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Ethernet / IEEE 802.3 - Facultad de Ciencias Exactas

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<strong>Ethernet</strong> / <strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong><br />

Comunicación <strong>de</strong> Datos I<br />

Ingeniería en Sistemas – <strong>Facultad</strong> Cs. <strong>Exactas</strong>,<br />

Universidad Nacional <strong>de</strong> Centro <strong>de</strong> la Prov. <strong>de</strong> Bs. As<br />

Sebastián Barbieri


Desarrollada por DEC, Xerox e Intel (<strong>Ethernet</strong>)<br />

Sebastián Barbieri<br />

Características<br />

Liberada por Xerox para que se utilice por cualquier empresa<br />

Ambas normas (<strong>Ethernet</strong> y <strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>) coexisten actualmente<br />

Topologías <strong>de</strong> bus o estrella.<br />

Protocolo <strong>de</strong> acceso al medio: CSMA/CD 1-persistente; binary<br />

exponential backoff (10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps) y full duplex (línea<br />

<strong>de</strong>dicada) 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps<br />

Standards en uso: velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 10Mbps, 100Mbps y 1000Mbps<br />

Cables soportados:<br />

Coaxial <strong>de</strong>lgado (10Mbp)<br />

Pares <strong>de</strong> cables trenzados (UTP) (100-1000Mbp)<br />

Fibra óptica. (100-1000Mbp)


Evolución <strong>de</strong>l Protocolo<br />

Xerox Palo Alto Research Center: Robert M. Metcalfe, 2.94Mbps. (1972)<br />

DEC-Intel-Xerox (DIX <strong>Ethernet</strong> Statndard): <strong>Ethernet</strong> V1, 10Mbps (1980)<br />

DEC-Intel-Xerox (DIX V2.0): <strong>Ethernet</strong> V2, 10 Mbps (1982)<br />

<strong>802.3</strong> CSMA/CD, 10 Mbps (1985)<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>a-1985: cable coaxial <strong>de</strong>lgado a 10 Mbps, <strong>IEEE</strong><br />

<strong>802.3</strong>c-1985 especificaciones <strong>de</strong> un repetidor 10 Mbps.<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>d-1987: enlace <strong>de</strong> fibra óptica, 10 Mbps (hasta 1000m <strong>de</strong> distancia)<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>i-1990: par trenzado a 10 Mbps<br />

EEE <strong>802.3</strong> Ij-1993: enlace <strong>de</strong> fibra óptica, 10 Mbps (hasta 2000 m <strong>de</strong> distancia)<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>u-1995: par trenzado a 100 Mbps (Fast <strong>Ethernet</strong>) y<br />

autonegociación.<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>x-1997: estándar para full duplex<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>z-1998: estándar para 1000 Mbps (Gigabit <strong>Ethernet</strong>)<br />

sobre fibra óptica.<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>ab-1999: Gigabit <strong>Ethernet</strong> sobre par trenzado<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>ac-1998: extensión <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong>l frame <strong>Ethernet</strong> a 1522 bytes para<br />

incluir la etiqueta <strong>de</strong> VLAN<br />

<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>ae-2002: Especificación para 10 GigaBit <strong>Ethernet</strong><br />

Sebastián Barbieri


Sebastián Barbieri


<strong>Ethernet</strong> consta <strong>de</strong> cuatro elementos básicos:<br />

Sebastián Barbieri<br />

<strong>Ethernet</strong><br />

El medio físico: compuesto por los cables y otros<br />

elementos <strong>de</strong> hardware, como conectores, utilizados para<br />

transportar la señal dos utilizan entre los computadores<br />

conectados a la red.<br />

Los componentes <strong>de</strong> señalización: dispositivos<br />

electrónicos estandarizados (transceivers) que envían y<br />

reciben señales sobre un canal <strong>Ethernet</strong>.<br />

El conjunto <strong>de</strong> reglas para acce<strong>de</strong>r el medio:<br />

protocolo utilizado por la interfaz (tarjeta <strong>de</strong> red) que<br />

controla el acceso al medio y que le permite a los<br />

computadores acce<strong>de</strong>r (utilizar) <strong>de</strong> forma compartida el<br />

canal <strong>Ethernet</strong>. Existen dos modos: half y full duplex<br />

El frame <strong>Ethernet</strong>: conjunto <strong>de</strong> bits organizados <strong>de</strong><br />

frame es utilizado para llevar los datos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sistema<br />

<strong>Ethernet</strong>. También recibe el nombre <strong>de</strong> marco o trama.


