mejor oferta
EUR 26,75
Costes de envío: EUR 29,00
DSL Router D-LINK DIR-100 (4P)

Disponibilidad: Ver en tienda

7 Evaluaciones

€ 26,75 - € 55,17
Compara precios >



Bibliografia:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ASearch&search=swich

comentario:el puente de rend es un dispositivo de interconexiones de red de ordenadores que operan en la capa dos es accesible por su precio per si depende mucho de la marca

Ruteador

Ruteador
Enrutador (en inglés: router), ruteador o encaminador es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.
Las difusiones se producen cuando una fuente envía datos en sentido contrario a todos los dispositivos de una red. En el caso del protocolo IP, una dirección de broadcast es una dirección compuesta exclusivamente por números unos (1) en el campo del host (para la dirección ip en formato binario de modo que para una máscara de red 255.255.255.0 la dirección de broadcast para la dirección 192.168.0.1 sería la 192.168.0.255 o sea xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111).
Los protocolos de enrutamiento son aquellos protocolos que utilizan los enrutadores o encaminadores para comunicarse entre sí y compartir información que les permita tomar la decisión de cual es la ruta más adecuada en cada momento para enviar un paquete. Los protocolos más usados son RIP (v1 y v2), OSPF (v1, v2 y v3), IGRP, EIGRP y BGP (v4), que se encargan de gestionar las rutas de una forma dinámica, aunque no es estrictamente necesario que un enrutador haga uso de estos protocolos, pudiéndosele indicar de forma estática las rutas (caminos a seguir) para las distintas subredes que estén conectadas al dispositivo.
Los enrutadores operan en dos planos diferentes:
• Plano de Control, en la que el enrutador se informa de qué interfaz de salida es la más apropiada para la transmisión de paquetes específicos a determinados destinos.
• Plano de Reenvío, que se encarga en la práctica del proceso de envío de un paquete recibido en una interfaz lógica a otra interfaz lógica saliente.
Comúnmente los enrutadores se implementan también como puertas de acceso a Internet (por ejemplo un enrutador ADSL), usándose normalmente en casas y oficinas pequeñas. Es correcto utilizar el término enrutador en este caso, ya que estos dispositivos unen dos redes (una red de área local con Internet).


