El Interconexión del sistema abierto (OSI) El modelo ilustra conceptualmente siete capas de abstracción de marco de comunicación que los dispositivos usan para la interoperabilidad a través de la red. En la década de 1980, el modelo era un marco estándar globalmente aceptado para la comunicación de red.
El modelo define un conjunto de reglas y regulaciones requeridas para representar la interoperabilidad entre diferentes software y dispositivos.
Fue introducido por la Organización de Estándares de Internet en 1984 cuando las redes de computadora solo se estaban convirtiendo en un nuevo concepto. Aunque Internet en estos días se basa en un modelo de red más simple, TCP/IP. El modelo de 7 capas OSI todavía se usa para visualizar la arquitectura de red esencial básica y la solución de problemas.
7 capas de modelo OSI
El modelo OSI se divide en siete capas para representar la arquitectura de la red. Cada capa realiza su propio conjunto de tareas y se comunica con las capas arriba y debajo de ella para llevar a cabo una transmisión de red exitosa. Discutamos todas las capas y sus propiedades de una manera 'de arriba hacia abajo'.
Capa de aplicación
Es la única capa que implica la interacción directa con los datos del usuario final. En otras palabras, esta capa proporciona interacción humana-computadora, de modo que los navegadores web o las aplicaciones de los clientes de correo electrónico confían en ella para garantizar la comunicación. Por lo tanto, las aplicaciones dependen de la capa para utilizar sus servicios de protocolo y manipulación de datos para transmitir información útil. Algunos de los protocolos de capa de aplicación más comunes son HTTP, SMTP (habilita la comunicación por correo electrónico), FTP, DNS, etc.
Capa de presentación
Esta capa prepara los datos para la capa de aplicación al considerar que la aplicación de software acepta y requiere codificación, cifrado, formato o semántica. Obtiene los datos entrantes de la capa debajo de ella y los traduce en una sintaxis de la aplicación,. Por lo tanto, prepara los datos y hace que la capa de aplicación se consuma con razón. También recibe datos de la capa de aplicación y lo comprime para transmitir a través de la capa de sesión. El proceso de compresión minimiza el tamaño de los datos que optimiza la eficiencia y la velocidad de la transmisión de datos.
Capa de sesión
Como su nombre indica, la capa de sesión es responsable de crear un canal de comunicación entre dispositivos llamado sesión. Esta capa mantiene el canal de comunicación abierto el tiempo suficiente para un intercambio de datos exitoso e ininterrumpido. Finalmente, después de la transmisión completa, termina la sesión para evitar el desperdicio de recursos.
La capa de sesión ofrece puntos de control para sincronizar la transferencia de datos también. De esta manera, la capa puede reanudar la transmisión de sesión desde ciertos puntos de control, si se detiene o interrumpe en el medio, en lugar de transmitir completamente desde cero. También es responsable de la autenticación y de la reconexión.
Capa de transporte
La cuarta capa del modelo OSI es responsable de la comunicación de extremo a extremo. Recibe datos de la capa de sesión, los divide en bits más pequeños en el extremo de transmisión llamado segmentos y los envía a la capa de red. La capa de transporte también es responsable de la secuenciación y el reensamblar segmentos en el extremo receptor.
Al final del remitente, también es responsable garantizar el control de flujo y error para la transmisión de datos. El control de flujo determina la velocidad óptima requerida para la comunicación para que un transmisor con una conexión estable y más rápida no desborde el receptor con una conexión relativamente más lenta. Se asegura de que los datos se envíen correctamente y completamente a través del control de errores. Si no, solicita retransmisión.
Capa de red
La capa de red es responsable de recibir segmentos de la capa de transporte y dividirlos en unidades aún más pequeñas llamadas paquetes. Estos paquetes se vuelven a montar en el dispositivo receptor. La capa de red entrega datos a sus destinos previstos en función de las direcciones que se encuentran dentro de estos paquetes.
Realiza direccionamiento lógico para encontrar la mejor ruta física posible para transmitir el paquete. En esta capa, los enrutadores juegan un papel muy vital, ya que identifica de manera única cada dispositivo en la red. El proceso se llama enrutamiento.
Capa de enlace de datos
La capa de enlace de datos hace el trabajo de mantener y terminar la comunicación entre dos nodos conectados físicamente. Se divide los paquetes obtenidos de fuente a trama antes de enviarlos al destino. Esta capa es responsable de la comunicación intra-red.
La capa de enlace de datos tiene dos subcapacias. El primero es el control de acceso a medios (MAC) hace que el flujo de control utilizando direcciones MAC y multiplexes para las transmisiones de dispositivos en una red. El control de enlace lógico (LLC) realiza el control de errores, identifica líneas de protocolo y sincroniza los marcos.
Capa fisica
La capa más baja de este modelo es la capa física. La capa es responsable de transmitir datos ópticamente entre dispositivos conectados. Transmite datos sin procesar en forma de bitsreams desde la capa física del dispositivo del remitente a la capa física del dispositivo receptor definiendo la velocidad de transmisión de bits. Por lo tanto, realiza la sincronización de bits y el control de la velocidad de bits. Dado que se llama la capa 'física', implica recursos físicos como cableado, módems de red o centros, repetidores o adaptadores, etc.
Ventajas del modelo OSI
Conclusión
Interconexión del sistema abierto El modelo OSI es un modelo de referencia que proporciona una representación conveniente de los datos transmitidos a través de una red. Divida las tareas de comunicación de red en siete bits manejables realizados en cada capa de resumen. Cada capa tiene una responsabilidad única completamente independiente de las otras capas del modelo. Cuando algunas de las capas manejan funcionalidades relacionadas con la aplicación, el resto de ellos enfrenta las responsabilidades de transporte de datos. Por lo tanto, distribuye trabajos en capas rápidas y convenientes y se considera el modelo arquitectónico de las redes informáticas.