Sebastián Barbieri<br />

Notación


Sebastián Barbieri<br />

Tecnologías


<strong>Ethernet</strong>- Half Duplex<br />

Pue<strong>de</strong> ue<strong>de</strong> usarse sobre cualquier medio<br />

Obligatorio bligatorio en aquellos que no soportan transmisión bidireccional simultanea<br />

Si otra interfaz (tarjeta <strong>de</strong> red) está transmitiendo habrá una señal sobre el canal, que<br />

es llamada carrier.<br />

Basado CSMA/CD (CarrierSense Multiple Access with Collition Detection)<br />

El acceso al canal compartido está <strong>de</strong>terminado por un mecanismo <strong>de</strong> control <strong>de</strong> acceso<br />

al medio embebido en la interfaz (tarjeta <strong>de</strong> red) <strong>Ethernet</strong> instalada en cada estación<br />

Todas las otras interfaces <strong>de</strong>ben esperar un tiempo <strong>de</strong>nominado IFG (interframe gap <strong>de</strong><br />

96 bit times: tiempo que tomaría transmitir 96 bits) hasta que el carrier termine, antes<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r transmitir<br />

Todas las interfaces <strong>Ethernet</strong> tienen la misma habilidad para enviar frames sobre el<br />

medio. Ninguna tiene prioridad (Multiple Access)<br />

A la señal le toma un tiempo finito viajar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un extremo <strong>de</strong>l cable <strong>Ethernet</strong> al otro.<br />

Se pue<strong>de</strong> sensar la colisión <strong>de</strong> señales y <strong>de</strong>tener la transmisión (Collision Detect)<br />

Retransmisión Algoritmo Algoritmo Backoff exponencial<br />

Evitar retransmisiones simultaneas<br />

Tiempo aleatorio multiplo <strong>de</strong>l slot_time<br />

Sebastián Barbieri


<strong>Ethernet</strong>- Full Duplex<br />

Envío y recepción <strong>de</strong> datos simultáneamente (en teoría<br />

ofrece el doble <strong>de</strong> ancho <strong>de</strong> banda).<br />

No se comparte el segmento físico: sólo se interconectan dos<br />

dispositivos.<br />

Las dos estaciones <strong>de</strong>ben ser capaces y estar configuradas<br />

para trabajar en full duplex.<br />

El medio <strong>de</strong>be tener trayectorias in<strong>de</strong>pendientes para<br />

transmitir y recibir<br />

datos que operen <strong>de</strong> manera simultánea (no se utiliza<br />

CSMA/CD, aunque se respeta el IFG)<br />

10BaseT, 10Base-FL, 100BaseTX, 100BaseFX, 1000Base-SX,<br />

1000Base-LX, 1000Base-CX y 1000Base-T pue<strong>de</strong>n usar full<br />

duplex<br />

En fibra óptica, los enlaces full duplex pue<strong>de</strong>n ser más largos<br />

que en half duplex.<br />

Configuración típica: típica:<br />

un switch central con un<br />

port por equipo<br />

Sebastián Barbieri


<strong>Ethernet</strong>/<strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>: Formato <strong>de</strong> frame<br />