Enrutador Inalámbrico

Existe la posibilidad de no utilizar equipos dedicados, opción que puede ser la más adecuada para redes locales o redes con un tráfico limitado, y usar software que implemente los protocolos de red antes mencionados. Para dar funcionalidad de enrutador a un PC u otros ordenadores embebidos con sistemas operativos unix-like como pueden ser GNU/Linux o BSD, es suficiente con añadirle al menos dos interfaces de red y activar el soporte de enrutamiento en el núcleo. Si se desea propocionarle la funcionalidad de un enrutador completo, y que soporte diversos protocolos de red, se pueden utilizar paquetes como:
• Quagga [1]
• Vyatta [2]
• Zebra [3]
• ZebOs
Otra forma de adquirir un enrutador es ya contactando con fabricantes que se dedican a desarrollar su propio software no libre y con su hardware especialmente hecho para tal fin, este es el caso de fabricantes como:
• Cisco Systems
• Juniper Networks
Plano de Control [
El Plano de Control de procesamiento conduce a la construcción de lo que suele llamarse una tabla de enrutamiento o base de información de enrutamiento (RIB).El RIB podrá ser utilizado por el plano de reenvío para buscar la interfaz externa para un determinado paquete, o, en función de la implementación del enrutador, el Plano de Control puede crear por separado Transmisión de Información Base un (FIB) con la información de destino.
El Plano de Control construye la tabla de enrutamiento del conocimiento de la subida y bajada de sus interfaces locales, de los código duros de los enrutadores estáticos, y del intercambio de información del protocolo de enrutamiento con otros enrutadores. No es obligatorio para un enrutador el utilizar protocolos de enrutamiento para funcionar, por ejemplo, si se configura únicamente con rutas estáticas. La tabla de enrutamiento almacena las mejores rutas a determinados destinos de la red, las "métricas de enrutamiento" asociados con esas rutas, y el camino al siguiente enrutador esperado.
Los enrutadores mantienen el estado de las rutas en la RIB / tabla de enrutamiento, pero esto es muy distinto a no mantener el estado de los paquetes individuales que se han transmitido.
Plano de Reenvío
El plano de reenvío es también conocido como Plano de datos. Por la función de reenvío del Protocolo puro de Internet (IP), el diseño de enrutadores procura reducir a un mínimo la información del estado almacenada sobre los paquetes individuales. Una vez que se envía un paquete, el enrutador no debe mantener más que la información estadística del envío.Es en el punto final del envío y de la recepción en el que se mantiene la información sobre cosas como errores o los paquetes que faltan.Decisiones de reenvío pueden implicar decisiones en capas distintas de la capa IP internetwork o capa OSI 3.
Entre las decisiones más importantes de reenvío está decidir qué hacer cuando se produce congestión,por ejemplo, que los paquetes llegan al enrutador a un ritmo mayor del que puede procesar.Tres políticas de uso común en Internet son Tail drop, Random early detection (RED), y Weighted random early detection.Tail Drop es la más sencilla y fácil de implementar; el enrutador simplemente manda paquetes una vez que la longitud de la cola excede el tamaño de los buffers en el enrutador. El RED probabilísticamente manda primero datagramas de la cola cuando se supera un tamaño configurado.Weighted random early detection requiere un tamaño de cola de media ponderada para exceder el tamaño de la configuración, de modo que ráfagas cortas no desencadenan envíos al azar.
Tipos de enrutadores
Los enrutadores pueden proporcionar conectividad dentro de las empresas, entre las empresas e Internet, y en el interior de proveedores de servicios de Internet (ISP).Los enrutadores más grandes (por ejemplo, el CRS-1 de Cisco o el Juniper T1600) interconectan ISPs,Se utilizan dentro de los ISPs, o pueden ser utilizados en grandes redes de empresas.
Enrutadores para la conexión a Internet y de uso interno
Los enrutadores destinados a ISPs y a las principales empresas de conexión invariablemente intercambian información de enrutamiento con el Border Gateway Protocol(BGP). RFC 4098 [3] define varios tipos de BGP-speaking enrutadores:
• Proveedor Edge Router: Situado en el borde de una red ISP, habla BGP externo(eBGP)a un speaker en otro proveedor o gran empresa de Sistema autónomo.
• Suscriptor Edge Router: Situado en el borde de la red del suscriptor, habla eBGP a su proveedor de Sistema autónomo. Pertenece a un usuario final (empresa) organización.
• Interproveedor Border Router: La interconexión de ISPs, este es un BGP-speaking router que mantiene sesiones BGP con otros enrutadores BGP-speaking en otros proveedores de Sistemas Autónomos.
• Core router: Un enrutador que se encuentra en el centro o columna vertebral de la red y no en su periferia.
Dentro de un ISP: Interno al proveedor de Sistemas Autónomos, por ejemplo, un enrutador habla BGP interno (iBGP) a un proveedor de edge routers, a otros interproveedores core routers, o la del proveedor de interproveedores de border routers.. "Columna vertebral de Internet:" Internet no tiene una columna vertebral claramente identificables, como lo hicieron sus predecesores. Sin embargo, es el principal de los enrutadores de los ISPs,que conforma lo que muchos consideran el núcleo.Estos ISPs operan los cuatro tipos de BGP-speaking routers aquí descritos. En el uso ISP, un enrutador "núcleo" es interno a un ISP, y suelen interconectar edge y border routers. Los Core routers pueden tener funciones especializadas en redes privadas virtuales basadas en una combinación de BGP y Multi-Protocol Label Switching MPLS.
Conectividad Small Office, Home Office (SOHO)
Enrutadores se utilizan con frecuencia en los hogares para conectar a un servicio de banda ancha, tales como IP sobre cable o DSL. Un enrutador usado en una casa puede permitir la conectividad a una empresa a través de una red privada virtual segura.
Si bien funcionalmente similares a los enrutadores,los enrutadores residenciales usan traducción de dirección de red en lugar de enrutamiento.
En lugar de conectar ordenadores locales a la red directamente, un enrutador residencial debe hacer que los ordenadores locales parezcan ser un solo equipo.
Enrutadores de empresa
Todos los tamaños de enrutadores se pueden encontrar dentro de las empresas. Si bien los enrutadores más poderosos tienden a ser encontrados en ISPs, instalaciones académicas y de investigación, las grandes empresas pueden necesitar enrutadores grandes.
El modelo de tres capas es de uso común, no todos de ellos necesitan estar presentes en otras redes más pequeñas.
Acceso
Enrutadores de acceso, incluyendo SOHO, se encuentran en sitios de clientes como de sucursales que no necesitan de enrutamiento jerárquico de los propios. Normalmente, son optimizados para un bajo coste.
Distribución
Los enrutadores de distribución agregan tráfico desde enrutadores de acceso múltiple, ya sea en el mismo lugar, o de la obtención de los flujos de datos procedentes de múltiples sitios a la ubicación de una importante empresa. Los enrutadores de distribución son a menudo responsables de la aplicación de la calidad del servicio a través de una WAN, por lo que deben tener una memoria considerable, múltiples interfaces WAN, y transformación sustancial de inteligencia.
También pueden proporcionar conectividad a los grupos de servidores o redes externas.En la última solicitud, el sistema de funcionamiento del enrutador debe ser cuidadoso como parte de la seguridad de la arquitectura global.Separado del enrutador puede estar un Firewall o VPN concentrador, o el enrutador puede incluir estas y otras funciones de seguridad.Cuando una empresa se basa principalmente en un campus, podría no haber una clara distribución de nivel, que no sea tal vez el acceso fuera del campus. En tales casos, los enrutadores de acceso, conectados a una red de área local (LAN), se interconectan a través de Core routers.
Core
En las empresas, el core router puede proporcionar una "columna vertebral" interconectando la distribución de los niveles de los enrutadores de múltiples edificios de un campus, o a las grandes empresas locales.Tienden a ser optimizados para ancho de banda alto.
Cuando una empresa está ampliamente distribuido sin ubicación central, la función del Core router puede ser subsumido por el servicio de WAN al que se suscribe la empresa, y la distribución de enrutadores se convierte en el más alto nivel.
Enrutadores inalámbricos
A pesar de que tradicionalmente los enrutadores solían tratar con redes fijas (Ethernet, ADSL, RDSI...), en los últimos tiempos han comenzado a aparecer enrutadores que permiten realizar una interfaz entre redes fijas y móviles (Wi-Fi, GPRS, Edge, UMTS,Fritz!Box, WiMAX).... Un enrutador inalámbrico comparte el mismo principio que un enrutador tradicional. La diferencia es que éste permite la conexión de dispositivos inalámbricos a las redes a las que el enrutador está conectado mediante conexiones por cable. La diferencia existente entre este tipo de enrutadores viene dada por la potencia que alcanzan, las frecuencias y los protocolos en los que trabajan.
En wifi estas distintas diferencias se dan en las denominaciones como clase a/b/g/ y n.


