Modelo OSI - Mapa Mental

Modelo OSI

CAPA DE TRANSPORTAR

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SCTP

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(Stream Control Transmission Protocol - Protocolo de Transmisión de Control de Flujo)Es un protocolo de comunicación.

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SSL

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(Secure Socket Layer - Capa de Puertos Seguros)El protocolo SSL es el predecesor del protocolo TLS y la tecnología estándar para mantener segura una conexión a Internet, así como para proteger cualquier información confidencial que se envía entre dos sistemas e impedir que los delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida información que pudiera considerarse personal.Los dos sistemas pueden ser un servidor y un cliente (por ejemplo, un sitio web de compras y un navegador) o de servidor a servidor (por ejemplo, una aplicación con información que puede identificarse como personal o con datos de nóminas).

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TLS

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(Transport Layer Security - Seguridad de la Capa de Transporte)Se trata de protocolos criptográficos que proporcionan privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación. Esto garantiza que la información transmitida por dicha red no pueda ser interceptada ni modificada por elementos no autorizados, garantizando de esta forma que sólo los emisores y los receptores legítimos sean los que tengan acceso a la comunicación de manera íntegra.

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TCP

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(Transmission Control Protocol)Prioriza confiabilidad sobre rapidez, verifica del mensaje.

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UDP

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(User Datagram Protocol)Prioriza rapidez sobre confiabilidad, solo envia el mensaje.

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CAPA DE SECION

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La capa de sesión es donde se realizan, se mantienen y se terminan las conexiones. Esto generalmente se refiere a solicitudes de aplicaciones para los datos a través de la red.Mientras que la capa de transporte se encarga del flujo real de datos, la capa de sesión actúa como un anunciador, asegurándose que las solicitudes y envíos de datos de los programas y aplicaciones conozcan si sus solicitudes han sido completadas. En términos técnicos, la capa de sesión sincroniza la transmisión de datos.esta capa establece un control entre quien está enviando y quien está recibiendo, para mantener este control se utilizan los "tokens", que es una sustitución de datos sensibles por otros aleatorios y que se utilizarán para verificar que el que recibió los datos sea el mismo usuario y así volver a la forma inicial, como una especie de encriptación.Otro punto importante de esta capa es que debe tener sincronización, por si algo falla pueda continuar desde el punto en el que se quedó.

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SIP

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(Session Initiation Protocol - Protocolo de inicio de sesión)Para la iniciación, modificación y finalización de sesiones.

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RTP

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 (Real Time Transport Protocol - Protocolo de Transporte en Tiempo Real)Define un formato de paquete estándar para el envío de audio y video sobre Internet.

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RPC

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(Remote Procedure Call - Llamada a Procedimiento Remoto)Es un programa que utiliza una computadora para ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambas.

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Named Pipe

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Es la canalización unidireccional o dúplex para la comunicación entre el servidor de canalización y uno o más clientes de canalización. Se pueden utilizar para proporcionar comunicación entre procesos en la misma computadora o entre procesos en diferentes computadoras a través de una red.

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CAPA DE PRESENTACION

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La capa de presentación es donde los datos recibidos se convierten en un formato que la aplicación de destino puede entender. El trabajo realizado en esta capa es mejor entendido como un trabajo de traducción.Por ejemplo, los datos se cifran con frecuencia en la capa de presentación antes de ser pasado a las otras capas para el envío. Cuando los datos se reciben, se descifran y se pasan a la aplicación de destino en el formato hizo que esta lo entiende

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Funciones

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Formateo de datos

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opera como traductor entre dos tipos diferentes de códigos, por ejemplo el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario (EBCDIC), que es utilizado para representar los caracteres en la pantalla y el código americano normalizado para el intercambio de la información (ASCII), que tiene la misma función: dar formato a la información para visualizarla o imprimirla.

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Cifrado de datos

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protege la información durante la transmisión.

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Compresión de datos

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usa algoritmos para reducir el tamaño de los archivos, estos algoritmos, buscan patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token (patrón de bit mucho más corto).

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Aplicar a los datos

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procesos criptográficos.

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Definir la estructura

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de datos a transmitir.

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Protocolos de la capa de presentación

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HTML

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DOCS

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JPEG

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AVI

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MP3

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Sockets

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CAPA DE APLICACION

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Asimilable a las capas 5 (sesión), 6 (presentación) y 7 (aplicación) del modelo OSI. La capa de aplicación debía incluir los detalles de las capas de sesión y presentación OSI.Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos (FTP).El usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. Así por ejemplo un usuario no manda una petición «GET /index.html HTTP/1.0» para conseguir una página en html, ni lee directamente el código html/xml. O cuando chateamos con el Mensajero Instantáneo, no es necesario que codifiquemos la información y los datos del destinatario para entregarla a la capa de Presentación (capa 6) para que realice el envío del paquete.En esta capa aparecen diferentes protocolos y servicios.

