martes, 1 de noviembre de 2016

Servidores


DEFINICIÓN DE SERVIDOR

Un servidor, como la misma palabra indica, es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo tipo de información. A modo de ejemplo, imaginemos que estamos en nuestra casa, y tenemos una despensa.

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Pues bien a la hora de comer necesitamos unos ingredientes por lo cual vamos a la despensa, los cogemos y nos lo llevamos a la cocina para cocinarlos. Así en nuestro ejemplo, nuestra máquina servidor sería la despensa, y los clientes somos nosotros como personas que necesitamos unos ingredientes del servidor o despensa. Pues bien con este ejemplo podemos entender ahora un poco mejor qué es un servidor.

Por tanto un servidor en informática será un ordenador u otro tipo de dispositivo que suministra una información requerida por unos clientes (que pueden ser personas, o también pueden ser otros dispositivos como ordenadores, móviles, impresoras, etc.).

Por tanto básicamente tendremos el siguiente esquema general, en el denominado esquema “cliente-servidor” que es uno de los más usados ya que en él se basa gran parte de internet.


http://i877.photobucket.com/albums/ab336/cesarkrall/Divulgacion/CU00408A_2.pngPOS DE SERVIDORES

En esta tabla podemos ver los tipos de servidores más habituales.

DENOMINACIÓN DEL SERVIDOR
DESCRIPCIÓN
Servidor de Correo
Es el servidor que almacena, envía, recibe y realiza todas las operaciones relacionadas con el e-mail de sus clientes.
Servidor Proxy
Es el servidor que actúa de intermediario de forma que el servidor que recibe una petición no conoce quién es el cliente que verdaderamente está detrás de esa petición.
Servidor Web
Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos con un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes.
Servidor de Base de Datos
Da servicios de almacenamiento y gestión de bases de datos a sus clientes. Una base de datos es un sistema que nos permite almacenar grandes cantidades de información. Por ejemplo, todos los datos de los clientes de un banco y sus movimientos en las cuentas.
Servidores Clúster
Son servidores especializados en el almacenamiento de la información teniendo grandes capacidades de almacenamiento y permitiendo evitar la pérdida de la información por problemas en otros servidores.
Servidores Dedicados
Como ya expresamos anteriormente, hay servidores compartidos si hay varias personas o empresas usando un mismo servidor, o dedicados que son exclusivos para una sola persona o empresa.
Servidores  de imágenes
Recientemente también se han popularizado servidores especializados en imágenes, permitiendo alojar gran cantidad de imágenes sin consumir recursos de nuestro servidor web en almacenamiento o para almacenar fotografías personales, profesionales, etc. Algunos gratuitos pueden ser:www.imgur.comwww.photobucket.comwww.flickr.com de Yahoo, o picasaweb.google.com de Google.





A modo de resumen, un servidor es un ordenador de gran capacidad que atiende las peticiones de cientos o miles de ordenadores a los que envía información u ofrece un servicio. El mundo de los servidores es muy complejo. No te preocupes si algunos términos no te resultan del todo claros pues hay profesionales que llevan muchos años trabajando con servidores y realmente es difícil conocer la gran variedad de tipos y nomenclatura que se utiliza para referirse a todos ellos.




Tipos de conexiones de red



Introducción

En la actualidad tenemos varias ofertas de conexión a Internet, que ofrecen diversas opciones y posibilidades siendo algunas más rápidas que otras, más seguras, más estables aunque también hay que tener en cuenta el uso que hacemos o haremos de ellas y tener en cuenta el coste que nos puede ocasionar.
Cada día las conexiones son más baratas, sobre todo desde la imposición de las conocidas “Tarifas planas” y esto está haciendo que el crecimiento de Internet aumente rápidamente.