D-LINK Router WiFi DIR-655 - Switch 4 puertos

El router DIR-655 utiliza la tecnología Xtreme N Gigabit que ofrece una velocidad de transmisión inalámbrica hasta 14 veces...
3 vendedores proponen este producto a partir de 76,42 €
89,90 € EN STOCK


LINKSYS Modem router ADSL2+ WiFi WAG54G2 54 Mbps - switch 4 puertos

¡El Linksys WAG54G2 es un modem router inalámbrico fiable y eficaz!Filtro ADSL no incluido.
2 vendedores proponen este producto a partir de 47,52 €
55,90 € EN STOCK


D-LINK Router Cable/ADSL DIR-615 WiFi 300mbps Wireless N

El router DIR-615 de D-Link ofrece unas prestaciones en tiempo real más rápidas que una conexión inalámbrica 802.11g y que una...
2 vendedores proponen este producto a partir de 38,90 €
38,90 € EN STOCK


LINKSYS Router WiFi 54 Mb WRT54GL Push Button - Linux - switch 4 puertos

Con el router WRT-54GL, dispondrá de una red inalámbrica 802.11 b/g rápida y de grandes prestaciones,... 58,90 € EN STOCK

-21%

D-LINK Router WiFi 54 Mb AirPlusG DI-524 - Switch 4 puertos

D-Link se impone como uno de los primeros fabricantes que propone soluciones eficaces, de calidad y a los mejores precios para el...
2 vendedores proponen este producto a partir de 29,90 €
38 € 29,90 € EN STOCK

- 9%

D-LINK Router WiFi N 802.11n DIR-855

Disfruta de Internet de banda ancha sin cables con el router WiFi DIR-855. Con la norma WiFi IEEE 802.11n Draft 2.0, este aparato...
2 vendedores proponen este producto a partir de 29,90 €
209 € 189 € EN STOCK

-35%


LINKSYS Router WiFi WRT160N-EU 300 Mbps - switch 4 puertos

El Linksys WRT160N es un módem router de banda ancha y una solución 3 en 1. El router WRT160N incorpora 3 periféricos en una sola... 109 € 69,90 € EN STOCK


D-LINK Router ADSL / Cable WiFi 54 Mbps DIR-300

El DIR-300 de D-LINK es un router inalámbrico con un rendimiento de hasta 54 Mbps.Cuenta con cuatro puertos Ethernet e integra... 38 € EN STOCK


D-LINK Módem Router ADSL2+ WiFi 270 Mb RangeBooster N DSL-2740B - switch 4 puertos

El router modem ADSL2+ RangeBooster N DSL-2740B de D-Link es un modelo que ofrece una alta velocidad, altas prestaciones y una...
2 vendedores proponen este producto a partir de 99 €
99 € EN STOCK

-15%


NETGEAR Modem Wireless-N 300Mbit/s Edition 10/100 compatible Draft N 2.0 DG834N

La gama de productos RangeMax Next de Netgear mejoran el nivel de prestaciones y el alcance de tu red inalámbrica gracias a...
3 vendedores proponen este producto a partir de 77,90 €
112,90 € 95 € EN STOCK


BELKIN Router WiFi N+ F5D8235ED4 + conmutador 4 puertos

El router Belkin F5D8235ED4 integra la tecnología inalámbrica 802.11n que te permitirá conectar tus ordenadores en red en toda... 86 € EN STOCK

Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
Comentarios:
un ruteador es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red).su costo es elevado pero de marcas de un gran presti gio.

Concentrador

Concentrador
Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos.
Un concentrador funciona repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los puertos con los que cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete, de forma que todos los puntos tienen acceso a los datos. También se encarga de enviar una señal de choque a todos los puertos si detecta una colisión. Son la base para las redes de topología tipo estrella. Como alternativa existen los sistemas en los que los ordenadores están conectados en serie, es decir, a una línea que une varios o todos los ordenadores entre sí, antes de llegar al ordenador central. Llamado también repetidor multipuerto, existen 3 clases.
• Pasivo: No necesita energía eléctrica.
• Activo: Necesita alimentación.
• Inteligente: También llamados smart hubs son hubs activos que incluyen microprocesador.
Dentro del modelo OSI el concentrador opera a nivel de la capa física, al igual que los repetidores, y puede ser implementado utilizando únicamente tecnología analógica. Simplemente une conexiones y no altera las tramas que le llegan.
Visto lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones:
1. El concentrador envía información a ordenadores que no están interesados. A este nivel sólo hay un destinatario de la información, pero para asegurarse de que la recibe el concentrador envía la información a todos los ordenadores que están conectados a él, así seguro que acierta.
2. Este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión. Una colisión se produce cuando un ordenador quiere enviar información y emite de forma simultánea con otro ordenador que hace lo mismo. Al chocar los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. Además, a medida que añadimos ordenadores a la red también aumentan las probabilidades de colisión.
3. Un concentrador funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. Si observamos cómo funciona vemos que el concentrador no tiene capacidad de almacenar nada. Por lo tanto si un ordenador que emite a 100 megabit/segundo le trasmitiera a otro de 10 megabit/segundo algo se perdería del mensaje. En el caso del ADSL los routers suelen funcionar a 10 megabit/segundo, si lo conectamos a nuestra red casera, toda la red funcionará a 10 megabit/segundo, aunque nuestras tarjetas sean 10/100 megabit/segundo.
4. Un concentrador es un dispositivo simple, esto influye en dos características. El precio es barato. Añade retardos derivados de la transmisión del paquete a todos los equipos de la red (incluyendo los que no son destinatarios del mismo).
Los concentradores fueron muy populares hasta que se abarataron los switch que tienen una función similar pero proporcionan más seguridad contra programas como los sniffer. La disponibilidad de switches ethernet de bajo precio ha dejado obsoletos, pero aún se pueden encontrar en instalaciones antiguas y en aplicaciones especializadas.
Los concentradores también suelen venir con un BNC y/o un conector AUI para permitir la conexión a 10Base5, 10Base2 o segmentos de red.
Tipos de concentradores
Existen diferentes categorías de concentradores (hubs):
• concentradores "activos": Están conectados a una fuente de alimentación eléctrica y permiten regenerar la señal que se envía a los diferentes puertos;
• puertos "pasivos": Simplemente envían la señal a todos los hosts conectados, sin amplificarla.
Concentradores de doble velocidad
Los concentradores sufrieron el problema de que como simple repetidores sólo podían soportar una única velocidad. Mientras que los PC normales con ranuras de expansión podrían ser fácilmente actualizados a Fast Ethernet con una nueva tarjeta de red, ordenadores con menos mecanismos de expansión comunes, como impresoras, puede ser costoso o imposible de actualizar. Por lo tanto, un compromiso entre un concentrador y un conmutador es conocido como un concentrador de doble velocidad.
Este tipo de dispositivos consistió fundamentalmente en dos concentradores (uno de cada velocidad) y dos puertos puente entre ellos. Los dispositivos estaban conectados a concentrador apropiado automáticamente, en función de su velocidad. Desde el puente sólo se tienen dos puertos, y sólo uno de ellos necesita ser de 100Mbps.