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composición

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Aplicaciones

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programas que utiliza el usuario final para comunicarse en la red, sean programas de mensajería, navegadores web, clientes de correo electrónico, etc.

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Servicios

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los servicios son los programas que el usuario no ve, pero que son necesarios para que las aplicaciones funcionen correctamente. Estos servicios son por ejemplo, la transferencia de archivos, funciones de prioridades en red, cola de impresión en red, etc.Los servicios deben implementar varios protocolos, ya que son muchas las distintas aplicaciones que se comunican en una red.

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Protocolos

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los protocolos establecen reglas para el intercambio de datos entre las diferentes aplicaciones y servicios instalados en los dispositivos de origen y destino dentro de una red. Además, los protocolos son los encargados de estructurar los mensajes que se envían entre origen y destino.

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Protocolos

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Telnet

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(Teletype Network - Red de teletipo)Nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella.

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POP

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(Post Office Protocol - Protocolo de oficina de correo)Es usado para recuperar mensajes de correo electrónico de un mail server a un cliente de correo, la versión más reciente es POP3.

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Banderas

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En el campo “Flags” se pueden activar distintas acciones TCP para organizar la comunicación y el procesamiento de datos. Las flags, que se ajustan o no para estas activaciones

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URG

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 La etiqueta “Urgent” (en español, “urgente”) señaliza a la aplicación TCP que los datos de uso hasta el Urgent-Pointer (véase más abajo) fijado se deben procesar inmediatamente.

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ACK

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Junto con el número de confirmación, ACK sirve para confirmar la recepción de paquetes TCP. Si no se ha ajustado la etiqueta, el número de confirmación se convierte en inválido de forma automática.

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PSH

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“Push” sirve para facilitar un segmento TCP inmediatamente sin tener que pasar por el buffer de datos del emisor y el receptor.

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RST

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Si ha surgido un error durante la transmisión, la aplicación se puede restablecer mediante un paquete TCP con flag RST (“Reset”) ajustado.

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SYN

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 Los mensajes con una etiqueta SYN representan el primer paso del triple apretón de manos, es decir, inician el establecimiento de conexión.

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FIN

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“Finish” señaliza a la contraparte que uno de los interlocutores de la comunicación ha finalizado la transmisión.

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Subtopic

PDU

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BIT¿QUÉ SON LAS PDU?Una unidad de datos de protocolo (PDU, del inglés protocol data unit) es la unidadbásica usada en el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI, del inglés opensystemsinterconnect). Esta contiene información única que identifica a la capa juntocon los datos del usuario.La capa dePDU es representado en su totalidad como el intercambio entre unidadesdisparejas dentro de una capa del modelo OSI, mientras las aplicaciones bajan al stackdel   protocolo   y   transmiten   por   los   medios   de   red,   varios   protocolos   le   agreganinformación   en   cada   nivel.   Esto   comúnmente   se   conoce   como   proceso   deencapsulación, en al cual existe 2 clases de PDU:·PDU de datos, que contiene los datos del usuario principal (en el caso de lacapa de aplicación) o la PDU del nivel inmediatamente inferior.·PDU  de   control,   que   sirven  para  gobernar   el   comportamiento  completo   delprotocolo en sus funciones de establecimiento y unión de la conexión, control deflujo, control de errores, etc. No contienen información alguna proveniente delnivel N+1.[ CITATION ing \l 2058 ]Cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con cada capa igual en eldestino. Esta forma de comunicación se conoce como comunicación de peer to peer(de igual a igual).Durante este proceso, cada protocolo de capa intercambia información en lo que seconoce como unidades de datos, entre capas iguales. Cada capa de comunicación, enel computador origen, se comunica con un PDU específico de la misma capa en elcomputador destino.[ CITATION Wik \l 2058 ]Otros datos reciben una serie de nombres y formatos específicos en función de la capa en la que se encuentren, debido a como se describió anteriormente la adhesión de una serie de encabezados e información final.ü APDU: (capa 7) unidad de datos en la capa de aplicación.ü PPDU: (capa 6) unidad de datos en la capa de presentación.ü SPDU: (capa 5) unidad de datos en la capa de sesión.ü TPDU: (capa 4) unidad de datos en el Segmento de transporte o Datagrama. ü PAQUETE: (capa 3) unidad de datos en el nivel de redü TRAMA: (capa 2) unidad de datos en la capa de enlace.ü BIT: (capa 1) unidad de datos en la capa física.

