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Introducción




Se va a descrir el desarrollo de las redes inalámbricas y móviles, de su evolución, las características
que difieren de las redes de cable, pero describe las actuales tecnologías inalámbricas.

Para desarrollar estos temas, vamos a poner de relieve la evolución del acceso móvil a Internet,
señalando las principales tecnologías presentes en cada generación, y gestión de redes de
telefonía móvil y la movilidad que ofrecen las redes inalámbricas de hoy.

Se recomienda realizar una lectura secuencial, paso a paso. Analizando detalladamente los
esquemas e ilustraciones colocados como apoyo a las explicaciones.

Definición




Una red de comunicación inalámbrica incluye una serie de dispositivos interconectados para
soportar la transmisión de información por enlaces inalámbricos tales como las ondas de radio.

Una red de comunicación móvil consiste de dispositivos que pueden intercambiar información y
cuyo punto de conexión puede cambiar dinámicamente. A medida que el usuario se mueve su (s)
conexión (es) cambian automáticamente.



Note la diferencia de la definición anterior con la de comunicación nómada o
portable. En este caso, un usuario puede conectarse a diferentes aplicaciones
en la red e intercambiar información con otros dispositivos conectados, pero
su conexión termina cada vez que se mueve. Cuando el usuario se vuelve a
conectar adquiere una nueva conexión. Por ejemplo, un hombre de negocios
que se conecta con su laptop en un restaurante, hotel, etc.
Evolución




La primera experiencia de transmisión inalámbrica práctica se le atribuye al italiano Guglielmo
Marconi quien a finales del siglo XIX logró realizar una transmisión telegráfica inalámbrica a una
distancia de 250 mts.

Durante la centuria pasada se desarrollaron diversos sistemas para la comunicación de voz
inalámbrica entre los que se destacan:

• Radioaficionados
• Banda Ciudadana
• Redes de Radio Móviles Privadas
• Redes de Radio Semipúblicas.
A continuación detallamos la evolución histórica de las redes móviles e inalámbricas

La telefonía móvil pública.

   * Red Móvil Pública (PLMN, Public Land Mobile Network), por AT&T y Southwestern Bell hacia
1945. Este sistema fue instalado en la ciudad de San Luís, Missouri, Estados Unidos y utilizaba una
antena de alta potencia que usaba la técnica de modulación por frecuencia (FM) y que
proporcionaba una gran cobertura al área metropolitana.

    * En 1947, D.H Ring de los Laboratorios Bell propuso el concepto de celda que permitía la
reutilización de las frecuencias. Se desarrolla 30 años después. Aunque el primer sistema de
telefonía móvil se les atribuye a los europeos, quienes hacia los años 40 crearon un sistema en
Estocolmo a través L.M. Ericsson.

  * No fue sino hasta 1969, más de 20 años después que Ring introdujo el concepto de celdas, que
los Laboratorios Bell emplearían el concepto de reuso de las frecuencias en un servicio comercial,
en un tren que viajaba entre Nueva York y Washington. En 1978 entra en funcionamiento el
primer sistema celular funcional.

   * Aparentemente el primer sistema celular fue a operar comercialmente en Arabia Saudita a
través de la operadora Bahrain Telephone Company (Batelco) en Mayo, 1978 (Huidrobo Moya
2002) (Privaline.com). El sistema tenía 2 celdas y 250 abonados, 20 canales en la banda de los 400
MHz
La telefonía celular

  * Presenta una evolución marcada desde finales de la década de los 70.

    * Dicha evolución se ha dividido en las llamadas generaciones de tecnología celular, que se
iniciaron con la primera generación (1G) de teléfonos celulares caracterizada por utilizar
tecnologías analógicas.

   * A ésta le siguió la segunda generación (2G) caracterizada por la introducción del uso de la
tecnología digital

   * Posteriormente una generación transitoria (2.5G) a la tercera generación (3G). Ésta última
busca el incremento de las velocidades de transmisión y el soporte a la transmisión multimedia.

   * Actualmente se está trabajando en la cuarta generación (4G), la cual está enfocada en el
soporte de servicios inalámbricos de mayor calidad y velocidad y la combinación de la naturaleza
ubicua de la Internet y la PC. Uno de sus propósitos es proporcionar servicios de roaming a través
de diferentes tipos de redes.

Las Redes de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Área Networks, WLAN)

    * Surgen como una extensión a las LANs cableadas. Y aunque relegadas inicialmente a un
segundo plano, las WLANs se han desplegado rápidamente gracias a su principal característica:
ofrecer mayores tasas de acceso que las tecnologías celulares, incluso de las que ofrece la 3G a
precios menores.