Usos
Históricamente, la razón principal para la compra de concentradores en lugar de los conmutadores era el precio. Esto ha sido eliminado en gran parte por las reducciones en el precio de los conmutadores, pero los concentradores aún pueden ser de utilidad en circunstancias especiales:
• Un analizador de protocolo conectado a un conmutador no siempre recibe todos los paquetes desde que el conmutador separa a los puertos en los diferentes segmentos. La conexión del analizador de protocolos con un concentrador permite ver todo el tráfico en el segmento. (Los conmutadores caros pueden ser configurados para permitir a un puerto escuchar el tráfico de otro puerto. A esto se le llama puerto de duplicado. Sin embargo, estos costos son mucho más elevados).
• Algunos grupos de computadoras o cluster, requieren cada uno de los miembros del equipo para recibir todo el tráfico que trata de ir a la agrupación. Un concentrador hará esto, naturalmente; usar un conmutador en estos casos, requiere la aplicación de trucos especiales.
• Cuando un conmutador es accesible para los usuarios finales para hacer las conexiones, por ejemplo, en una sala de conferencias, un usuario inexperto puede reducir la red mediante la conexión de dos puertos juntos, provocando un bucle. Esto puede evitarse usando un concentrador, donde un bucle se romperá en el concentrador para los otros usuarios. (También puede ser impedida por la compra de conmutadores que pueden detectar y hacer frente a los bucles, por ejemplo mediante la aplicación de Spanning Tree Protocol.)
• Un concentrador barato con un puerto 10BASE2 es probablemente la manera más fácil y barata para conectar dispositivos que sólo soportan 10BASE2 a una red moderna(no suelen venir con los puertos 10BASE2 conmutadores baratos).
Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
Comentario:
este permite sentralizar el cableado de una red y asi poder ampliarla, si hay concentradores varatos.

Conmutador

Conmutador:
Switch (en castellano "conmutador") es un dispositivo analógico de lógica de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI (Open Systems Interconnection). Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.


Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area Network- Red de Área Local).

Los puentes (bridges) y conmutadores (switches) pueden conectarse unos a los otros pero siempre hay que hacerlo de forma que exista un único camino entre dos puntos de la red. En caso de no seguir esta regla, se forma un bucle o loop en la red, que produce la transmisión infinita de tramas de un segmento al otro. Generalmente estos dispositivos utilizan el algoritmo de spanning tree para evitar bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura.
Introducción al funcionamiento de los conmutadores


Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino. En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador.
Bucles de red e inundaciones de tráfico
Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles (ciclos) que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al conmutador siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las comunicacione
Clasificación de Switches
Atendiendo al método de direccionamiento de las tramas utilizadas:

Store-and-Forward
Los switches Store-and-Forward guardan cada trama en un buffer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el buffer, el switch calcula el CRC y mide el tamaño de la misma. Si el CRC falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande (un cuadro Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes) la trama es descartada. Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida.
Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas: cuanto mayor es la trama, mayor será la demora.

