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Cisco CCNA/ICND (Español) Tutorials

El Modelo OSI / La Capa Física

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þÿ [00:00:00.0] Para comprender la 'capa física' debemos entender que toda comunicación que se lleva a cabo entre & [00:00:10.0] entre computadores es el resultado de fluctuaciones de la corriente eléctrica en un cable. [00:00:17.0] Eso es todo lo que es. [00:00:19.0] Bien la corriente cambia su estado durante una señal de cronometraje, lo que produce un uno, o bien la corriente no cambia su estado & [00:00:32.0] durante una señal de cronometraje y esto produce un cero. [00:00:36.0] Es como una clave Morse muy, muy rápida que pasa continuamente a través de los cables. [00:00:45.0] La capa física define las especificaciones eléctricas, procedimentales y funcionales del vínculo físico. [00:00:56.0] En niveles de voltaje particulares, si todo sucede debido al voltaje, ¿cuánto voltaje, y cómo controlamos este cronometraje & [00:01:06.0] y estos cambios de voltaje? En otros términos, ¿cómo sabemos cuándo produjimos un cero, o cuándo produjimos un uno? [00:01:14.0] ¿Qué tan rápido podemos hacer esto? [00:01:18.0] La 'capa física' determina qué tan rápido un componente puede enviar fuera esta información, [00:01:24.0] y qué tan rápido puede recibirla otro componente: [00:01:29.0] ¿Qué tan lejos podemos transmitir esta información, y saber que es confiable y que ha sido recibida? [00:01:40.0] Y están los conectores mismos: ¿qué utilizamos para saber que podemos conectar todas estas piezas entre sí? [00:01:50.0] Puesto que los "bits", los ceros y los unos no son más que fluctuaciones de electricidad, y estamos siguiendo la pista, [00:02:03.0] o el sistema está siguiendo la pista del cronometraje y los cambios de voltaje, [00:02:10.0] esa información está siendo interpretada y enviada a la siguiente capa hacia arriba, la cual es incluso más inteligente; pero en esta capa, [00:02:23.0] todo lo que hacemos es seguimiento, debemos asegurarnos de que estamos interpretando correctamente en esta capa. [00:02:36.0] Esta capa determina, por ejemplo, que un cable de categoría cinco debe tener un determinado número de giros para evitar... [00:02:45.0] malentendidos, para evitar que pares de alambres que están en el mismo cable hablen entre sí, es sólo un ejemplo. [00:02:54.0] O que la tarjeta de interfaz de red debe tener un número determinado de "pines" y tiene que emitir un cierto voltaje. [00:03:03.0] Que la Ethernet pueda llegar sólo hasta allí, y aún ser considerada un método de comunicación confiable. [00:03:14.0] Todo ello se define en la 'capa física', pero todas las capas van juntas para producir la comunicación. [00:03:26.0] El flujo va entre todas las capas, saliendo de n computador a través de todas las capas, bajando a través de las capas, de la siete a la uno, [00:03:38.0] a través del alambre y arriba hacia el computador receptor, subiendo a través de las capas de la uno a la siete, [00:03:49.0] y así es como funciona la comunicación. [00:03:51.0] Ya que hemos discutido las generalidades de la comunicación, en nuestro próximo módulo discutiremos los dominios de colisión versus & [00:04:08.0] los dominios de emisión, que podemos crear utilizando diferentes dispositivos de una red. En otras palabras, si vamos a poner los datos & [00:04:19.0] en el alambre, cómo vamos a controlar para garantizar que esos dispositivos que deben recibir el mensaje... [00:04:26.0] puedan recibirlo, pero al mismo tiempo, asegurarse de que los dispositivos que no deben recibir el mensaje & [00:04:34.0] ni siquiera se molesten con él, ni siquiera tengan que tenerlo en cuenta y determinar si es para ellos. [00:04:43.0] Así pues, en nuestro próximo capítulo discutiremos los dominios de colisión versus los dominios de emisión. [00:04:51.0] Eso es lo que sigue. [00:04:55.0]

Tutorial Information

Course: Cisco CCNA/ICND (Español)
Author: Bill Ferguson/Certified Instructor
SKU: 33527
ISBN: 1-932808-09-4
Release Date: 2004-09-10
Duration: 6 hrs / 72 lessons
Captions: Available on CD and Online University
Compatibility: Vista/XP/2000, OS X, Linux
QuickTime 7, Flash 8

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