   * Varios de los estándares para WLANs han sido desarrollados desde la última década de la
pasada centuria.

  * En 1997, la IEEE liberó su estándar conocido como 802.11.

   * Desde 1999, éste estándar ha sido mejorado publicándose diversas especificaciones tales
como 802.11b, 802.11a, 802.11G y actualmente el 802.11n.

    * Otro estándar es HIPERLAN el cual comienza en 1999. Actualmente se ha publicado el
HIPERLAN2.

   * Otro estándar que ha tenido gran aceptación es Bluetooth cuya especificación fue aprobada
en 1999.

   * Finalmente, está el estándar denominado HomeRF cuyos esfuerzos comenzaron en el año
2000.

Clasificación según su cobertura

Las redes inalámbricas pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios. A continuación se
muestra una taxonomía basada en el área de cobertura (ver Ilustración 1).
Las redes inalámbricas se dividen según el área de cobertura en:

  * Redes de Área Personal Inalámbricas (Wireless Personal Area Networks, PAN), Las WPANs son
redes cuyo alcance se limita a un área muy pequeña tal como una habitación u oficina. Entre los
estándares para WPANs se encuentran Bluetooth, Zig Bee y Ultra Wide Band.

  * Redes de Área Local Inalámbricas (o Wireless Local Área Networks, WLANs), Las WLANs tienen
una cobertura limitada de unos pocos metros abarcando áreas como una oficina, edifico o incluso
un campus universitario. El estándar más utilizado a nivel mundial para este tipo de redes es el
IEEE 802.11.

  * Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (o Wireless Metropolitan Área Networks, WMANs).
Las WMANs tienen una cobertura mayor a las anteriores alcanzando unos cuantos kilómetros que
pueden cubrir áreas como las de una ciudad. Uno de los estándares para este tipo de redes es el
IEEE 802.16.

   * Redes de Área Amplia Inalámbricas (o Wireless Wide Área Networks, WWANs). Las WWANs
están destinadas a cubrir grandes áreas con muchos kilómetros, tales como un país o incluso la
tierra.
La Tabla 1 resume las características y tecnologías de red inalámbricas nombradas anteriormente.




Clasificación de acuerdo a la estructura de red

Otra forma de clasificar las redes móviles e inalámbricas es de acuerdo a la estructura de la red. En
este sentido se tienen las redes con infraestructura y las redes ad hoc. Las primeras se caracterizan
porque la comunicación se realiza a través de un dispositivos central (estación base, punto de
acceso) que se encarga de realizar el relevo de la comunicación entre los dispositivos como se
muestra en la Ilustración.
En cambio las redes ad hoc consisten de una colección de nodos móviles que permiten el
establecimiento de una comunicación ubicua sin una infraestructura central. Los enlaces son
dinámicos al igual que la configuración como se muestra en la siguiente ilustración.




Características




Las características que favorecen a las Redes Móviles e Inalámbricas se resumen a continuación:

    * Movilidad: acceso a la información en cualquier sitio donde se encuentra el usuario, sólo
limitado por la cobertura de la red.

   * Velocidad de Instalación y Simplicidad: eliminan la necesidad de cables a través de paredes y
techos.
* Flexibilidad: permite cambios de topologías fácilmente y alcanzar sitios donde la tecnología
cableada no podría instalarse.

  * Costo reducido: en aquellos sitios que requieran cambios de topologías frecuentes.

     * Escalabilidad: las configuraciones de la red pueden cambiarse fácilmente y una red que
inicialmente soportaba pocos usuarios puede extenderse a medida que se incorporan más
usuarios, incluyendo nuevos dispositivos de interconexión, sin necesidad de preocuparse por las
instalaciones de cables.

A pesar de los beneficios de las redes móviles e inalámbricas, existen algunos retos y
requerimientos para este tipo de redes:

  * Alta tasa de errores: este tipo de redes es caracterizada por tener una mayor tasa de errores
que las redes cableadas. Deben implementarse técnicas de corrección y detección de errores
destinadas a aliviar el problema.

   * Menores tasas de transmisión: los enlaces inalámbricos se caracterizan por soportar menores
tasas de transmisión que sus homólogos cableados. Los protocolos de comunicación (tales como
los protocolos de acceso al medio) deberían hacer un uso eficiente del medio inalámbrico.

    * Seguridad: los enlaces inalámbricos se caracterizan por ser más propensos a ataques de
seguridad que pueden comprometer la integridad y rendimiento de la red. Es necesario la
implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger a los usuarios contra estos
posibles ataques.