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FUNSIONES

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La función principal de las redes informáticas es compartir recursos e información en la distancia. Esto se realiza asegurando siempre la confiabilidad y seguridad de la información

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DISPOSITIVOS

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Los dispositivos de red, o hardware de red, son dispositivos físicos necesarios para la comunicación y la interacción entre el hardware de una red informática.Aquí está la lista de dispositivos de red comunes:HubSwitchRouterBridgeGatewayMódemRepetidorPunto de acceso

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ESTANDARES O PROTOCOLOS

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Un protocolo es un conjunto de reglas: los protocolos de red son estándares y políticas formales, conformados por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información para lograr la comunicación entre dos servidores o más dispositivos a través de una red.

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CAPA FICIA

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La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre la serial física empleada. En este sentido, puede decirse que la capa física es la encargada de definir cuatro tipos de características de los elementos de interconexión:

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Mecánicas

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se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector. el tamaño del cable, el tipo de antena, etc.

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Eléctricas

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 especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines. etc

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Funcionales

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 define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir, etc.

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De procedimiento

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establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico.

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CAPA DE ENLACE DE DATOS

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La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa se ocupa del direccionamiento físico (comparado con el lógico) , la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Si desea recordar la Capa 2 en la menor cantidad de palabras posible, piense en tramas y control de acceso al medio.

Datos

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El paquete desde la Capa de red que contiene el cuerpo del mensaje encapsulado.

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Encabezado

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Contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la trama.

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Tráiler

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Contiene información de control agregada al final de la trama.

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CAPA DE RED

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Las conexiones de red a red permiten que Internet funcione. La "capa de red" es la parte del proceso de las comunicaciones de Internet donde se establecen estas conexiones a través del envío de paquetes de datos de ida y vuelta entre diferentes redes. En el modelo OSI de 7 capas (véase a continuación), la capa de red es la capa 3. El Protocolo de Internet (IP) es uno de los principales protocolos utilizados en esta capa, junto con otros para el enrutamiento, las pruebas y la encriptación.Supongamos que Bob y Alice están conectados a la misma red de área local (LAN) y que Bob quiere enviar un mensaje a Alice. Como Bob está en la misma red que Alice, podría enviarlo directamente a su ordenador a través de la red. Sin embargo, si Alice está en una LAN diferente a varios kilómetros de distancia, el mensaje de Bob se tendrá que dirigir y enviar a la red de Alice antes de que pueda llegar a su ordenador, lo que es un proceso de la capa de red.

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Direccionamiento

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Primero, la capa de red debe proporcionar un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales. Si las secciones individuales de datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener una dirección única. En una red IPv4, cuando se agrega esta dirección a un dispositivo, al dispositivo se lo denomina host. 

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Encapsulación

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Segundo, la capa de red debe proporcionar encapsulación. Los dispositivos no deben ser identificados sólo con una dirección; las secciones individuales, las PDU de la capa de red, deben, además, contener estas direcciones. Durante el proceso de encapsulación, la Capa 3 recibe la PDU de la Capa 4 y agrega un encabezado o etiqueta de Capa 3 para crear la PDU de la Capa 3. Cuando nos referimos a la capa de red, denominamos paquete a esta PDU. Cuando se crea un paquete, el encabezado debe contener, entre otra información, la dirección del host hacia el cual se lo está enviando. A esta dirección se la conoce como dirección de destino. El encabezado de la Capa 3 también contiene la dirección del host de origen. A esta dirección se la denomina dirección de origen.Después de que la capa de red completa el proceso de encapsulación, el paquete se envía a la capa de enlace de datos a fin de prepararse para el transporte a través de los medios.

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Enrutamiento

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Luego, la capa de red debe proporcionar los servicios para dirigir estos paquetes a su host de destino. Los host de origen y destino no siempre están conectados a la misma red. En realidad, el paquete podría recorrer muchas redes diferentes. A lo largo de la ruta, cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Los dispositivos intermediarios que conectan las redes son los routers. La función del router es seleccionar las rutas y dirigir paquetes hacia su destino. Este proceso se conoce como enrutamiento.Durante el enrutamiento a través de una internetwork, el paquete puede recorrer muchos dispositivos intermediarios. A cada ruta que toma un paquete para llegar al próximo dispositivo se la llama salto. A medida que se reenvía el paquete, su contenido (la unidad de datos del protocolo [PDU] de la capa de transporte) permanece intacto hasta que llega al host de destino.

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Desencapsulación

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Finalmente, el paquete llega al host de destino y es procesado en la Capa 3. El host examina la dirección de destino para verificar que el paquete fue direccionado a este dispositivo. Si la dirección es correcta, el paquete es desencapsulado por la capa de red y la PDU de la Capa 4 contenida en el paquete pasa hasta el servicio adecuado en la capa de Transporte. 

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