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TOPOLOGÍAS y
COMPONENTES DE REDES
INALÁMBRICAS
Gregory vichez cosar
Topologias:
 La topología de una red representa la
 disposición de los enlaces que conectan
 los nodos de una red.
 ♦ Hay dos formas de describir la topología
 de una red:
 ♦La topología física se refiere a la
 configuración de cables, antenas,
 computadores y otros dispositivos de red.
 ♦La topología lógica hace referencia a un
 nivel más abstracto, considerando por
 ejemplo el método y flujo de la
 información transmitida entre nodos.
Topologías lógicas
 ♦ Posibles topologías
 ♦ Bus
 ♦ Estrella
 ♦ Punto a punto
 ♦ Árbol
 ♦ Anillo
 ♦ Malla
Tecnología y componentes
 ♦ Portátiles y estaciones de trabajo
 ♦ Adaptadores inalámbricos
 ♦ Puntos de acceso (AP).
 ♦ Puentes y routers
 ♦ Antenas
Portátiles y estaciones de trabajo
 ♦ Se puede pasar fácilmente de un sistema
 cableado a uno inalámbrico sin más que
 cambiar la NIC y desplegar puntos de
 acceso a la red Clientes y adaptadores
 ♦ Cada vez cobran más importancia las
 PDA (Personal Digital Assistant)
Adaptadores inalámbricos
 ♦ Son módulos de radio
 ♦ Varios tipos de adaptadores Wi-Fi
 ♦Tarjetas PCI
 ♦Con antena incorporada
 ♦Con antena independiente
 ♦Adaptadores USB
 ♦Con antena interna
 ♦Con antena externa
 ♦Adaptadores PCMCIA
 ♦Con antena interna
 ♦Con antena externa
♦ TARJETAS PCI
♦ CON ANTENA INCORPORADA
MÁS HABITUALES
PROBLEMA: SON MUY SENSIBLES AL LUGAR DONDE
SE COLOQUE EL ORDENADOR
♦ CON ANTENA INDEPENDIENTE
PERMITE PONER LA ANTENA EN UNA POSICIÓN EN
LA QUE LA SEÑAL LLEGUE CON MÁS INTENSIDAD.
♦ LAS TARJETAS PCI WIFI 802.11N PRESENTAN LA
PARTICULARIDAD DE TENER TRES ANTENAS.
♦ VENTAJAS
FIABLES, YA QUE UNA VEZ INSTALADOS NO SUELEN
PRESENTAR NINGÚN PROBLEMA.
♦ INCONVENIENTES
PRECISAN INSTALACIÓN DE HARDWARE
NO PERMITEN SU USO NADA MÁS QUE EN UN
ORDENADOR
♦ ADAPTADORES USB
♦ CON ANTENA INTERNA
MÁS HABITUALES, CON MENOR ALCANCE Y MÁS ECONÓMICOS
♦ CON ANTENA EXTERNA
MÁS GANANCIA Y, POR LO TANTO, MÁS CALIDAD DE SEÑAL
TAMBIÉN HAY ADAPTADORES WIFI 802.11N CON TRES ANTENAS.
♦ VENTAJAS
GRAN MOVILIDAD, LO QUE NOS PERMITE COLOCARLOS EN EL SITIO DONDE
TENGAMOS UNA MEJOR SEÑAL.
SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER ORDENADOR, PUES SOLO ES NECESARIO QUE
TENGAMOS UN PUERTO USB DISPONIBLE.
EN CASO DE NECESIDAD ES MUY SENCILLO PASARLOS DE UN
EQUIPO A OTRO (SOLO HAY QUE INSTALAR LOS DRIVERS
CORRESPONDIENTES).
♦ INCONVENIENTES
BASTANTE MÁS INESTABLES QUE LAS TARJETAS PCI – WIFI
LOS MODELOS CON ANTENA INTERIOR NO SUELEN TENER MUCHA
GANANCIA, POR LO QUE EN SITIOS CON MALA CALIDAD DE SEÑAL NO SUELEN
FUNCIONAR MUY BIEN.
♦ ADAPTADORES PCMCIA
♦ CON ANTENA INTERNA
MÁS PRÁCTICOS PARA UN PORTÁTIL, PERO TIENEN ALGO MENOS
DE ALCANCE (GANANCIA MENOR) QUE LOS MODELOS CON
ANTENA EXTERNA.
♦ CON ANTENA EXTERNA
TIENEN MAYOR ALCANCE QUE LOS DE ANTENA INTERNA. LA ANTENA NO
SUELE SER DEMASIADO GRANDE, Y NORMALMENTE SE PUEDE PLEGAR
PARA EL TRANSPORTE, POR LO QUE NO SUELE SER MUY MOLESTA.
TAMBIÉN HAY ADAPTADORES WIFI 802.11N CON TRES
ANTENAS, PERO EN ESTE CASO SUELEN SER INTERNAS, MÁS
QUE NADA POR RAZONES PRÁCTICAS.
♦ VENTAJAS
SUELEN TENER UNA MEJOR CALIDAD DE RECEPCIÓN QUE LOS
ADAPTADORES USB, PRÁCTICAMENTE LA MISMA QUE UNA
TARJETA PCI - WI-FI.