Cut-Through
Los Switches Cut-Through fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan.
El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones (conocidos como runts), ni errores de CRC. Cuanto mayor sea el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas.
Existe un segundo tipo de switch cut-through, los denominados fragment free, fue proyectado para eliminar este problema. El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama, asegurando que tenga por lo menos el tamaño mínimo, y evitando el encaminamiento de runts por la red.

Adaptative Cut-Through
Los switches que procesan tramas en el modo adaptativo soportan tanto store-and-forward como cut-through. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos.
Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el switch puede cambiar del modo cut-through a store-and-forward, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice.
Los switches cut-through son mas utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa.
Los switches store-and-forward son utilizados en redes corporativas, donde es necesario un control de errores.

Atendiendo a la forma de segmentación de las sub-redes:

Switches de Capa 2 o Layer 2 Switches
Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama.
Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento.

Switches de Capa 3 o Layer 3 Switches
Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc)
Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN's), y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN's sin la necesidad de utilizar un router externo.
Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts.
Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un router, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario.
Dentro de los Switches Capa 3 tenemos:
Paquete-por-Paquete (Packet by Packet)
Básicamente, un switch Packet By Packet es un caso especial de switch Store-and-Forward pues, al igual que éstos, almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.

Layer-3 Cut-through
Un switch Layer 3 Cut-Through (no confundir con switch Cut-Through), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel 2) para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes.
Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el "IP Switching" de Ipsilon, el "SecureFast Virtual Networking de Cabletron", el "Fast IP" de 3Com.
El único proyecto adoptado como un estándar de hecho, implementado por diversos fabricantes, es el MPOA (Multi Protocol Over ATM). El MPOA, en desmedro de su comprobada eficiencia, es complejo y bastante caro de implementar, y limitado en cuanto a backbones ATM.
Además, un switch Layer 3 Cut-Through, a partir del momento en que la conexión punto a punto es establecida, podrá funcionar en el modo "Store-and-Forward" o "Cut-Through"

Switches de Capa 4 o Layer 4 Switches
Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la adecuada clasificación de estos equipos. Muchas veces son llamados de Layer 3+ (Layer 3 Plus).
Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un switch de capa 3 la habilidad de implementar la políticas y filtros a partir de informaciones de capa 4 o superiores, como puertos TCP/UDP, SNMP, FTP, etc.

Conmutador de llave EAO



Conmutador audio Elma Electronic



Conmutador de codificación Elma Electronic



Conmutador magnético ELOBAU



Conmutador magnético SCHMERSAL




Conmutador rotativo Elma Electronic




Conmutador de llave Saia switch Baer switch Burgess switch TH Cont
250 VAC, 2 A



Conmutador de precisión Sensata Technologies





Conmutador rotativo E SWITCH





Conmutador de llave Eaton Commercial Controls





Conmutador de llave NKK Switches





Conmutador magnético KFG Level





Conmutador rotativo GE Relays




Conmutador rotativo OTTO





Conmutador rotativo de codificación Vemer Siber Group





Conmutador de codificación EBE





Conmutador de llave EBE





Conmutador magnético Jacob




Interruptor rotativo RAFI






Interruptor rotativo Arcolectric







Interruptor rotativo anovay technology limited







Interruptor rotativo NKK Switches





Interruptor rotativo miniatura EBE





Interruptor de tiristor Littelfuse






... productos sin información técnica

Conmutador de llave COMELETRIC




Conmutador de llave Dewhurst




Conmutador rotativo COMELETRIC




Conmutador rotativo COMEPI




Mini conmutador de levas BACO




Conmutador magnético para detección de apertura de puerta y ventana aupax industrial company



Bibliografia:
httphttp://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_de_red
://www.directindustry.es/fabricante-industrial/conmutador-61428.html

Comentario: bueno creo que en este caso si encontre demasiada informacion y se me iso interesante ya que yo mas o menos savia o tenia la idea de que era pero con esto me que do muy claro y aprendi que un conmutador es un dispositivo analógico de lógica de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI