Red

Evolución de las Redes de Computadora

  • Surgimiento de la idea de ARPANET

    Surgimiento de la idea de ARPANET
    ARPANET fue una de las primeras redes de computadora, propuesta por Leonard Kleinrock en su articulo llamado "Information Flow in Large Communication Nets". ARPANET, Wikipedia
  • Se acuña el termino paquete (packet)

    Se acuña el termino paquete (packet)
    El termino paquete (packet) fue acuñado por Donald Davies para describir datos enviados entre computadoras en una red. El concepto de cambiar pequeños bloques de datos fue explorado por primera vez de forma independiente por Paul Baran en la Corporación RAND desde finales de los años 1950 en Estados Unidos y posteriormente por Donald Davies en el National Physical Laboratory (NPL) en el Reino Unido.
    Conmutación de paquetes
  • Inicio de ARPANET

    Inicio de ARPANET
    El desarrollo de ARPANET comenzó en 1966, y sus primeros dos nodos, UCLA y SRI (Stanford Research Institute), fueron conectados dando inicio oficial a ARPANET.
  • Primera publicación del RFC

    Primera publicación del RFC
    Se publica el primer RFC (Request for Comments) que fuera un documento que definía y proveía información acerca de las comunicaciones de computadoras, protocolos de red y procedimientos. Estas publicaciones se remontan a 1969, cuando Steve Crocker inventó un sistema eficaz de hacer llegar las propuestas técnicas al resto de grupos de trabajo que experimentaban con ARPANET, la precursora de Internet.
  • Primer envio de e-mail

    Primer envio de e-mail
    Ray Tomlinson mando el primer e-mail sobre la red ARPANET
  • NetWare Core Protocol

    NetWare Core Protocol
    Steve Crocker y un equipo del UCLA lanzan NCP (NetWare Core Protocol), el cual es un protocolo para compartir y fue usado con el sistema operativo de red NetWare de la empresa Novell. NCP son un conjunto de llamadas primitivas a servicios que se encargan de convertir las operaciones de alto nivel que realiza el usuario en peticiones que se envían por la red a través de los protocolos de capas inferiores.
  • ALOHAnet

    ALOHAnet
    ALOHAnet (o simplemente ALOHA) fue un sistema de redes de computadoras pionero desarrollado en la Universidad de Hawái. Fue desplegado por primera vez en 1970, y aunque la propia red ya no se usa, uno de los conceptos esenciales de esta red es la base para la casi universal Ethernet.
  • SATNET

    SATNET
    También conocida como Atlantic Packet Satellite Network, fue la primera red satelital desarrollada por ARPA.
  • Ethernet

    Ethernet
    Robert Metcalfe desarrolla Ethernet mientras trabajaba en Xerox PARC.
  • Primer router

    Primer router
    El primer router fue usado en Xerox en 1974. Sin embargo, estos primeros router no fueron considerados verdaderos IP routers. Aunque el primer y verdadero enrutador IP fue desarrollado por Virginia Stazisar en BBN, como parte de ese esfuerzo promovido por DARPA, durante 1975-76. A finales de 1976, tres encaminadores basados en PDP-11 entraron en servicio en el prototipo experimental de Internet.
  • TCP/IP

    TCP/IP
    Bob Kahn mientras trabajaba en un proyecto de de red satelital, le surgieron las ideas iniciales para lo que luego se convertiría en el TCP/IP. Trabajó intensamente en la creación de una red de arquitectura abierta, que permitiría a las computadoras y redes de todo el mundo comunicarse unas con otras sin importar el hardware o software que usaran estas. Vinton Cerf se le unió en 1973 en esta tarea.
  • Router IP

    Router IP
    Ginny Strazisar desarrolló el primer router IP, que originalmente se le conoció como gateway. Los primeros enrutadores de Xerox se pusieron en marcha poco después de comienzos de 1974. El primer verdadero enrutador IP fue desarrollado por Virginia Strazisar en BBN, como parte de ese esfuerzo iniciado por DARPA, durante 1975-1976. A finales de 1976, tres enrutadores basados en PDP-11 estuvieron en servicio en el prototipo experimental de internet.
  • IPv4

    IPv4
    Internet protocol version 4 o también conocido como IPv4, fue oficialmente definido en el RFC 971. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 4 294 967 296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LAN). Por el crecimiento enorme que ha tenido Internet, combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en muchos casos, ya hace varios años se vio que escaseaban las direcciones IPv4.
  • Bitnet

    Bitnet
    Bitnet fue una antigua red internacional de computadoras de centros docentes y de investigación que ofrecía servicios interactivos de correo electrónico y de transferencia de ficheros utilizando un protocolo de almacenaje y envío basado en los protocolos Network Job Entry de IBM. Se conectaba a Internet a través de una pasarela de correo electrónico.
  • CSNET