No obstante, aunque los tipos de conexiones disponibles pueden abarcar todas las necesidades del mercado y los usuarios domésticos, aún tenemos que luchar para que puedan llegar a todo el mundo ya que disponen también de numerosas limitaciones como por ejemplo, la imposibilidad de conectar por vía rápida a Internet por estar relativamente lejos de la central de teléfonos con la que estamos conectados.

Estos y otros detalles se detallan en nuestro artículo de actualidad, donde encontrarás las características más destacadas y en general una idea clara de qué es lo que podemos obtener con cada una de ellas.

Tipos de conexión actuales

Los tipos de conexión a internet que podemos encontrar en la actualidad son:

RTC

RDSI

ADSL

CABLE

VÍA SATÉLITE

LMDI

Detalle de los tipos de conexión

RTC (Red Telefónica Conmutada)

También denominada Red Telefónica Básica (RTB), es la conexión tradicional analógica por la que circulan las vibraciones de voz, es decir la que usamos habitualmente para hablar por teléfono. Éstas se traducen en impulsos eléctricos y se transmiten a través de los hilos de cobre de la red telefónica normal.

Para acceder a la internet es necesario tener una línea de teléfono (la misma que usamos para hablar u otra contratada a parte exclusivamente para este servicio) y un módem que se encargará en convertir la señal del ordenador, que es digital, en analógica para transferir la información por la línea telefónica.

Actualmente este tipo de conexiones supone muchos problemas por la velocidad del módem ya que alcanza como máximo 56 kbits. Al ser un tipo de conexión muy lenta dificulta enormemente descargas de archivos de gran tamaño y accesos a páginas con contenidos multimedia (imagen, sonido, flash, etc.).


Modem Interno


Modem Externo

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados )

A través de este tipo de conexión la información se transfiere digitalmente. A diferencia del anterior no necesita un módem para transformar la información en analógica, pero sí un adaptador de red, módem RDSI o tarjeta RDSI, para adecuar la velocidad entre el PC y la línea. El aspecto de esta tarjeta es muy parecido al módem interno de una conexión RTC o incluso una tarjeta de red.


Ejemplo tarjeta RDSI interna

Existen dos tipos de acceso a la red, el básico y el primario:

A través del acceso básico la conexión RDSI divide la línea telefónica en tres canales: dos B o portadores, por los que circula la información a la velocidad de 64 kbps, y un canal D, de 16 kbps, que sirve para gestionar la conexión. Con este tipo de línea podemos mantener dos conexiones simultáneas. Así por ejemplo, podemos mantener una conversación telefónica normal con uno de los canales y estar conectados a Internet por el otro canal. También es posible conectar los dos canales B a Internet con lo que conseguiremos velocidades de hasta 128 kbps.

El acceso primario es utilizado principalmente por grandes usuarios que requieren canales de alta velocidad (hasta 2048 kbps). Tiene varias configuraciones pero la principal es la de 30 canales B y un canal D.

ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica)

Basada en el par de cobre de la línea telefónica normal, la convierte en una línea de alta velocidad. Utiliza frecuencias que no utiliza el teléfono normal, por lo que es posible conectar con Internet y hablar por teléfono a la vez mediante la instalación de un splitter o filtro separador.

ADSL establece tres canales de conexión:

Un canal de servicio telefónico normal (RTC)

Dos canales de alta velocidad para el de envio y recepción de datos. Estos dos canales no tienen la misma velocidad de transmisión, el más rápido es el de recepción. Esto permite que el acceso a la información y descargas sean muy rápidas.

Las velocidades que se pueden alcanzar son de hasta 8 Mbps de recepción y de hasta 1 Mbps de envío de datos. No obstante, una la velocidad de transmisión también depende de la distancia del módem a la centralita, de forma que si la distancia es mayor de 3 Kilómetros se pierde parte de la calidad y la tasa de transferencia empieza a bajar.



El envío y recepción de los datos se establece desde el ordenador del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un filtro (splitter), que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico (RTC) y del servicio ADSL.

Existen por lo general dos dispositivos que permiten la conexión ADSL y los más populares son los módems y routers ADSL. También los podemos encontrar internos aunque se usan mayormente los externos, como muestran estas imágenes.


Aspecto de un Modem ADSL

Aspecto de un Router ADSL

CABLE

Para este sistema de conexión no se pueden utilizar las líneas telefónicas tradicionales, sino que es necesario que el cable coaxial llegue directamente al usuario. Se trata de una tecnología totalmente distinta donde en lugar de establecer una conexión directa, o punto a punto, con el proveedor de acceso, se utilizan conexiones multipunto, en las cuales muchos usuarios comparten el mismo cable.

Cada punto de conexión a la Red o nodo puede dar servicio a entre 500 y 2000 usuarios y la distancia de éste al usuario no puede superar los 500 metros. Al tratarse de una conexión compartida por varios usuarios, el problema está en que se reduce la tasa de transferencia para cada uno de ellos, es decir, que cuantos más usuarios estén conectados menor será la velocidad de conexión a Internet.

Esta tecnología puede proporcionar una tasa de 30 Mbps de bajada como máximo, pero los módems normalmente están fabricados con una capacidad de bajada de 10 Mbps y 2 Mbps de subida. No obstante, los operadores de cable normalmente limitan las tasas máximas para cada usuario a niveles muy inferiores a estos.


Ejemplo cablemodem externo

VÍA SATÉLITE

El acceso a Internet a través de satélite se consigue con las tarjetas de recepción de datos vía satélite. El sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y teléfono. Hay que tener instalada una antena parabólica digital, un acceso telefónico a Internet (utilizando un módem RTC, RDSI, ADSL o por cable), una tarjeta receptora para PC, un software específico y una suscripción a un proveedor de satélite.

Utilización de la línea telefónica estándar es necesaria para la emisión de peticiones a Internet ya que el usuario (salvo en instalaciones especiales) no puede hacerlas directamente al satélite. El funcionamiento es el siguiente:



Con el canal ascendente se realizarán las peticiones (páginas web, envío de e-mails, etc) a través de un módem de RTC, RDSI, ADSL o por cable, dependiendo de tipo de conexión del que se disponga. Estas peticiones llegan al proveedor de Internet que los transmite al centro de operaciones de red y que a su vez dependerá del proveedor del acceso vía satélite. Los datos se envían al satélite que los transmitirá por el canal descendiente directamente al usuario a unas tasas de transferencia de hasta 400 kbytes/s.

LMDI (Local Multipoint Distribution System)

Local Multipoint Distribution System (LMDS) es un sistema de comunicación inalámbrica de punto a multipunto, que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en torno a 28 y 40 GHz. Con estas frecuencias y al amplio margen de operación, es posible conseguir un gran ancho de banda de comunicaciones, con velocidades de acceso que pueden alcanzar los 8 Mbps.

Este sistema de conexión da soporte a una gran variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal, telefonía, datos, servicios interactivos multimedia.

La arquitectura de red LMDS consiste principalmente de cuatro partes: centro de operaciones de la red (NOC), infraestructura de fibra óptica, estación base yequipo del cliente (CPE).

El Centro de Operaciones de la Red (Network Operation Center – NOC) contiene el equipo del Sistema de Administración de la Red (Network Management System – NMS) que está encargado de administrar amplias regiones de la red del consumidor.

La infraestructura basada en fibra óptica, típicamente consiste de Redes Opticas Síncronas (SONET), señales ópticas OC-12, OC-3 y enlaces DS-3, equipos de oficina central (CO), sistemas de conmutación ATM e IP, y conexiones con la Internet y la Red Telefónica Pública (PSTNs).

En la estación base es donde se realiza la conversión de la infraestructura de fibra a la infraestructura inalámbrica.

El sistema opera así, en el espacio local mediante las estaciones base y las antenas receptoras usuarias, de forma bidireccional. Se necesita que haya visibilidad directa desde la estación base hasta el abonado, por lo cual pueden utilizarse repetidores si el usuario está ubicado en zonas sin señal.