    * Potencia de la batería: los dispositivos móviles usan baterías para generar la potencia
requerida por los equipos. Los protocolos de comunicación deberían implementar mecanismos
para evitar el consumo de energía no necesario y reducir el consumo de potencia de los mismos.

   * Enfermedades asociadas a la transmisión por ondas de radio frecuencia: actualmente existe
un gran número de investigaciones destinadas a determinar si las transmisiones de radio y
teléfonos celulares son dañinas para la salud humana. Las redes deberían ser diseñadas para
reducir la potencia emitida por los dispositivos de red.
Aplicaciones




Las siguientes son algunas de las aplicaciones de las redes móviles e inalámbricas:

• Acceso Móvil a la Internet: acceso a la Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Substitución del cable: algunas tecnologías inalámbricas aparecen como una solución para
sustituir los cables en ambientes tales como el hogar y la oficina.
• Extensión de LANs: extensión de redes LANs donde no es posible la instalación de cables o dicha
instalación es mucho más costosa.
• Aplicaciones Ad Hoc: existen un conjunto de aplicaciones que implican el establecimiento de una
conexión entre un grupo de usuarios temporalmente y dinámicamente. Por ejemplo un grupo de
empleados con un laptop o PDA que acuerdan encontrarse en un cuarto de conferencia para una
reunión de negocios. Los empleados requieren conectarse temporalmente por la duración de la
reunión.
• Acceso Nómada: permite el acceso de un usuario a las aplicaciones de una organización,
independientemente de su localización.

Organizaciones para la estandarización

• ITU-T International Telecommun. Union (antes CCITT).
• ISO International Standards Organization.
• IEC International Electrotechnical Commission.
• ETSI European Telecom. Std. Institute.
• CEN/CENELEC Com. Europeene de Norm. Elect.
• ANSI Amer. Nat. Standards Institute.
• NIST National Institute for Std. & Technology.
• CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

Organizaciones que generan estándares (de facto)
• IEEE Int. Instit. of Electrical & Electronic Eng.
• ECSA Exchange Carriers Standards Assoc.
• EIA Electronic Industry Association.
• TIA Telecom. Industry Association.
• OSF Open Software Foundation.
• IETF Internet Engineering Task Force.
• ATM Forum.
• BELLCORE Bell Communications Research.
• ECMA European Computer Manufacturers Assoc.
• CEPT Conf. European of Posts et Telecomm.

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Introducción a las redes moviles e inalambricas

  • 1. Introducción Se va a descrir el desarrollo de las redes inalámbricas y móviles, de su evolución, las características que difieren de las redes de cable, pero describe las actuales tecnologías inalámbricas. Para desarrollar estos temas, vamos a poner de relieve la evolución del acceso móvil a Internet, señalando las principales tecnologías presentes en cada generación, y gestión de redes de telefonía móvil y la movilidad que ofrecen las redes inalámbricas de hoy. Se recomienda realizar una lectura secuencial, paso a paso. Analizando detalladamente los esquemas e ilustraciones colocados como apoyo a las explicaciones. Definición Una red de comunicación inalámbrica incluye una serie de dispositivos interconectados para soportar la transmisión de información por enlaces inalámbricos tales como las ondas de radio. Una red de comunicación móvil consiste de dispositivos que pueden intercambiar información y cuyo punto de conexión puede cambiar dinámicamente. A medida que el usuario se mueve su (s) conexión (es) cambian automáticamente. Note la diferencia de la definición anterior con la de comunicación nómada o portable. En este caso, un usuario puede conectarse a diferentes aplicaciones en la red e intercambiar información con otros dispositivos conectados, pero su conexión termina cada vez que se mueve. Cuando el usuario se vuelve a conectar adquiere una nueva conexión. Por ejemplo, un hombre de negocios que se conecta con su laptop en un restaurante, hotel, etc.
  • 2. Evolución La primera experiencia de transmisión inalámbrica práctica se le atribuye al italiano Guglielmo Marconi quien a finales del siglo XIX logró realizar una transmisión telegráfica inalámbrica a una distancia de 250 mts. Durante la centuria pasada se desarrollaron diversos sistemas para la comunicación de voz inalámbrica entre los que se destacan: • Radioaficionados • Banda Ciudadana • Redes de Radio Móviles Privadas • Redes de Radio Semipúblicas. A continuación detallamos la evolución histórica de las redes móviles e inalámbricas La telefonía móvil pública. * Red Móvil Pública (PLMN, Public Land Mobile Network), por AT&T y Southwestern Bell hacia 1945. Este sistema fue instalado en la ciudad de San Luís, Missouri, Estados Unidos y utilizaba una antena de alta potencia que usaba la técnica de modulación por frecuencia (FM) y que proporcionaba una gran cobertura al área metropolitana. * En 1947, D.H Ring de los Laboratorios Bell propuso el concepto de celda que permitía la reutilización de las frecuencias. Se desarrolla 30 años después. Aunque el primer sistema de telefonía móvil se les atribuye a los europeos, quienes hacia los años 40 crearon un sistema en Estocolmo a través L.M. Ericsson. * No fue sino hasta 1969, más de 20 años después que Ring introdujo el concepto de celdas, que los Laboratorios Bell emplearían el concepto de reuso de las frecuencias en un servicio comercial, en un tren que viajaba entre Nueva York y Washington. En 1978 entra en funcionamiento el primer sistema celular funcional. * Aparentemente el primer sistema celular fue a operar comercialmente en Arabia Saudita a través de la operadora Bahrain Telephone Company (Batelco) en Mayo, 1978 (Huidrobo Moya 2002) (Privaline.com). El sistema tenía 2 celdas y 250 abonados, 20 canales en la banda de los 400 MHz
  • 3. La telefonía celular * Presenta una evolución marcada desde finales de la década de los 70. * Dicha evolución se ha dividido en las llamadas generaciones de tecnología celular, que se iniciaron con la primera generación (1G) de teléfonos celulares caracterizada por utilizar tecnologías analógicas. * A ésta le siguió la segunda generación (2G) caracterizada por la introducción del uso de la tecnología digital * Posteriormente una generación transitoria (2.5G) a la tercera generación (3G). Ésta última busca el incremento de las velocidades de transmisión y el soporte a la transmisión multimedia. * Actualmente se está trabajando en la cuarta generación (4G), la cual está enfocada en el soporte de servicios inalámbricos de mayor calidad y velocidad y la combinación de la naturaleza ubicua de la Internet y la PC. Uno de sus propósitos es proporcionar servicios de roaming a través de diferentes tipos de redes. Las Redes de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Área Networks, WLAN) * Surgen como una extensión a las LANs cableadas. Y aunque relegadas inicialmente a un segundo plano, las WLANs se han desplegado rápidamente gracias a su principal característica: ofrecer mayores tasas de acceso que las tecnologías celulares, incluso de las que ofrece la 3G a precios menores. * Varios de los estándares para WLANs han sido desarrollados desde la última década de la pasada centuria. * En 1997, la IEEE liberó su estándar conocido como 802.11. * Desde 1999, éste estándar ha sido mejorado publicándose diversas especificaciones tales como 802.11b, 802.11a, 802.11G y actualmente el 802.11n. * Otro estándar es HIPERLAN el cual comienza en 1999. Actualmente se ha publicado el HIPERLAN2. * Otro estándar que ha tenido gran aceptación es Bluetooth cuya especificación fue aprobada en 1999. * Finalmente, está el estándar denominado HomeRF cuyos esfuerzos comenzaron en el año 2000. Clasificación según su cobertura Las redes inalámbricas pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios. A continuación se muestra una taxonomía basada en el área de cobertura (ver Ilustración 1).
  • 4. Las redes inalámbricas se dividen según el área de cobertura en: * Redes de Área Personal Inalámbricas (Wireless Personal Area Networks, PAN), Las WPANs son redes cuyo alcance se limita a un área muy pequeña tal como una habitación u oficina. Entre los estándares para WPANs se encuentran Bluetooth, Zig Bee y Ultra Wide Band. * Redes de Área Local Inalámbricas (o Wireless Local Área Networks, WLANs), Las WLANs tienen una cobertura limitada de unos pocos metros abarcando áreas como una oficina, edifico o incluso un campus universitario. El estándar más utilizado a nivel mundial para este tipo de redes es el IEEE 802.11. * Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (o Wireless Metropolitan Área Networks, WMANs). Las WMANs tienen una cobertura mayor a las anteriores alcanzando unos cuantos kilómetros que pueden cubrir áreas como las de una ciudad. Uno de los estándares para este tipo de redes es el IEEE 802.16. * Redes de Área Amplia Inalámbricas (o Wireless Wide Área Networks, WWANs). Las WWANs están destinadas a cubrir grandes áreas con muchos kilómetros, tales como un país o incluso la tierra.
  • 5. La Tabla 1 resume las características y tecnologías de red inalámbricas nombradas anteriormente. Clasificación de acuerdo a la estructura de red Otra forma de clasificar las redes móviles e inalámbricas es de acuerdo a la estructura de la red. En este sentido se tienen las redes con infraestructura y las redes ad hoc. Las primeras se caracterizan porque la comunicación se realiza a través de un dispositivos central (estación base, punto de acceso) que se encarga de realizar el relevo de la comunicación entre los dispositivos como se muestra en la Ilustración.
  • 6. En cambio las redes ad hoc consisten de una colección de nodos móviles que permiten el establecimiento de una comunicación ubicua sin una infraestructura central. Los enlaces son dinámicos al igual que la configuración como se muestra en la siguiente ilustración. Características Las características que favorecen a las Redes Móviles e Inalámbricas se resumen a continuación: * Movilidad: acceso a la información en cualquier sitio donde se encuentra el usuario, sólo limitado por la cobertura de la red. * Velocidad de Instalación y Simplicidad: eliminan la necesidad de cables a través de paredes y techos.
  • 7. * Flexibilidad: permite cambios de topologías fácilmente y alcanzar sitios donde la tecnología cableada no podría instalarse. * Costo reducido: en aquellos sitios que requieran cambios de topologías frecuentes. * Escalabilidad: las configuraciones de la red pueden cambiarse fácilmente y una red que inicialmente soportaba pocos usuarios puede extenderse a medida que se incorporan más usuarios, incluyendo nuevos dispositivos de interconexión, sin necesidad de preocuparse por las instalaciones de cables. A pesar de los beneficios de las redes móviles e inalámbricas, existen algunos retos y requerimientos para este tipo de redes: * Alta tasa de errores: este tipo de redes es caracterizada por tener una mayor tasa de errores que las redes cableadas. Deben implementarse técnicas de corrección y detección de errores destinadas a aliviar el problema. * Menores tasas de transmisión: los enlaces inalámbricos se caracterizan por soportar menores tasas de transmisión que sus homólogos cableados. Los protocolos de comunicación (tales como los protocolos de acceso al medio) deberían hacer un uso eficiente del medio inalámbrico. * Seguridad: los enlaces inalámbricos se caracterizan por ser más propensos a ataques de seguridad que pueden comprometer la integridad y rendimiento de la red. Es necesario la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger a los usuarios contra estos posibles ataques. * Potencia de la batería: los dispositivos móviles usan baterías para generar la potencia requerida por los equipos. Los protocolos de comunicación deberían implementar mecanismos para evitar el consumo de energía no necesario y reducir el consumo de potencia de los mismos. * Enfermedades asociadas a la transmisión por ondas de radio frecuencia: actualmente existe un gran número de investigaciones destinadas a determinar si las transmisiones de radio y teléfonos celulares son dañinas para la salud humana. Las redes deberían ser diseñadas para reducir la potencia emitida por los dispositivos de red.
  • 8. Aplicaciones Las siguientes son algunas de las aplicaciones de las redes móviles e inalámbricas: • Acceso Móvil a la Internet: acceso a la Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. • Substitución del cable: algunas tecnologías inalámbricas aparecen como una solución para sustituir los cables en ambientes tales como el hogar y la oficina. • Extensión de LANs: extensión de redes LANs donde no es posible la instalación de cables o dicha instalación es mucho más costosa. • Aplicaciones Ad Hoc: existen un conjunto de aplicaciones que implican el establecimiento de una conexión entre un grupo de usuarios temporalmente y dinámicamente. Por ejemplo un grupo de empleados con un laptop o PDA que acuerdan encontrarse en un cuarto de conferencia para una reunión de negocios. Los empleados requieren conectarse temporalmente por la duración de la reunión. • Acceso Nómada: permite el acceso de un usuario a las aplicaciones de una organización, independientemente de su localización. Organizaciones para la estandarización • ITU-T International Telecommun. Union (antes CCITT). • ISO International Standards Organization. • IEC International Electrotechnical Commission. • ETSI European Telecom. Std. Institute. • CEN/CENELEC Com. Europeene de Norm. Elect. • ANSI Amer. Nat. Standards Institute. • NIST National Institute for Std. & Technology. • CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Organizaciones que generan estándares (de facto) • IEEE Int. Instit. of Electrical & Electronic Eng. • ECSA Exchange Carriers Standards Assoc. • EIA Electronic Industry Association. • TIA Telecom. Industry Association. • OSF Open Software Foundation. • IETF Internet Engineering Task Force.
  • 9. • ATM Forum. • BELLCORE Bell Communications Research. • ECMA European Computer Manufacturers Assoc. • CEPT Conf. European of Posts et Telecomm.