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Conmutador (dispositivo de red)

Conmutador (switch) es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada esta.[1]

Un conmutador en el centro de una red en estrella.

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local (LAN).

Introducción al funcionamiento de conmutadores

 
Conexiones en un conmutador Ethernet.

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de la capa 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino.

 
Dos conmutadores de red Juniper (arriba) y Netgear (abajo) de la Fundación Wikimedia en Ashburn (Virginia) en 2012.

En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador.

Bucles de red e inundaciones de tráfico

Uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles, que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al conmutador siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las comunicaciones.

Clasificación

Atendiendo al método de direccionamiento de las tramas utilizadas

Store-and-Forward

Los conmutadores Store-and-Forward guardan cada trama en un búfer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el búfer, el switch calcula el CRC y mide el tamaño de la misma. Si el CRC falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande (una trama Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes) la trama es descartada. Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida.

Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas: cuanto mayor es la trama, más tiempo toma este proceso.

Cut-Through

Los conmutadores cut-through fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan.

El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones (conocidos como runts), ni errores de CRC. Cuanto mayor sea el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas.

Existe un segundo tipo de switch cut-through, los denominados fragment free, fue proyectado para eliminar este problema. El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama, asegurando que tenga por lo menos el tamaño mínimo, y evitando el encaminamiento de runts por la red.

Adaptive Cut-Through

Son los conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo y son compatibles tanto con store-and-forward como con cut-through. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos.

Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el conmutador puede cambiar del modo cut-through a store-and-forward, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice.

Los conmutadores cut-through son más utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa.

Los conmutadores store-and-forward son utilizados en redes corporativas, donde es necesario un control de errores.

Atendiendo a la forma de segmentación de las subredes

Conmutadores de capa 2

Son los conmutadores tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama.

Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento.

Conmutadores de capa 3

Son los conmutadores que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc)

Los conmutadores de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN), y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router externo.

Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la ADSL, debido a la cantidad excesiva de broadcasts.

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un enrutador, pues este último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y enrutamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario.

Dentro de los conmutadores de la capa 3 tenemos:

Paquete por paquete

Básicamente, un conmutador paquete por paquete (packet by packet) es un caso especial de un conmutador Store-and-Forward pues, al igual que este, almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.

Cut-through

Un conmutador de la capa 3 Cut-Through (no confundir con un conmutador Cut-Through), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel 2) para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes.

Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el "IP Switching" de Ipsilon, el "SecureFast Virtual Networking de Cabletron", el "Fast IP" de 3Com.

Además, un switch Layer 3 Cut-Through, a partir del momento en que la conexión punto a punto es establecida, podrá funcionar en el modo "Store-and-Forward" o "Cut-Through".

Véase también

Enlaces externos

  • Diferencia entre switch administrable y switch no administrable
  • Qué son los Switches Gestionados y para qué sirven