Los costes de reparación y mantenimiento de este tipo de conexión son bajos, ya que al ser la comunicación por el aire, la red física como tal no existe. Por tanto, este sistema se presenta como un serio competidor para los sistemas de banda ancha.

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Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de ordenadores no puede funcionar sin un sistema operativo de red que permita compartir los recursos, la información y las funciones de los equipos de la red. Según el tipo de sistema operativo de red, éste puede añadirse al propio sistema operativo del equipo (por ejmplo, Netware de Novell) o integrarse con él (por ejemplo, Windows NT y Apple Talk). La configuración más adecuada será la que mejor se adapte a las necesidades y funciones de la red.

Icono IDevice

Las funciones principales de un sistema operativo de red son:

·         Conectar los equipos, periféricos y demás dispositivos de la red.

·         Coordinar las funciones de estos elementos.

·         Controlar el acceso a los datos y a los elementos.




El sistema operativo de red determina estos recursos, así como la forma de compartirlos y acceder a ellos. Para determinar el sistema operativo de red más adecuado, es necesario establecer en primer lugar la arquitectura de la red, es decir, si va a ser ciliente/servidor o trabajo en grupo.

Esta decisión suele estar condicionada por el tipo de seguridad que se requiere. Después de identificar las necesidades de seguridad de la red, hay que determinar los tipos de interoperabilidad necesaria en la red.
cliente/servidor
Img 27. Modelo cliente/servidor
Imagen de producción propia

Sistemas operativos de Novell
Es una de las plataformas de servicio más fiable para ofrecer acceso seguro y continuado a la red y los recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. El sistema opertivo Netware está formado por aplicaciones de servidor y cliente. Proporciona servicios como administración de archivos (mediante la base de datos NDS), seguirdad de gran alcance y servicios de impresión transparentes al usuario. Tiene como inconveniente que no puede interoperar con otras redes de Windows NT.

logo Novell Netware
Img 27. Logo Novell Netware ©Novell, Inc.
Sistemas operativos de Microsoft
Desde que Microsoft lanzó el primer Windows NT en 1.993 como sistema operativo de red, no ha dejado de evolucionar y de amplicar funciones y interoperabilidad con otros sistemas operativos como Netware. Windows NT combina el sistema operativo del equipo y de red en un mismo sistema y traabaja sobre un modelo de dominio. Está formado por Windows NT Server, que configura un equipo para trabajar como servidor, y Windows NT Workstation, que proporciona a un equipo las funciones de cliente. Después de Windows NT, se presentarón Windows Server 2000 y Server 2003.

Windows server 2008
Img 26. Logo Windows

Sistemas operativos de Apple
El sistema operativo de red Appletalk está completamente integrado en el sistema operativo de cada equipo que ejecuta el Mac OS. La implementación actual de AppleTalk permite posibilidades de interconexión Trabajo en Grupo de alta velocidad entre equipos Apple, así como interoperabilidad con otros equipos y sistemas operativos de red.

AppleTalk
Img 27. Logo Apple Talk

Redes Unix
 
UNIX es un sistema operativo de propósito general, multiusuario y multitarea, siendo las dos versiones más conocidas Linux y Solaris. Un sistema UNIX está constituido por un equipo central y múltiples terminales para los usuarios. Este sistema operativo ha sido diseñado específicamente para grandes redes, pero también presenta algunas aplicaciones para equipos personales. La característica principal de los sistemas Unix es que todos ellos están basados en el protocolo TCP/IP.

logo unix
Img 28. Logo Unix, Submitted by Ignacio Torres Masdeu


























Convertidores de Interface


Equiptrans V24BDC1

Permiten la interconexión de dos equipos dotados de distinto tipo de interface y funcionan en modo bidireccional. Hay versiones disponibles para distintos tipos de interface y con distinta presentación.

