MODELO DE
REFERENCIA ISO DE 7 CAPAS
Existen dos modelos dominantes sobre la estratificación por capas de protocolo. La
primera, basada en el trabajo realizado por la International Organization for Standardization
(Organización para la Estandarización o ISO, por sus siglas en inglés ), conocida como Referencia Modelo of Open System Interconnection
Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos ) de ISO, denominada
frecuentemente modelo ISO. El modelo ISO contiene 7 capas conceptuales
organizadas como se muestra a continuación: (imágenes removidas, es necesario bajar el trabajo).
El modelo ISO, elaborado para describir
protocolos para una sola red, no contiene un nivel específico para el ruteo en
el enlace de redes, como sucede con el protocolo TCP/IP.
X.25 Y SU
RELACIÓN CON EL MODELO ISO
Aun cuando fue diseñado para
proporcionar un modelo conceptual y no una guía de implementación, el esquema
de estratificación por capas de ISO ha sido la base para la implementación de
varios protocolos. Entre los protocolos comúnmente asociados con el modelo ISO,
el conjunto de protocolos conocido como X.25 es probablemente el mejor conocido
y el más ampliamente utilizado. X.25 fue establecido como una recomendación de
la Telecommunications Section de la International Telecomunicaciones Union
(ITU-TS), una organización internacional que recomienda estándares para los
servicios telefónicos internacionales. X.25 ha sido adoptado para las redes
públicas de datos y es especialmente popular en Europa. Consideraremos a X.25 para ayudar a explicar la estratificación por
capas de ISO.
Dentro de la perspectiva de X.25, una
red opera en gran parte como un sistema telefónico. Una red X.25 se asume como si estuviera formada por
complejos conmutadores de paquetes que tienen la capacidad necesaria para el
ruteo de paquetes. Los anfitriones no están comunicados de manera directa a los
cables de comunicación de la red. En lugar de ello, cada anfitrión se comunica
con uno de los conmutadores de paquetes por medio de una línea de comunicación
serial. En cierto sentido la comunicación entre un anfitrión y un conmutador de
paquetes X.25 es una red miniatura que consiste en un enlace serial. El
anfitrión puede seguir un complicado procedimiento para transferir paquetes hacia la red.
·
Capa física. X.25 especifica
un estándar para la interconexión física entre computadoras anfitrión y
conmutador de paquetes de red, así como los procedimientos utilizados para transferir paquetes de una máquina a otra. En el
modelo de referencia, el nivel 1 especifica la interconexión física incluyendo
las características de voltaje y corriente. Un protocolo correspondiente, X.2
1, establece los detalles empleados en las redes publicas de datos.
·
Capa de enlace de datos. El nivel 2 del
protocolo X.25 especifica la forma en que los datos viajan entre un anfitrión y
un conmutador de paquetes al cual esta conectado. X.25 utiliza él término trama
para referirse a la unidad de datos cuando esta pasa entre un anfitrión y un
conmutador de paquetes (es importante entender que la definición de X.25 de
trama difiere ligeramente de la forma en que la hemos empleado hasta aquí).
Dado que el hardware, como tal, entrega solo un flujo de bits, el nivel de
protocolos 2 debe definir el formato de las tramas y especificar cómo las dos máquinas
reconocen las fronteras de la trama. Dado que los errores de transmisión pueden
destruir los datos, el nivel de protocolos 2 incluye una detección de errores
(esto es, una suma de verificación de trama). Finalmente, dado que la
transmisión es no confiable, el nivel de protocolos 2 especifica un intercambio
de acuses de recibo que permite a las dos máquinas saber cuándo se ha transferido una trama con éxito.
Hay protocolos de nivel 2, utilizado
comúnmente, que se conoce como High Leve Data Link Comunicación (Comunicación
de enlace de datos de alto nivel), mejor conocido por sus siglas, HDLC. Existen
varias versiones del HDLC, la más reciente es conocida como HDLCILAPB. Es
Recordar que una transferencia exitosa en el nivel 2 significa que una trama ha
pasado hacia un conmutador de paquetes de red para su entrega; esto no
garantiza que el conmutador de paquetes acepte el paquete o que este disponible
para rutearlo.
·
Capa de red. El modelo de referencia
ISO especifica que el tercer nivel contiene funciones que completan la
interacción entre el anfitrión y la red. Conocida como capa de red o subred de
comunicación, este nivel define la unidad básica de transferencia a través de
la red e incluye el concepto de direccionamiento de destino y ruteo. Debe recordarse que en el
mundo de X.25 la comunicación entre el anfitrión y el conmutador de paquetes
esta conceptualmente aislada respecto al trafico existente. Así, la red
permitiría que paquetes definidos por los protocolos del nivel 3 sean mayores
que el tamaño de la trama que puede ser transferida en el nivel 2. El software
del nivel 3 ensambla un paquete en la forma esperada por la red y utiliza el
nivel 2 para transferido (quizás en fragmentos) hacia el conmutador de
paquetes. El nivel 3 también debe responder a los problemas de
congestionamiento en la red.