Notas y referencias

  1. La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: El Comercio Electrónico ..., p. 43, en Google Libros

Bibliografía

  •   Datos: Q4503
  •   Multimedia: Ethernet switches

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Switch redirige aqui Para la consola de Nintendo de 2017 vease Nintendo Switch Conmutador switch es el dispositivo digital logico de interconexion de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI Su funcion es interconectar dos o mas host de manera similar a los puentes de red pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la direccion MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexion una vez finalizada esta 1 Un conmutador en el centro de una red en estrella Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar multiples tramos de una red fusionandolos en una sola red Al igual que los puentes dado que funcionan como un filtro en la red y solo retransmiten la informacion hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de area local LAN Indice 1 Introduccion al funcionamiento de conmutadores 2 Bucles de red e inundaciones de trafico 3 Clasificacion 3 1 Atendiendo al metodo de direccionamiento de las tramas utilizadas 3 1 1 Store and Forward 3 1 2 Cut Through 3 1 3 Adaptive Cut Through 3 2 Atendiendo a la forma de segmentacion de las subredes 3 2 1 Conmutadores de capa 2 3 2 2 Conmutadores de capa 3 3 2 2 1 Paquete por paquete 3 2 2 2 Cut through 4 Vease tambien 5 Enlaces externos 6 Notas y referencias 7 BibliografiaIntroduccion al funcionamiento de conmutadores Editar Conexiones en un conmutador Ethernet Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de la capa 2 direcciones MAC de los dispositivos alcanzables a traves de cada uno de sus puertos Por ejemplo un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su direccion MAC Esto permite que a diferencia de los concentradores la informacion dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino Dos conmutadores de red Juniper arriba y Netgear abajo de la Fundacion Wikimedia en Ashburn Virginia en 2012 En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador cada conmutador aprendera las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos por lo tanto en el puerto de interconexion se almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador Bucles de red e inundaciones de trafico EditarUno de los puntos criticos de estos equipos son los bucles que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a traves de un conjunto de conmutadores Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a traves de dos puertos emiten la trama por ambos Al llegar esta trama al conmutador siguiente este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial llegando a producir las denominadas inundaciones de la red provocando en consecuencia el fallo o caida de las comunicaciones Clasificacion EditarAtendiendo al metodo de direccionamiento de las tramas utilizadas Editar Store and Forward Editar Articulo principal Almacenamiento y reenvio Los conmutadores Store and Forward guardan cada trama en un bufer antes del intercambio de informacion hacia el puerto de salida Mientras la trama esta en el bufer el switch calcula el CRC y mide el tamano de la misma Si el CRC falla o el tamano es muy pequeno o muy grande una trama Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes la trama es descartada Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida Este metodo asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama anade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas La demora o delay total es proporcional al tamano de las tramas cuanto mayor es la trama mas tiempo toma este proceso Cut Through Editar Articulo principal Conmutacion cut through Los conmutadores cut through fueron disenados para reducir esta latencia Esos switches minimizan el delay leyendo solo los 6 primeros bytes de datos de la trama que contiene la direccion de destino MAC e inmediatamente la encaminan El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones conocidos como runts ni errores de CRC Cuanto mayor sea el numero de colisiones en la red mayor sera el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas Existe un segundo tipo de switch cut through los denominados fragment free fue proyectado para eliminar este problema El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama asegurando que tenga por lo menos el tamano minimo y evitando el encaminamiento de runts por la red Adaptive Cut Through Editar Son los conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo y son compatibles tanto con store and forward como con cut through Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos metodos basado en el numero de tramas con error que pasan por los puertos Cuando el numero de tramas corruptas alcanza un cierto nivel el conmutador puede cambiar del modo cut through a store and forward volviendo al modo anterior cuando la red se normalice Los conmutadores cut through son mas utilizados en pequenos grupos de trabajo y pequenos departamentos En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento sin impactar la red corporativa Los conmutadores store and forward son utilizados en redes corporativas donde es necesario un control de errores Atendiendo a la forma de segmentacion de las subredes Editar Conmutadores de capa 2 Editar Son los conmutadores tradicionales que funcionan como puentes multi puertos Su principal finalidad es dividir una LAN en multiples dominios de colision o en los casos de las redes en anillo segmentar la LAN en diversos anillos Basan su decision de envio en la direccion MAC destino que contiene cada trama Los conmutadores de la capa 2 posibilitan multiples transmisiones simultaneas sin interferir en otras sub redes Los switches de capa 2 no consiguen sin embargo filtrar difusiones o broadcasts multicasts en el caso en que mas de una sub red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino ni tramas cuyo destino aun no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento Conmutadores de capa 3 Editar Son los conmutadores que ademas de las funciones tradicionales de la capa 2 incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing como por ejemplo la determinacion del camino basado en informaciones de capa de red capa 3 del modelo OSI validacion de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales RIP OSPF etc Los conmutadores de capa 3 soportan tambien la definicion de redes virtuales VLAN y segun modelos posibilitan la comunicacion entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router externo Por permitir la union de segmentos de diferentes dominios de difusion o broadcast los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentacion de redes LAN muy grandes donde la simple utilizacion de switches de capa 2 provocaria una perdida de rendimiento y eficiencia de la ADSL debido a la cantidad excesiva de broadcasts Se puede afirmar que la implementacion tipica de un switch de capa 3 es mas escalable que un enrutador pues este ultimo utiliza las tecnicas de enrutamiento a nivel 3 y enrutamiento a nivel 2 como complementos mientras que los switches sobreponen la funcion de enrutamiento encima del encaminamiento aplicando el primero donde sea necesario Dentro de los conmutadores de la capa 3 tenemos Paquete por paquete Editar Basicamente un conmutador paquete por paquete packet by packet es un caso especial de un conmutador Store and Forward pues al igual que este almacena y examina el paquete calculando el CRC y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a traves del protocolo de enrutamiento adoptado Cut through Editar Un conmutador de la capa 3 Cut Through no confundir con un conmutador Cut Through examina los primeros campos determina la direccion de destino a traves de la informacion de los headers o cabeceras de capa 2 y 3 y a partir de ese instante establece una conexion punto a punto a nivel 2 para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes Cada fabricante tiene su diseno propio para posibilitar la identificacion correcta de los flujos de datos Como ejemplo tenemos el IP Switching de Ipsilon el SecureFast Virtual Networking de Cabletron el Fast IP de 3Com Ademas un switch Layer 3 Cut Through a partir del momento en que la conexion punto a punto es establecida podra funcionar en el modo Store and Forward o Cut Through Vease tambien EditarConcentrador Red de acceso Enrutador Puente de red Brouter o puente de red y enrutador Enrutador ADSL EthernetEnlaces externos EditarDiferencia entre switch administrable y switch no administrable Que son los Switches Gestionados y para que sirvenNotas y referencias Editar La Nueva Era Del Comercio the New Era of Commerce El Comercio Electronico p 43 en Google LibrosBibliografia Editar Datos Q4503 Multimedia Ethernet switches Obtenido de https es wikipedia org w index php title Conmutador dispositivo de red amp oldid 141118678, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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