Convertidores para interface asíncrono

·         -Versiones sobremesa, con caja de plástico o metálica, alimentación a 220V o continua, permiten realizar conversión de interface entre RS-232, RS-485 (2 y 4 hilos), bucle de corriente 20mA y V-11.

·         -Versiones para carril DIN, con alimentación en alterna 220V o continua, interfaces a elegir entre RS-232, RS-485, V-11 y bucle de corriente 20mA.

·         -Versiones miniatura, que se alimentan del propio interface (opcionalmente con fuente de alimentación externa), con capacidad de selección modem/terminal y aislamiento galvánico entrada/salida. Modelos disponibles para V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA.

·         -Versiones para montaje en rack 19”, altura 3U, alimentación común redundante y doble bus de distribución de tensiones. Hay racks con 10 o 12 slots disponibles y distintas tarjetas de control según el interface de que se trate. También se ofrece convertidores con formato tarjeta para montaje en rack 19” pero con alimentación individual en cada tarjeta.

·         -Convertidores Inteligentes Multifunción, versión sobremesa, con capacidad de almacenamiento interno de 32k o 128k y velocidades hasta 115 kbps. Ademas de conversión de interface realizan conversión de código y conversión Modbus-ASCII.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Convertidores para interfaces asíncrono/síncrono

Con formato sobremesa y alimentación a 220V realizan la conversión entre un interface asíncrono (V-24, V-11, RS-485, velocidad hasta 115 Kbps) y uno síncrono (V-35, V-36, X-21, velocidades de 64 y 128 Kbps). Son transparentes a código y protocolo y trabajan en configuración punto a punto.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Convertidores para interface síncrono

Formato sobremesa, realizan la conversión entre interfaces síncronos V-24, V-36, V-35, RS-530 y X-21. Detectan automáticamente la configuración modem-terminal y son transparentes a código y protocolo. Velocidades hasta 2 Mbps.

Conmutadores de Interface


Equiptrans Automatic Switching Unit

Realizan la conmutación manual o automática entre distintos interfaces y con distintos criterios para dar la orden de conmutación. Podemos clasificarlos en cuatro tipos:

A) Conmutadores Automáticos

·         -Para interface V-24 (conector DB25), con una entrada y dos, cuatro u ocho salidas. La conmutación se realizan por código.

·         -Para interfaces V-24, V-11, RS-485 o bucle de corriente 20mA. Solo se conmutan las líneas de datos, por reconocimiento de código o señal TTL externa. Una entrada y dos o cuatro salidas, conexiones mediante regleta. Versiones disponibles para fibra óptica monomodo y multimodo.

·         -Para multiples interfaces, V-24, V-11, RS-485, bucle de corriente 20mA con ocho o dieciséis salidas. Versiones standard y modulares, también para fibra óptica monomodo y multimodo.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

B) Conmutadores A-B

·         -Con comando de conmutación externa y 3, 6, 12 o 25 circuitos de entrada/salida. Transparentes a protocolo la orden de conmutación puede ser manual, señal TTL externa o apertura/cierre de contacto.

·         -Con conmutación automática por inactividad o transición de positivo a negativo. 3, 6, 12 o 25 circuitos de entrada/salida.

C) Conmutadores A-B con control por bus

·         -Para montaje en rack 19” y 4U de altura, 18 tarjetas por rack y fuente de alimentación común redundante. Conmutación por línea individual o por grupos. Los criterios de conmutación pueden ser por reconocimiento de código, señal TTL externa o apertura/cierre de contacto.

·         -Hay una versión que permite encadenar hasta cuatro sistemas con backplane común (conectores DB25 hembra) y entradas frontales RJ-45. La tarjeta de control puede manejarse mediante señal V-24 asíncrona o Ethernet 10 Base-T.

·         -Versión compacta con montaje en rack 19” y 2U de altura. Funcionalidad similar a los anteriores con modelos de 8 y 16 canales, conectables en cadena hasta un máximo de 256 canales.