PRE (7) SF<br />

(1)<br />

D.DEST<br />

(2 o 6)<br />

D.ORIG<br />

(2 o 6)<br />

LONG<br />

PAD<br />

DATOS (VARIABLE)<br />

(2) (V)<br />

Cubierto por FCS<br />

PRE<br />

PRE<br />

(Preámbulo):<br />

(Preámbulo):<br />

7<br />

7<br />

bytes<br />

bytes<br />

10101010<br />

10101010<br />

(duración<br />

(duración<br />

5,6<br />

5,6<br />

microseg)<br />

microseg)<br />

sincronización<br />

sincronización<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

clock<br />

clock<br />

SF<br />

SF<br />

(Delimitador<br />

(Delimitador<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

frame):<br />

frame):<br />

1<br />

1<br />

byte<br />

byte<br />

10101011<br />

10101011<br />

sincronización<br />

sincronización<br />

a<br />

a<br />

frame.<br />

frame.<br />

Direcciones:<br />

Direcciones:<br />

Asignadas<br />

Asignadas<br />

(globales)<br />

(globales)<br />

por<br />

por<br />

la<br />

la<br />

<strong>IEEE</strong>-Registradas<br />

<strong>IEEE</strong>-Registradas<br />

por<br />

por<br />

hardware<br />

hardware<br />

en<br />

en<br />

la<br />

la<br />

placa<br />

placa<br />

grupos:<br />

grupos:<br />

unicast:<br />

unicast:<br />

una<br />

una<br />

sola<br />

sola<br />

placa<br />

placa<br />

(1er<br />

(1er<br />

bit<br />

bit<br />

en<br />

en<br />

0)<br />

0)<br />

(origen,<br />

(origen,<br />

<strong>de</strong>stino)<br />

<strong>de</strong>stino)<br />

multicast:<br />

multicast:<br />

grupo<br />

grupo<br />

lógico<br />

lógico<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

placas<br />

placas<br />

(1er<br />

(1er<br />

bit<br />

bit<br />

en<br />

en<br />

1)<br />

1)<br />

(<strong>de</strong>stino)<br />

(<strong>de</strong>stino)<br />

broadcast:<br />

broadcast:<br />

todas<br />

todas<br />

las<br />

las<br />

placas<br />

placas<br />

(todos<br />

(todos<br />

los<br />

los<br />

bits<br />

bits<br />

en<br />

en<br />

1)<br />

1)<br />

(<strong>de</strong>stino)<br />

(<strong>de</strong>stino)<br />

(FF:FF:FF:FF:FF:FF)<br />

(FF:FF:FF:FF:FF:FF)<br />

LONG(Longitud):<br />

LONG(Longitud):<br />

Cantidad<br />

Cantidad<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

bytes<br />

bytes<br />

en<br />

en<br />

el<br />

el<br />

campo<br />

campo<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

datos<br />

datos<br />

(0<br />

(0<br />

a<br />

a<br />

1500)<br />

1500)<br />

(<strong>IEEE</strong><br />

(<strong>IEEE</strong><br />

<strong>802.3</strong>)<br />

<strong>802.3</strong>)<br />

Tipo<br />

Tipo<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

protocolo<br />

protocolo<br />

encapsulado<br />

encapsulado<br />

en<br />

en<br />

el<br />

el<br />

frame<br />

frame<br />

(<strong>Ethernet</strong>)<br />

(<strong>Ethernet</strong>)<br />

DATOS:<br />

DATOS:<br />

Datos<br />

Datos<br />

<strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>l<br />

nivel<br />

nivel<br />

superior<br />

superior<br />

(LLC<br />

(LLC<br />

si<br />

si<br />

<strong>IEEE</strong><br />

<strong>IEEE</strong><br />

<strong>802.3</strong>)<br />

<strong>802.3</strong>)<br />

sincronización<br />

sincronización<br />

a<br />

a<br />

frame.<br />

frame.<br />

PAD:<br />

PAD:<br />

Campo<br />

Campo<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

relleno<br />

relleno<br />

para<br />

para<br />

lograr<br />

lograr<br />

el<br />

el<br />

tamano<br />

tamano<br />

mínimo<br />

mínimo<br />

permitido<br />

permitido<br />

para<br />

para<br />

un<br />

un<br />

frame<br />

frame<br />

(64<br />

(64<br />

bytes<br />

bytes<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

dirección<br />

dirección<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

origen<br />

origen<br />

hasta<br />

hasta<br />

FCS<br />

FCS<br />

inclusive)<br />

inclusive)<br />

FCS:<br />

FCS:<br />

Código<br />

Código<br />

cíclico<br />

cíclico<br />

que<br />

que<br />

cubre<br />

cubre<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

dirección<br />

dirección<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>stino<br />

<strong>de</strong>stino<br />

hasta<br />

hasta<br />

PAD<br />

PAD<br />

inclusive<br />

inclusive<br />

Sebastián Barbieri<br />

FCS (4)<br />

10


Sebastián Barbieri<br />

Dirección MAC<br />

La Media Access Control Address o dirección <strong>de</strong> control <strong>de</strong><br />

acceso al medio es un número hardware único que se asigna<br />

dispositivo <strong>Ethernet</strong> en el momento <strong>de</strong> su fabricación.<br />