·
Capa de transporte. El nivel 4
proporciona confiabilidad punto a punto y mantiene comunicados al anfitrión de
destino con el anfitrión fuente. La idea aquí es que, así como en los niveles
inferiores de protocolos se logra cierta confiabilidad verificando cada
transferencia, la capa punto a punto duplica la verificación para asegurarse de
que ninguna máquina intermedia ha fallado.
·
Capa de sesión. Los niveles superiores
del modelo ISO describen cómo el software de protocolos puede organizarse para
manejar todas las funciones necesarias para los programas de aplicación. El comité ISO considera el problema del acceso a
una terminal remota como algo tan importante que asignó la capa 5 para
manejarlo. De hecho, el servicio central ofrecido por las primeras redes públicas de datos
consistía en una terminal para la interconexión de anfitriones. Las compañías
proporcionaban en la red, mediante una línea de marcación, una computadora
anfitrión de propósito especial, llamada Packet Assembler and Disassembler (Ensamblador -v desensamblador de paquetes o PAD, por sus siglas en ingles).
Los suscriptores, por lo general de viajeros que
Transportaban su propia computadora y
su módem, se ponían en contacto con la PAD local, haciendo una conexión de red
hacia el anfitrión con el que deseaban comunicarse.
Muchas compañías prefirieron
comunicarse por medio de la red para su comunicación por larga distancia,
porque resultaba menos cara que la marcación directa.
·
Capa de presentación. La capa 6 de ISO está
proyectada para incluir funciones que muchos programas de aplicación necesitan
cuando utilizan la red. Los ejemplos comunes incluyen rutinas estándar que
comprimen texto o convierten imágenes gráficas en flujos de bits para su transmisión a través de la red. Por
ejemplo, un estándar ISO, conocido como Abstract Svntax Notation 1 (Notación de
sintaxis abstracta 1 o ASN 1, por sus siglas en ingles), proporciona una
representación de datos que utilizan los programas de aplicación. Uno de los
protocolos TCP/IP, SNMP, también utiliza ASN 1 para representar datos.
·
Capa de aplicación. Finalmente, la capa
7 incluye programas de aplicación que utilizan la red. Como ejemplos de esto se
tienen al correo electrónico o a los programas de transferencia de archivos. En particular, el ITU-TS tiene proyectado un protocolo para correo
electrónico, conocido como estándar X.400. De hecho, el ITU y el ISO trabajan
juntos en el sistema de manejo de mensajes; la versión de ISO es conocida como
MOTIS.
MODELO DE
REFERENCIA ISO DE 7 CAPAS
Existen dos modelos dominantes sobre la estratificación por capas de protocolo. La
primera, basada en el trabajo realizado por la International Organization for Standardization
(Organización para la Estandarización o ISO, por sus siglas en inglés ), conocida como Referencia Modelo of Open System Interconnection
Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos ) de ISO, denominada
frecuentemente modelo ISO. El modelo ISO contiene 7 capas conceptuales
organizadas como se muestra a continuación: (imágenes removidas, es necesario bajar el trabajo).
El modelo ISO, elaborado para describir
protocolos para una sola red, no contiene un nivel específico para el ruteo en
el enlace de redes, como sucede con el protocolo TCP/IP.
X.25 Y SU
RELACIÓN CON EL MODELO ISO
Aun cuando fue diseñado para
proporcionar un modelo conceptual y no una guía de implementación, el esquema
de estratificación por capas de ISO ha sido la base para la implementación de
varios protocolos. Entre los protocolos comúnmente asociados con el modelo ISO,
el conjunto de protocolos conocido como X.25 es probablemente el mejor conocido
y el más ampliamente utilizado. X.25 fue establecido como una recomendación de
la Telecommunications Section de la International Telecomunicaciones Union
(ITU-TS), una organización internacional que recomienda estándares para los
servicios telefónicos internacionales. X.25 ha sido adoptado para las redes
públicas de datos y es especialmente popular en Europa. Consideraremos a X.25 para ayudar a explicar la estratificación por
capas de ISO.
Dentro de la perspectiva de X.25, una
red opera en gran parte como un sistema telefónico. Una red X.25 se asume como si estuviera formada por
complejos conmutadores de paquetes que tienen la capacidad necesaria para el
ruteo de paquetes. Los anfitriones no están comunicados de manera directa a los
cables de comunicación de la red. En lugar de ello, cada anfitrión se comunica
con uno de los conmutadores de paquetes por medio de una línea de comunicación
serial. En cierto sentido la comunicación entre un anfitrión y un conmutador de
paquetes X.25 es una red miniatura que consiste en un enlace serial. El
anfitrión puede seguir un complicado procedimiento para transferir paquetes hacia la red.
·
Capa física. X.25 especifica
un estándar para la interconexión física entre computadoras anfitrión y
conmutador de paquetes de red, así como los procedimientos utilizados para transferir paquetes de una máquina a otra. En el
modelo de referencia, el nivel 1 especifica la interconexión física incluyendo
las características de voltaje y corriente. Un protocolo correspondiente, X.2
1, establece los detalles empleados en las redes publicas de datos.
·
Capa de enlace de datos. El nivel 2 del
protocolo X.25 especifica la forma en que los datos viajan entre un anfitrión y
un conmutador de paquetes al cual esta conectado. X.25 utiliza él término trama
para referirse a la unidad de datos cuando esta pasa entre un anfitrión y un
conmutador de paquetes (es importante entender que la definición de X.25 de
trama difiere ligeramente de la forma en que la hemos empleado hasta aquí).
Dado que el hardware, como tal, entrega solo un flujo de bits, el nivel de
protocolos 2 debe definir el formato de las tramas y especificar cómo las dos máquinas
reconocen las fronteras de la trama. Dado que los errores de transmisión pueden
destruir los datos, el nivel de protocolos 2 incluye una detección de errores
(esto es, una suma de verificación de trama). Finalmente, dado que la
transmisión es no confiable, el nivel de protocolos 2 especifica un intercambio
de acuses de recibo que permite a las dos máquinas saber cuándo se ha transferido una trama con éxito.
Hay protocolos de nivel 2, utilizado
comúnmente, que se conoce como High Leve Data Link Comunicación (Comunicación
de enlace de datos de alto nivel), mejor conocido por sus siglas, HDLC. Existen
varias versiones del HDLC, la más reciente es conocida como HDLCILAPB. Es
Recordar que una transferencia exitosa en el nivel 2 significa que una trama ha
pasado hacia un conmutador de paquetes de red para su entrega; esto no
garantiza que el conmutador de paquetes acepte el paquete o que este disponible
para rutearlo.
·
Capa de red. El modelo de referencia
ISO especifica que el tercer nivel contiene funciones que completan la
interacción entre el anfitrión y la red. Conocida como capa de red o subred de
comunicación, este nivel define la unidad básica de transferencia a través de
la red e incluye el concepto de direccionamiento de destino y ruteo. Debe recordarse que en el
mundo de X.25 la comunicación entre el anfitrión y el conmutador de paquetes
esta conceptualmente aislada respecto al trafico existente. Así, la red
permitiría que paquetes definidos por los protocolos del nivel 3 sean mayores
que el tamaño de la trama que puede ser transferida en el nivel 2. El software
del nivel 3 ensambla un paquete en la forma esperada por la red y utiliza el
nivel 2 para transferido (quizás en fragmentos) hacia el conmutador de
paquetes. El nivel 3 también debe responder a los problemas de
congestionamiento en la red.
·
Capa de transporte. El nivel 4
proporciona confiabilidad punto a punto y mantiene comunicados al anfitrión de
destino con el anfitrión fuente. La idea aquí es que, así como en los niveles
inferiores de protocolos se logra cierta confiabilidad verificando cada
transferencia, la capa punto a punto duplica la verificación para asegurarse de
que ninguna máquina intermedia ha fallado.
·
Capa de sesión. Los niveles superiores
del modelo ISO describen cómo el software de protocolos puede organizarse para
manejar todas las funciones necesarias para los programas de aplicación. El comité ISO considera el problema del acceso a
una terminal remota como algo tan importante que asignó la capa 5 para
manejarlo. De hecho, el servicio central ofrecido por las primeras redes públicas de datos
consistía en una terminal para la interconexión de anfitriones. Las compañías
proporcionaban en la red, mediante una línea de marcación, una computadora
anfitrión de propósito especial, llamada Packet Assembler and Disassembler (Ensamblador -v desensamblador de paquetes o PAD, por sus siglas en ingles).
Los suscriptores, por lo general de viajeros que
Transportaban su propia computadora y
su módem, se ponían en contacto con la PAD local, haciendo una conexión de red
hacia el anfitrión con el que deseaban comunicarse.
Muchas compañías prefirieron
comunicarse por medio de la red para su comunicación por larga distancia,
porque resultaba menos cara que la marcación directa.
·
Capa de presentación. La capa 6 de ISO está
proyectada para incluir funciones que muchos programas de aplicación necesitan
cuando utilizan la red. Los ejemplos comunes incluyen rutinas estándar que
comprimen texto o convierten imágenes gráficas en flujos de bits para su transmisión a través de la red. Por
ejemplo, un estándar ISO, conocido como Abstract Svntax Notation 1 (Notación de
sintaxis abstracta 1 o ASN 1, por sus siglas en ingles), proporciona una
representación de datos que utilizan los programas de aplicación. Uno de los
protocolos TCP/IP, SNMP, también utiliza ASN 1 para representar datos.
·
Capa de aplicación. Finalmente, la capa
7 incluye programas de aplicación que utilizan la red. Como ejemplos de esto se
tienen al correo electrónico o a los programas de transferencia de archivos. En particular, el ITU-TS tiene proyectado un protocolo para correo
electrónico, conocido como estándar X.400. De hecho, el ITU y el ISO trabajan
juntos en el sistema de manejo de mensajes; la versión de ISO es conocida como
MOTIS.v