D) Conmutadores Inteligentes

Unidades modulares con uno, cinco y nueve slots y almacenamiento de señal intermedio (32 o 128k). Maneja interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA. Pueden conectarse en serie hasta 32 unidades para un máximo de 255 canales. La conmutación puede realizarse por activación de código o presencia de datos.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Equipos de Transmisión de Datos


Equiptrans Multipoint Model

Son equipos sencillos que realizan alguna tarea complementaria y necesaria para el buen funcionamiento de la red. Podemos clasificarlos en:

Amplificadores de señal

Aumentan la distancia entre dispositivos y producen una separación galvánica. Hay modelos para interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA, en versiones sobremesa, carril DIN o tarjeta para montaje en rack.

Modems locales

Trabajan en banda base para cortas distancias (28km a 2400 bps) y soportan interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA. La transmisión se realiza sobre cuatro hilos telefónicos habiendo modelos para redes punto a punto y multipunto. Funcionamiento síncrono o asíncrono, según versión. Hay modelos que funcionan como repetidores, regenerando la señal antes de proceder a su amplificación.

Repartidores de interface

Estos equipos funcionan como unidades de compartición de puerto de modo que varios puertos van conectándose a uno no de forma simultánea y según distintos criterios marcados por la aplicación. La versión más clásica es el compartidor de un puerto V-24 a dos, cuatro u ocho del mismo tipo según la presencia/ausencia de tráfico o el estado de una señal de control. Hay modelos multinterface que permiten mezclar en la misma unidad V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA, así como distintos tipos para fibra óptica monomodo y multimodo.

Eliminadores de modem

Equivalente a un par de módems conectadores back-to-back y realizan transposición de señales, amplificación, aplicación de retardos y aportación de reloj en el caso de comunicaciones síncronas. Modelos disponibles para V-24, V-36 (RS-422), RS-530, V-35 y X-21.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Aisladores de Señal


Equiptrans Opto Isolator (Din Rail Model)

Su misión es producir una separación galvánica entre equipos con el fin de protegerlos frente a transitorios y subidas de tensión así como evitar los bucles de tierra. Hay versiones miniatura, de sobremesa, para montaje en carril DIN y para montaje en rack 19”. Los interfaces soportados son V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Equipos de Fibra Óptica


Equiptrans Fiber Optic SHM

Su uso en la industria aumenta día a día, además de por la capacidad de transmisión por la inmunidad frente a ruidos de tipo electromagnético, casi siempre presentes en entornos industriales. Podemos clasificar los productos en:

Modems de fibra óptica asíncronos

Versiones disponibles para interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente a fibras monomodo o multimodo. La velocidad máxima es de 115 Kbps con total transparencia a código y protocolo. El conector standard es ST y hay versiones punto a punto y multipunto. Hay un equipo que actúa como repetidor regenerando previamente la señal para evitar la distorsión típica en transmisiones por fibra (SKEW). Modelos sobremesa y para montaje en carril DIN.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Modems de fibra óptica síncronos

Manejan interfaces V-24, V-36 (RS-422), RS-530, V-35, X-21 (V-11) y G-703-E1/T1. Velocidades hasta 2048 Mbps (128 Kbps en V-24). Conector standard ST y nivel de salida 10dB.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Amplificadores de señal

Permiten incrementar la distancia cubierta por la fibra óptica monomodo o multimodo, en transmisiones asíncronas y velocidades hasta 115 Kbps. Transparencia total a código y protocolo.

Solicite mayor información en emeco@ddnet.es

Unidades de compartición de fibra

Aplicables a transmisiones asíncronas hasta 115 Kbps. La entrada de fibra óptica, monomodo o multimodo, se difunde a las salidas (2, 4, 8 o 16 según modelo) con transparencia total de código y protocolo.


http://www.emeco-sa.com/productos/transmision_datos/equipos_comunicaciones.html

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