Por lo general, la dirección MAC no se pue<strong>de</strong> modificar.<br />

Conocer la dir MAC <strong>de</strong> un dispositivo<br />

Linux - ifconfig<br />

Windows - ipconfig /all


Dominio <strong>de</strong> colisión (DC):<br />

Dominio <strong>de</strong> colisión<br />

Parte <strong>de</strong> la red en que la transmisión <strong>de</strong> un equipo interfiere<br />

con la <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más<br />

Problemas <strong>de</strong> escalabilidad (<strong>Ethernet</strong>, carga hasta 40%)<br />

Protocolos <strong>de</strong> acceso al medio (CSMA/CD) (<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l DC)<br />

Segmentación <strong>de</strong> un dominio <strong>de</strong> colisión (nivel 2 o superior)<br />

(separa DCs)<br />

Tráfico entre nodos<br />

X ---Y: 500<br />

X – J: 10<br />

X – K: 20<br />

X – A: 1800<br />

X –B : 100<br />

Y – J: 10<br />

Y– K: 10<br />

Y – A: 2000<br />

Y – B: 50<br />

J – K: 800<br />

J – A : 20<br />

J – B : 2000<br />

K – B 1400<br />

A B<br />

X Y J K<br />

TOTAL: 8720<br />

A<br />

X Y<br />

Sebastián Barbieri 12<br />

B<br />

J K<br />

TOTAL: 4520 TOTAL: 4420<br />

X ---Y: 500<br />

X – J: 10<br />

X – K: 20<br />

X – A: 1800<br />

X –B : 100<br />

Y – J: 10<br />

Y– K: 10<br />

Y – A: 2000<br />

Y – B: 50<br />

J – A : 20<br />

220<br />

X – J: 10<br />

X – K: 20<br />

X –B : 100<br />

Y – J: 10<br />

Y– K: 10<br />

Y – B: 50<br />

J – K: 800<br />

J – A : 20<br />

J – B : 2000<br />

K – B 1400


Dispositivos: repetidor<br />

Operan en el nivel físico <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo ISO<br />

Introducen muy poca <strong>de</strong>mora<br />

Extien<strong>de</strong>n la longitud <strong>de</strong> la red<br />

Aumenta el dominio <strong>de</strong> colisión<br />

Cantidad <strong>de</strong> equipos limitada.<br />

Protocolo requiere que la señal alcance<br />

toda la red<br />

Regla 5-4-3<br />

5 segmentos<br />

4 repetidores<br />

3 activos<br />

PC<br />

Sebastián Barbieri<br />

PC<br />

PC<br />

R<br />

E<br />

P<br />

PC<br />

PC<br />

PC<br />

13


Opera a nivel físico <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo ISO<br />

Repetidores multipuertos.<br />

Permite crear topologías centralizadas (star)<br />

Genera señal <strong>de</strong> colisión<br />

Facilita <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> fallas<br />

Replica Señal por todas las salidas.<br />

Baja <strong>de</strong>mora<br />

Aumenta el dominio <strong>de</strong> colisión<br />

Dispositivos: Hub<br />

Dispositivo simple, reemplazado por los switches o bridges<br />

PC PC<br />

PC<br />

Configuración<br />

Original<br />

PC<br />

Sebastián Barbieri<br />

14


Dispositivos: bridge/switch<br />

Nivel 2 ISO<br />

Analiza los frames a nivel MAC Mayor <strong>de</strong>mora que un hub<br />

Separa en dominios <strong>de</strong> colisión<br />

Permite compatibilizar segmentos <strong>de</strong> diferentes velocida<strong>de</strong>s<br />

Switch<br />

Switch Bridge multipuerto<br />

Creación <strong>de</strong> VLANs<br />

Los switches permiten enlazar un amplio número <strong>de</strong> LAN’s<br />

<strong>Ethernet</strong>, siendo capaz <strong>de</strong> soportar miles <strong>de</strong> estaciones.<br />

PC<br />

PC PC<br />

Sebastián Barbieri<br />

BR<br />

HUB<br />

DC 1<br />

100 Mbps<br />

PC<br />

BR<br />

Backbone<br />

100 Mbps<br />

PC PC DC 2<br />

10 Mbps<br />

PC<br />

BR<br />

PC<br />

15


Operan en el nivel 3 <strong>de</strong> la ISO (Nivel <strong>de</strong> Red)<br />

