El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para
tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia:
Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos Acceso a archivos remotos Acceso a la
impresora remota Comunicación entre procesos
Administración de la red Servicios de directorio Mensajería
electrónica (como correo) Terminales virtuales de red
La capa de presentación da formato a los datos que
deberán presentarse en la capa de aplicación. Se
puede decir que es el traductor de la red.
Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la
capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora
y, a continuación, traducir el formato común a un formato
conocido por la capa de la aplicación en la estación receptora.
Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a
EBCDIC. Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF, punto
flotante entre enteros, etc. Compresión de datos: reduce el
número de bits que es necesario transmitir en la red. Cifrado de
datos: cifra los datos por motivos de seguridad. Por ejemplo,
cifrado de contraseñas.
La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en
diferentes estaciones. Proporciona:
Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación
en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión.
Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una
red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de nombres, el registro, etc.
La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin
pérdidas o duplicaciones
Control del tráfico de mensajes: indica a la estación de transmisión que "dé marcha atrás" cuando
no haya ningún búfer de mensaje disponible.
Como consecuencia, la capa de transporte debe dividir los mensajes en unidades más pequeñas, o
tramas, anteponiendo un encabezado a cada una de ellas.
Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al final.
Utiliza el nivel de enlace para el enví o de paquetes: un paquete es encapsulado en una trama.
Enrutamiento de paquetes. · Enví a los paquetes de nodo a nodo usando ya sea un circuito virtual o
como datagramas
Control de Congestión.
Estructura el flujo de bits bajo un formato predefinido llamado trama.
Para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial de bits al principio y al final
del flujo inicial de bits.
Transfiere tramas de una forma confiable libre de errores (utiliza reconocimientos y retransmisión
de tramas).
Provee control de flujo. · Utiliza la técnica de "piggybacking".
Transmisión de flujo de bits a través del medio. No existe estructura alguna.
Maneja voltajes y pulsos eléctricos.
Especifica cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión.
QUE ES MODELO OSI
El modelo de referencia OSI -Open System Interconnection- es la forma en que la ISO -International
Standards Organization- ve las etapas en que se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes
de datos. El modelo tiene una historia y a veces puede resultar complejo de comprender, pero como
vamos a ver en esta entrada no lo es tanto como parece.
FUNCIONES de la Capa de Aplicación - Sincroniza las aplicaciones - Establece acuerdos con respecto
a procedimientos para recuperación de errores. - Establece la disponibilidad de los socios de
comunicación deseados. - Además, la capa de aplicación soporta aplicaciones de red directas e
indirectas.
En la capa de Aplicación, existen dos formas de procesos o programas de software que
proporcionan acceso a la red: Aplicaciones y Servicios.
Recordemos que los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP proporcionan los servicios
especificados por las capas superiores del modelo OSI. La mayoría de las aplicaciones que operan en
un entorno de red se clasifican como aplicaciones cliente/servidor.
De la primer maquina que envia datos: 7ma capa: Aplicacion, que es el programa con el cual estas
mandando a la segunda maquina. 6ta capa: Presentacion, aqui es como la transformacion de tus
datos para poder enviarlos. 5ta capa: Sesion, aqui se decide como se envian los datos en los
paquetes UDP, ya sea orientada a conexion o no orientada a conexion. 4ta capa: Transporte, aqui es
el condicionamiento de los paquetes para que pueda ser enviada a traves de la red, dependiendo del
tamaño de la informacion. 3ra capa: Red, Se asegura de que cada paquete llegue a su destino pero
solo a nivel interredes. 2da capa Enlace de datos, lo mismo que hace la capa 3 solo que aqui es a
nivel de area de red local. 1ra capa Fisica, aqui es el envio de informacion por el medio de
transmision(cable, fibra, etc)
en la segunda maquina ahora es al reves el orden de paso por las capas: Cada capa coloca un
encabezado para cuando llegue a la segunda maquina se decifre ahora pasando de la segunda capa
hasta la septima que seria la misma aplicacion de la primer maquina pero ahora en la segunda
maquina, pero ahora en forma de decifrado no de decodificado,
En 1977 la Organización Internacional De Estandarización ISO estableció un subcomité encargado de
diseñar una arquitectura de comunicación. El resultado fue el Modelo de referencia para la
Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, adoptado en 1983, que establece unas bases que permiten
conectar sistemas abiertos para procesamiento de aplicaciones distribuidas. Se trata de un marco de
referencia para definir estándares que permitan comunicar ordenadores heterogéneos.
HISTORIA DEL MODELO DE REFERENCIA DE SISTEMAS ABIERTOS OSI En sus inicios, el desarrollo de
redes sucedió con desorden en muchos sentidos. A principios de la década de 1980 se produjo un
enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron
conciencia de las ventajas de usar tecnología de networking, las redes se agregaban o expandían a
casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red
Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la
rápida expansión. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen
dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones e
implementaciones tenían dificultades para intercambiar información. El mismo problema surgía con
las empresas que desarrollaban tecnologías de networking privadas o propietarias. "Propietario"
significa que una sola empresa o un pequeño grupo de empresas controla todo uso de la tecnología.
Las tecnologías de networking que respetaban reglas propietarias en forma estricta no podían
comunicarse con tecnologías que usaban reglas propietarias diferentes. Para enfrentar el problema
de incompatibilidad de redes, la Organización Internacional de Normalización (ISO) investigó
modelos de networking como la red de Digital Equipment Corporation (DECnet), la Arquitectura de
Sistemas de Red (SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un
El modelo de referencia OSI es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la
información a través de una red. El modelo de referencia OSI explica de qué manera los paquetes de
datos viajan a través de varias capas a otro dispositivo de una red, aun cuando el remitente y el
destinatario poseen diferentes tipos de medios de red. MODELO DE REFERENCIA OSI DIVIDIDO EN
CAPAS El modelo en sí mismo no puede ser considerado una arquitectura, ya que no especifica el
protocolo que debe ser usado en cada capa, sino que suele hablarse de modelo de referencia. Este
y este modelo está dividido en siete capas: