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¿Mecanismos utilizados en redes Ethernet para controlar el medio de transmisión de acceso?

2015/1/10
Las redes Ethernet emplean varios mecanismos para controlar el acceso al medio de transmisión (el cable o la señal inalámbrica utilizada para la comunicación). Estos mecanismos aseguran que múltiples dispositivos puedan compartir la red de manera efectiva sin colisiones y pérdida de datos. Aquí hay un desglose de los más comunes:

1. Carrier Sense Acceso múltiple con detección de colisiones (CSMA/CD)

* Cómo funciona: Antes de transmitir, un dispositivo escucha (sentidos) para la actividad en la red. Si el medio está ocupado (hay una señal portadora), el dispositivo espera. Si el medio está claro, el dispositivo transmite. Mientras transmite, continúa escuchando. Si se detecta una colisión (otro dispositivo transmite simultáneamente), ambos dispositivos dejan de transmitir inmediatamente, esperen un tiempo aleatorio e intente nuevamente.

* Beneficios: Simple, eficiente para redes más pequeñas con tráfico relativamente bajo.

* inconvenientes: Propenso a colisiones en entornos de alto tráfico, lo que lleva a retransmisiones y un rendimiento reducido.

2. Carrier Sense Acceso múltiple con evitación de colisión (CSMA/CA)

* Cómo funciona: Similar a CSMA/CD, pero en lugar de detectar colisiones, los dispositivos usan un protocolo para evitarlas. Esto generalmente implica enviar una señal de solicitud de solicitud (RTS) antes de transmitir. Si otro dispositivo ya está transmitiendo o ha enviado un RTS, el dispositivo espera.

* Beneficios: Mejora la eficiencia en comparación con CSMA/CD al reducir las colisiones.

* inconvenientes: Requiere más gastos generales con intercambios RTS/CTS, adecuados para redes inalámbricas donde la detección de colisiones es difícil.

3. Redes conmutadas

* Cómo funciona: Los interruptores crean dominios de colisión separados para cada dispositivo conectado. Esto significa que cada dispositivo solo se comunica directamente con el interruptor, eliminando efectivamente las colisiones.

* Beneficios: Alto rendimiento, escalabilidad y confiabilidad, adecuados para redes más grandes.

* inconvenientes: Requiere un interruptor, que se suma al costo total.

4. Comunicación Full-Duplex

* Cómo funciona: Los dispositivos en una red Full-Duplex pueden transmitir y recibir datos simultáneamente sin colisiones. Esto requiere conmutadores especializados e interfaces de red.

* Beneficios: Máximo rendimiento y eficiencia, sin colisiones.

* inconvenientes: Más complejo de implementar y requiere hardware dedicado.

5. LAN virtual (VLAN)

* Cómo funciona: Las VLAN segmentan lógicamente una red en subredes más pequeñas, incluso si están conectadas físicamente. Esto permite una mejor seguridad y gestión de tráfico.

* Beneficios: Seguridad mejorada, rendimiento mejorado y configuración de red flexible.

* inconvenientes: Requiere un interruptor administrado con capacidades VLAN.

6. Calidad del servicio (QoS)

* Cómo funciona: QoS prioriza ciertos tipos de tráfico sobre otros en función de su importancia. Esto garantiza que las aplicaciones críticas como la voz o el video reciban suficiente ancho de banda, incluso durante los períodos de alto tráfico de red.

* Beneficios: Rendimiento mejorado para aplicaciones críticas, mejor experiencia de usuario.

* inconvenientes: Requiere una configuración cuidadosa para evitar cuellos de botella y garantizar una priorización efectiva.

En resumen: Los mecanismos específicos utilizados en una red Ethernet dependen de factores como el tamaño de la red, el volumen de tráfico y los niveles de rendimiento deseados. Mientras que CSMA/CD y CSMA/CA son adecuados para escenarios más simples, las redes conmutadas y la comunicación dúplex ofrecen mejoras de rendimiento significativas para entornos más grandes y más exigentes. VLAN y QoS mejoran aún más la seguridad de la red, la gestión del tráfico y el rendimiento de la aplicación.

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