Interconexión <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s<br />

Al Menos 2<br />

Dispositivos: Router<br />

Un paquete normalmente pasa por varios routers antes <strong>de</strong> llegar<br />

a su <strong>de</strong>stino final.<br />

Routeo Tablas / Algoritmos<br />

Trayecto mas corto<br />

Menor tiempo.<br />

Sebastián Barbieri<br />

16


<strong>Ethernet</strong> - Slot y Longitud <strong>de</strong> la Red<br />

Unidad <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong>l protocolo <strong>de</strong> acceso al medio<br />

Tiempo máximo que una estación pue<strong>de</strong> tardar para <strong>de</strong>tectar una<br />

colisión <strong>de</strong> un frame transmitido por ella Denominado Denominado collision<br />

window<br />

Slot time = 2 * <strong>de</strong>mora en el cable + margen <strong>de</strong> seguridad<br />

<strong>de</strong>mora en el cable = d. <strong>de</strong> propagación + <strong>de</strong>mora equipos + <strong>de</strong>mora<br />

repetidores<br />

<br />

100 Mbps<br />

Trama Mínima <strong>de</strong> 512 bytes - 64 Bytes - 10 y<br />

51,2 microseg calculada para un maximo <strong>de</strong> aprox 2800 m y 4 repetidores<br />

(10Mbps)<br />

5,12 microseg calculada para un maximo <strong>de</strong> 205 m (100Mbps)<br />

En 1000Mbps 20m con el mismo slot time<br />

extensión <strong>de</strong> la longitud minima <strong>de</strong> frame a 4096 bits (para<br />

lograr 200 mts <strong>de</strong> diametro)<br />

Agregado <strong>de</strong> campo <strong>de</strong> extensión al frame<br />

Mantiene compatibilidad<br />

PRE (7) No agrega complejidad en los switches que soportan<br />

diferentes velocida<strong>de</strong>s<br />

Ineficiente para frames pequeños Frame Bursting<br />

SF D.DEST<br />

FCS (4) EXTENSION (V)<br />

(1) (2 o 6)<br />

D.ORIG LONG<br />

PAD<br />

DATOS (VARIABLE)<br />

(2 o 6) (2) (V)<br />

Longitud minima <strong>de</strong> frame<br />

(Cubierto por FCS)<br />

Slot time =4096<br />

Sebastián Barbieri


Gigabit <strong>Ethernet</strong>: Frame bursting<br />

Solo utilizado en Gigabit Half Duplex<br />

La transmisión <strong>de</strong>l primer frame “limpia” el canal para<br />

que se puedan transmitir la siguiente ráfaga <strong>de</strong> frames.<br />

Una vez transmitido este primer frame, una estación<br />

equipada con frame bursting pue<strong>de</strong> enviar datos<br />

enseguida durante 65536 bit times.<br />

Para frames pequeños y sin frame bursting la eficiencia<br />

<strong>de</strong>l canal es <strong>de</strong> sólo un 12%.<br />

la eficiencia pue<strong>de</strong> llegar a un 90%<br />

Sebastián Barbieri<br />

18


Ventajas full duplex<br />

Mayor ancho <strong>de</strong> banda<br />

<strong>Ethernet</strong> half y full duplex<br />

No existe overhead <strong>de</strong>bido a colisiones<br />

Logica mas simple, no se difiere la transmision<br />

No hay dominio <strong>de</strong> colision, la distancia maxima<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l medio fisico y no <strong>de</strong>l protocolo<br />

Sebastián Barbieri<br />

19


<strong>Ethernet</strong> – Medios Físicos<br />

Sebastián Barbieri


Topología Física y Lógica <strong>de</strong> un bus<br />

Sebastián Barbieri


Red local <strong>de</strong> alta velocidad<br />

Fast <strong>Ethernet</strong> - <strong>802.3</strong>u:<br />

Surge por la necesidad <strong>de</strong> aumentar la velocidad <strong>de</strong> las re<strong>de</strong>s locales<br />

Compatible con <strong>IEEE</strong> <strong>802.3</strong>, sólo cambia la velocidad a 100Mbps<br />

