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REDES LOCALES CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes

UNIDAD 2: INSTALACIÓN FÍSICA DE LA RED.                              EJERCICIOS - HOJA 2



1.-     ¿Qué tipos de señales se utilizan en los medios inalámbricos?
2.-     Cita 5 medios inalámbricos.
3.-     ¿Qué tipos de propagación de ondas de radio existen y en qué consiste cada uno?
4.-     ¿Cuáles son las características principales de las ondas electromagnéticas llamadas
microondas?
5.-     ¿Cómo se produce una comunicación via satélite?
6.-     ¿Qué tipos de señales se pueden usar en las redes locales inalámbricas?
7.-     Realiza una estimación del coste económico de una red wifi 802.11g de 20
ordenadores suponiendo que se tienen que adquirir todas las tarjetas de red y éstas son
internas .
8.-     ¿Por qué las redes wifi tienen problemas de seguridad?
9.-     Obtén en Internet como se puede usar la tecnología Bluetooth para crear pequeñas
redes locales. (en casa)
10.-    A partir del siguiente artículo de la Wikipedia sobre una moderna tecnología de
transmisión inalámbrica conocida como Wimax, realiza las siguientes actividades:
        1. Léelo en detalle.
        2. Realiza una segunda lectura y anota todo lo que no entiendas.
        3. Compáralo con tu compañero y anota las respuestas que él sí sepa y tú no.
        4. Después en clase aclararemos las dudas que hayan apareciendo.



WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad
mundial para acceso por microondas), es una norma de transmisión de datos que
utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 3,5 Ghz.
       Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla,
también    conocidas     como bucle     local que    permite    la    recepción   de    datos
por microondas y retransmisión por ondas de radio. El protocolo que caracteriza esta
tecnología es el IEEE 802.16. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en
zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta
unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales).
       El único organismo habilitado para certificar el cumplimiento del estándar y la
interoperabilidad entre equipamiento de distintos fabricantes es el Wimax Forum: todo
equipamiento que no cuente con esta certificación, no puede garantizar su
interoperabilidad con otros productos.
       Existe otro tipo de equipamiento (no estándar) que utiliza frecuencia libre de
licencia de 5,4 Ghz, todos ellos para acceso fijo. Si bien en este caso se trata de




                                                                                              1
equipamiento que no es ínter operativo, entre distintos fabricantes (Pre Wimax, incluso
802.11a).
       Existen planes para desarrollar perfiles de certificación y de interoperabilidad
para equipos que cumplan el estándar IEEE 802.16e (lo que posibilitará movilidad), así
como una solución completa para la estructura de red que integre tanto el acceso fijo
como el móvil. Se prevé el desarrollo de perfiles para entorno móvil en las frecuencias
con licencia en 2,3 y 2,5 Ghz.
       Actualmente se recogen dentro del estándar 802.16, existen dos variantes:
Uno de acceso fijo, (802.16d), en el que se establece un enlace radio entre la
estación base y un equipo de usuario situado en el domicilio del usuario, Para el
entorno fijo, las velocidades teóricas máximas que se pueden obtener son de 70 Mbps
con un ancho de banda de 20 MHz. Sin embargo, en entornos reales se han
conseguido velocidades de 20 Mbps con radios de célula de hasta 6 Km, ancho de
banda que es compartido por todos los usuarios de la célula.
Otro de movilidad completa (802.16e), que permite el desplazamiento del usuario de
un modo similar al que se puede dar en GSM/UMTS, el móvil, aun no se encuentra
desarrollado   y   actualmente    compite   con    las   tecnologías LTE,   (basadas   en
femtocélulas, conectadas mediante cable), por ser la alternativa para las operadoras
de telecomunicaciones que apuestan por los servicios en movilidad, este estándar, en
su variante "no licenciado", compite con el WiFi IEEE 802.11n, ya que la mayoría de
los portátiles y dispositivos móviles, empiezan a estar dotados de este tipo de
conectividad (principalmente de la firma Intel).
En la actualidad en España existen despliegues comeciales en el estándar 802.16e,
en concreto en la zona de Galicia y Asturias. Estos despliegues ya están operativos y
dando servicios a cliente final bajo la marca "TNGO". En Castilla -La Mancha Free
Technologies Excom, S.L presta servicio con esta tecnología ofreciendo servicios
Internet simétrico y telefonía fija. En Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, CableSur da
servicios de telefonía y banda ancha simétrica o asimétrica con tecnología WiMAX. En
Colombia sólo el operador público de internet UNE ofrece este servicio, a iguales
costos que los operadores por cablemódem ó ADSL pero con menor velocidad, por lo
que su venta ha sido mucho menor. Declan Byrne, director de marketing del WiMax
Forum, ha anunciado que el estándar WiMax 2, conocido formalmente como 802.16m,
estará terminado por parte del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
el próximo mes de noviembre con la idea de la certificación de dispositivos basados en
el estándar se realice a lo largo de 2011. Desde entonces se espera que los ISPs
empiecen a desplegar el estándar de manera comercial en 2012, cuando operadoras
como AT&T y T-Mobile empezarán a ofrecer servicios LTE, la tecnología rival en 4G,
en Estados Unidos.



                                                                                        2
Desde el WiMax Forum afirman que 802.16m será significativamente más
rápido que su predecesor y que uno de sus objetivos es que la velocidad de descarga
alcance los 100Mbps. En comparación la oferta WiMax que debutó comercialmente en
2008 ofrece velocidades de descarga de entre 3,7Mbps y 5Mbps.
[editar]Características de WIMAX
   Distancias de hasta 80 kilómetros, con antenas muy direccionales y de alta
    ganancia.
   Velocidades de hasta 75 Mbps, 35+35 Mbps, siempre que el espectro esté
    completamente limpio.
   Facilidades para añadir más canales, dependiendo de la regulación de cada país.
   Anchos de banda configurables y no cerrados,sujeto a la relación de espectro.
   Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas subportadoras (Dos tipos
    Guardias y Datos).
[editar]Calendarizadores de WIMAX
   Unsolicited Grant Services (UGS)
   Real-Time Polling Service (RTPS)
   Non Real-Time Polling Service (nRTPS)
   Best-Effort (BE)
   Extended real-time variable rate (ERT-VR)
[editar]Evolución de WiMAX

Estánda
            Descripción
r

            Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de
802.16      visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5
            millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002.

            Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas
802.16a
            NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en abril de 2003

            Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y
802.16c
            especificaciones en la banda de 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003

            Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el
802.16d     WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004 (La última
            versión del estándar)

            Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha nómada
802.16e     para elementos portables del estilo a notebooks. Publicado en diciembre
            de 2005

            Extensión del 802.16 que promete entrega de datos a velocidad teórica de
802.16m
            1 GB. En Proceso.




                                                                                      3

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Redes locales, medios inalámbricos y WiMAX

  • 1. REDES LOCALES CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes UNIDAD 2: INSTALACIÓN FÍSICA DE LA RED. EJERCICIOS - HOJA 2 1.- ¿Qué tipos de señales se utilizan en los medios inalámbricos? 2.- Cita 5 medios inalámbricos. 3.- ¿Qué tipos de propagación de ondas de radio existen y en qué consiste cada uno? 4.- ¿Cuáles son las características principales de las ondas electromagnéticas llamadas microondas? 5.- ¿Cómo se produce una comunicación via satélite? 6.- ¿Qué tipos de señales se pueden usar en las redes locales inalámbricas? 7.- Realiza una estimación del coste económico de una red wifi 802.11g de 20 ordenadores suponiendo que se tienen que adquirir todas las tarjetas de red y éstas son internas . 8.- ¿Por qué las redes wifi tienen problemas de seguridad? 9.- Obtén en Internet como se puede usar la tecnología Bluetooth para crear pequeñas redes locales. (en casa) 10.- A partir del siguiente artículo de la Wikipedia sobre una moderna tecnología de transmisión inalámbrica conocida como Wimax, realiza las siguientes actividades: 1. Léelo en detalle. 2. Realiza una segunda lectura y anota todo lo que no entiendas. 3. Compáralo con tu compañero y anota las respuestas que él sí sepa y tú no. 4. Después en clase aclararemos las dudas que hayan apareciendo. WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 3,5 Ghz. Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. El protocolo que caracteriza esta tecnología es el IEEE 802.16. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales). El único organismo habilitado para certificar el cumplimiento del estándar y la interoperabilidad entre equipamiento de distintos fabricantes es el Wimax Forum: todo equipamiento que no cuente con esta certificación, no puede garantizar su interoperabilidad con otros productos. Existe otro tipo de equipamiento (no estándar) que utiliza frecuencia libre de licencia de 5,4 Ghz, todos ellos para acceso fijo. Si bien en este caso se trata de 1
  • 2. equipamiento que no es ínter operativo, entre distintos fabricantes (Pre Wimax, incluso 802.11a). Existen planes para desarrollar perfiles de certificación y de interoperabilidad para equipos que cumplan el estándar IEEE 802.16e (lo que posibilitará movilidad), así como una solución completa para la estructura de red que integre tanto el acceso fijo como el móvil. Se prevé el desarrollo de perfiles para entorno móvil en las frecuencias con licencia en 2,3 y 2,5 Ghz. Actualmente se recogen dentro del estándar 802.16, existen dos variantes: Uno de acceso fijo, (802.16d), en el que se establece un enlace radio entre la estación base y un equipo de usuario situado en el domicilio del usuario, Para el entorno fijo, las velocidades teóricas máximas que se pueden obtener son de 70 Mbps con un ancho de banda de 20 MHz. Sin embargo, en entornos reales se han conseguido velocidades de 20 Mbps con radios de célula de hasta 6 Km, ancho de banda que es compartido por todos los usuarios de la célula. Otro de movilidad completa (802.16e), que permite el desplazamiento del usuario de un modo similar al que se puede dar en GSM/UMTS, el móvil, aun no se encuentra desarrollado y actualmente compite con las tecnologías LTE, (basadas en femtocélulas, conectadas mediante cable), por ser la alternativa para las operadoras de telecomunicaciones que apuestan por los servicios en movilidad, este estándar, en su variante "no licenciado", compite con el WiFi IEEE 802.11n, ya que la mayoría de los portátiles y dispositivos móviles, empiezan a estar dotados de este tipo de conectividad (principalmente de la firma Intel). En la actualidad en España existen despliegues comeciales en el estándar 802.16e, en concreto en la zona de Galicia y Asturias. Estos despliegues ya están operativos y dando servicios a cliente final bajo la marca "TNGO". En Castilla -La Mancha Free Technologies Excom, S.L presta servicio con esta tecnología ofreciendo servicios Internet simétrico y telefonía fija. En Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, CableSur da servicios de telefonía y banda ancha simétrica o asimétrica con tecnología WiMAX. En Colombia sólo el operador público de internet UNE ofrece este servicio, a iguales costos que los operadores por cablemódem ó ADSL pero con menor velocidad, por lo que su venta ha sido mucho menor. Declan Byrne, director de marketing del WiMax Forum, ha anunciado que el estándar WiMax 2, conocido formalmente como 802.16m, estará terminado por parte del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) el próximo mes de noviembre con la idea de la certificación de dispositivos basados en el estándar se realice a lo largo de 2011. Desde entonces se espera que los ISPs empiecen a desplegar el estándar de manera comercial en 2012, cuando operadoras como AT&T y T-Mobile empezarán a ofrecer servicios LTE, la tecnología rival en 4G, en Estados Unidos. 2
  • 3. Desde el WiMax Forum afirman que 802.16m será significativamente más rápido que su predecesor y que uno de sus objetivos es que la velocidad de descarga alcance los 100Mbps. En comparación la oferta WiMax que debutó comercialmente en 2008 ofrece velocidades de descarga de entre 3,7Mbps y 5Mbps. [editar]Características de WIMAX  Distancias de hasta 80 kilómetros, con antenas muy direccionales y de alta ganancia.  Velocidades de hasta 75 Mbps, 35+35 Mbps, siempre que el espectro esté completamente limpio.  Facilidades para añadir más canales, dependiendo de la regulación de cada país.  Anchos de banda configurables y no cerrados,sujeto a la relación de espectro.  Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas subportadoras (Dos tipos Guardias y Datos). [editar]Calendarizadores de WIMAX  Unsolicited Grant Services (UGS)  Real-Time Polling Service (RTPS)  Non Real-Time Polling Service (nRTPS)  Best-Effort (BE)  Extended real-time variable rate (ERT-VR) [editar]Evolución de WiMAX Estánda Descripción r Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de 802.16 visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002. Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas 802.16a NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en abril de 2003 Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 802.16c especificaciones en la banda de 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003 Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el 802.16d WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004 (La última versión del estándar) Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha nómada 802.16e para elementos portables del estilo a notebooks. Publicado en diciembre de 2005 Extensión del 802.16 que promete entrega de datos a velocidad teórica de 802.16m 1 GB. En Proceso. 3