    CSNET
    The Computer Science Network (CSNET) fue una red formada fundamentalmente por universidades, instituciones de investigación y entidades comerciales. CSNET se fusionó con BITNET para formar CREN.
  • Primera conexión en México

    Primera conexión en México
    Los primeros accesos desde México a la red ARPAnet, el antecesor del Internet, se realizaron en el año 1982 en el Departamento de Computación del IIMAS (Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas) de la UNAM. Fueron efectuadas por Max Díaz, quien era investigador de dicho Instituto, a través de la red conmutada Telepac y utilizando programas escritos por él, para efectuar accesos remotos y transferencias de archivos.
  • DNS

    DNS
    Paul Mockapetris y Jon Postel implementan el primer DNS. El sistema de nombres de dominio (Domain Name System o DNS, por sus siglas en inglés)​ es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada.
  • NSFNet

    NSFNet
    Acrónimo inglés de National Science Foundation's Network. La NSFNET comenzó con una serie de redes dedicadas a la comunicación de la investigación y de la educación.​ Fue creada por el gobierno de los Estados Unidos (a través de la National Science Foundation), y fue reemplazo de ARPANET como backbone de Internet. Desde entonces ha sido reemplazada por las redes comerciales.
  • WaveLAN

    WaveLAN
    WaveLAN era un nombre de marca para una familia de redes inalámbricas tecnología vendida por NCR , AT & T y Lucent , además de ser vendido por otras empresas en virtud de acuerdos OEM. El nombre WaveLAN debutó en el mercado en 1988 y estuvo en uso hasta mediados de la década de 1990, cuando se cambió el nombre Lucent sus productos a ORiNOCO . WaveLAN sentó las bases importantes para la formación del grupo de trabajo IEEE 802.11 y la creación resultante de la conexión Wi-Fi.
  • IPv6

    IPv6
    El Protocolo de Internet versión 6, en inglés, Internet Protocol version 6 (IPv6), es una versión del Internet Protocol (IP), definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 (IPv4) RFC 791, que a 2016 se está implementando en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
  • Wi-Fi 802.11

    Wi-Fi 802.11
    La versión original del estándar 802.11, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), publicada en 1997, especifica dos velocidades de transmisión “teóricas” de 1 y 2 megabits por segundo (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR). IR sigue siendo parte del estándar, aunque no hay implementaciones disponibles. Tuvo una revisión en 1999 con la intención de actualizarla, no obstante a día de hoy está obsoleta.
  • Wi-Fi 802.11b

    Wi-Fi 802.11b
    La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999.
    802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbit/s sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP.
  • Encriptación WEP

    Encriptación WEP
    Wired Equivalent Privacy (WEP), en español «Privacidad equivalente a cableado», es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite. Proporciona un cifrado a nivel 2, basado en el algoritmo de cifrado RC4 que utiliza claves de 64 bits. Fue desaprobado como un mecanismo de privacidad inalámbrico en 2004, pero todavía está documentado en el estándar actual.
  • Wi-Fi 802.11a

    Wi-Fi 802.11a
    La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. Este estándar utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras de multiplexación por división de frecuencias ortogonales con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario.
  • Wi-Fi 802.11g

    Wi-Fi 802.11g
    En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g, que es la evolución de 802.11b. Este utiliza la banda de 2,4 Ghz pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del nuevo estándar lo tomó el hacer compatibles ambos modelos.
  • WPA2

    WPA2
    WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las deficiencias del sistema previo en el nuevo estándar 802.11i. WPA, por ser una versión previa, que se podría considerar una "migración", no incluye todas las características del IEEE 802.11i, mientras que WPA2 se puede inferir que es la versión certificada del estándar 802.11i.
  • WPA

    WPA
    Abreviatura de Wifi Protect Access, y consiste en un mecanismo de control de acceso a una red inalámbrica, pensado con la idea de eliminar las debilidades de WEP. También se le conoce con el nombre de TSN (Transition Security Network). WPA utiliza TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) para la gestión de las claves dinámicas mejorando notablemente el cifrado de datos, incluyendo el vector de inicialización.
  • Wi-Fi 802.11n

    Wi-Fi 802.11n
    IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 para mejorar significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares anteriores, tales como 802.11b y 802.11g, con un incremento significativo en la velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps a un máximo de 600 Mbps. Actualmente la capa física soporta una velocidad de 300Mbps, con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40 MHz.
  • WPA3

    WPA3
    WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), es el sucesor de WPA2 que fue anunciado en enero de 2018, por la Wi-Fi Alliance. El nuevo estándar utiliza cifrado de 128 bits en modo WPA3-Personal (192 bits en WPA3-Enterprise) y confidencialidad de reenvío. El estándar WPA3 también reemplaza el intercambio de claves precompartidas con la autenticación simultánea de iguales, lo que resulta en un intercambio inicial de claves más seguro en modo personal.