Sólo es posible el uso <strong>de</strong> hubs (no cable multiacceso)<br />

Cableado:<br />

NOMBRE CABLE L. MAX. SEGM<br />

100Base-T4 par trenzado 100 m<br />

100Base-TX par trenzado 100 m<br />

100Base-F fibra óptica 2000 m<br />

Sebastián Barbieri


Cable UTP- Par trenzado<br />

Núm Pin<br />

RJ45<br />

Color<br />

(T568A)<br />

Color<br />

(T568B)<br />

1 White/Green White/Orange<br />

2 Green Orange<br />

3 White/Orange White/Green<br />

4 (NU) Blue Blue<br />

5 (NU) White/Blue White/Blue<br />

6 Orange Green<br />

7 (NU) White/Brown White/Brown<br />

8 (NU) Brown Brown<br />

NU: no usados para <strong>Ethernet</strong> <strong>de</strong> 10M o <strong>de</strong> 100M


Tipos <strong>de</strong> cable <strong>Ethernet</strong><br />

• Cable directo<br />

– Conexión <strong>de</strong> dispositivos “no iguales” (PC-hub, etc)<br />

– Normas A o B en ambos conectores<br />

• Cable cruzado<br />

– Conexión <strong>de</strong> dispositivos iguales (PC-PC, hub-hub)<br />

– Normas diferentes en los conectores<br />

PIN<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Cable cruzado<br />

Conector 1 Conector 2<br />

Blanco-Naranja Blanco-Ver<strong>de</strong><br />

Naranja Ver<strong>de</strong><br />

Blanco-Ver<strong>de</strong> Blanco-Naranja<br />

Azul Azul<br />

Blanco-Azul Blanco-Azul<br />

Ver<strong>de</strong> Naranja<br />

Blanco-Marron Blanco-Marron<br />

Marron Marron<br />

Sebastián Barbieri


Autonegociación<br />

Proceso standard que permite la configuración automática <strong>de</strong><br />

dispositivos <strong>Ethernet</strong><br />

No es visible al operador <strong>de</strong> la red<br />

Los dispositivos seleccionan el modo <strong>de</strong> operación más eficiente en<br />

aspectos<br />

Velocidad<br />

Modo half o full duplex<br />

Etc<br />

Características<br />

Señalización propia<br />

Utilizada sólo en vínculos punto a punto<br />

Se realiza sólo al comienzo <strong>de</strong> la operación <strong>de</strong>l link.<br />

Operación<br />

Cada dispositivo anuncia sus capacida<strong>de</strong>s para<br />

cada característica a negociar<br />

Se elige la común <strong>de</strong> mayor prioridad (p.ej 100Mbps y 10Mbps)<br />

No SENSA el cable, cable,<br />

pue<strong>de</strong> requerir configuración manual<br />

Sebastián Barbieri<br />

Problemas Bajar la velocidad <strong>de</strong>l vínculo<br />

Priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> autonegociación<br />

A 1000BASE-T, full duplex<br />

B 1000BASE-T<br />

C 100BASE-T2, full duplex<br />

D 100BASE-TX, full duplex<br />

E 100BASE-T2<br />

F 100BASE-T4<br />

G 100BASE-TX<br />

H 10BASET, full duplex<br />

I 10BASE-T


Operación en el modo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño más alto<br />

Interface 10Mbps<br />

I<br />

Hub<br />

Ejemplo- Autonegociación<br />

Sebastián Barbieri<br />

Interface 100Mbps<br />

¿A qué velocidad<br />

trabajarán los puertos <strong>de</strong>l hub?<br />

La respuesta es: <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l diseñador <strong>de</strong>l Hub.<br />

Opción 1: todos los puertos tendrán la mínima velocidad: 10BaseT<br />

Opción 2: Si hay estaciones a 100Mbps no se podrán conectar estaciones a<br />

10 Mbps fijo (le enviará un mensaje <strong>de</strong> intento <strong>de</strong> conexión fallido).<br />

Opción 3: hub costoso, algunas estaciones se conectan a 10Mbps y otras a 100 Mbps,<br />

luego cada interfaz con una velocidad <strong>de</strong>terminada se conectaria a un<br />

<strong>de</strong>terminado switch.<br />

Los switches <strong>Ethernet</strong> con autonegociación si pue<strong>de</strong>n operar cada puerto a la velocidad<br />

que se requiera.

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