♦ INCONVENIENTES
SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN ORDENADORES QUE DISPONGAN
DE PUERTO PCMCIA.
TODOS ELLOS PRECISAN LA INSTALACIÓN DE DRIVERS.
Puntos de acceso (AP)
 ♦ Un punto de acceso (Access Point, AP) es un concentrador
inalámbrico. El transmisor/receptor conecta entre sí los nodos de
la red inalámbrica y normalmente también sirve de puente entre
ellos y la red cableada
 ♦ Un punto de acceso provee un cable virtual entre los clientes
asociados
 ♦ Un punto de acceso debe distinguirse de un router
inalámbrico, que es muy común en el mercado actual. Un router
inalámbrico es una combinación entre un punto de acceso y un
router, y puede ejecutar tareas más complejas que las de un
punto de acceso.
Puentes y routers
 ♦ Puente: dispositivo que permite interconectar diferentes
redes, independientemente del protocolo
 que cada una utilice. Trabaja en los niveles 1 y 2 del
modelo OSI
 ♦ Un router permite también interconectar varias
redes, pero a diferencia de un puente, estas deben utilizar
el mismo protocolo.
 ♦ Si se desea interconectar dos redes que utilizan el mismo
protocolo es recomendable utilizar un router.
Antenas
Antenas direccionales o
directivas
♦ Orientan la señal en una dirección muy
determinada con
un haz estrecho pero de largo alcance.
♦ El alcance de una antena direccional viene
determinado
por una combinación de la ganancia de la
antena, la
potencia de emisión del punto de acceso emisor
y la
sensibilidad de recepción del punto de acceso
receptor.
Fuera de la zona de cobertura no se escucha
nada.
♦ Se suelen utilizar para unir dos puntos a largas
distancias
Antenas
omnidireccionales
♦ Orientan la señal en todas
direcciones con un haz amplio
pero de corto alcance
♦ Se suelen utilizar para dar una
señal extensa en los
alrededores
Antenas sectoriales
♦ Son la mezcla de las antenas
direccionales y las
omnidireccionales.
♦ Son más costosas
♦ Se suelen utilizar cuando se
necesita llegar a largas
distancias y a la vez, a un área
extensa.
Topologías físicas WLAN básicas
 El bloque de comunicación básico de una red 802.11 es el BSS (Basic Service Set) o celda.
 Un BSS tiene un área de cobertura de tal forma que todas las estaciones que pertenezcan al
BSS pueden comunicarse entre ellas.
 Se le asigna un nombre conocido como SSID (Service Set Identifier)
 Según el número de BSSs y dispositivos que aparezca existen tres tipos de redes 802.11:
 ♦ Redes Ad hoc o Independent BSS (IBSS).
 Sólo existen clientes.
 ♦ Redes Infraestructura o Infraestructura BSS.
 Existen clientes y un punto de acceso.
 ♦ EBSS
 Existen múltiples BSS para permitir mayores áreas de cobertura
Topología ad-hoc
 ♦ También conocida como punto a punto o igual a igual
 ♦ Al permitir que los clientes inalámbricos operen en modo ad hoc, no es necesario involucrar un
punto de acceso central.
 ♦ Cada cliente inalámbrico en una red ad hoc debería configurar su adaptador inalámbrico en
modo ad hoc y usar los mismos SSID y
 número de canal de la red.
 ♦ Una red ad hoc normalmente está conformada por un pequeño grupo de dispositivos dispuestos
cerca unos de otros. El rendimiento es menor a medida que el número de nodos crece.
 ♦ En redes IEEE 802.11 el modo ad hoc se denota como Conjunto de Servicios Básicos Independientes
(IBSS -Independent Basic Service Set).
Topología de infraestructura básica
(BSS)
 ♦ Hay un elemento de coordinación: un punto de acceso (AP) o estación
base.
 ♦ Si el punto de acceso se conecta a una red Ethernet cableada, los clientes
inalámbricos pueden acceder a la red fija a través del punto de acceso.
 ♦ Todos los nodos deben configurarse con el mismo SSID.
 ♦ En redes IEEE 802.11 el modo de infraestructura es conocido como Conjunto
de Servicios Básicos (BSS – Basic Service Set).
 ♦ La topología de estrella es con mucho, la infraestructura más común en
redes inalámbricas, aunque también se pueden utilizar topologías punto a
punto, repetidores (se utilizan concentradores o hubs inalámbricos) topologías
en malla.
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Topologías y componentes WLAN

  • 1. TOPOLOGÍAS y COMPONENTES DE REDES INALÁMBRICAS Gregory vichez cosar
  • 2. Topologias:  La topología de una red representa la  disposición de los enlaces que conectan  los nodos de una red.  ♦ Hay dos formas de describir la topología  de una red:  ♦La topología física se refiere a la  configuración de cables, antenas,  computadores y otros dispositivos de red.  ♦La topología lógica hace referencia a un  nivel más abstracto, considerando por  ejemplo el método y flujo de la  información transmitida entre nodos.
  • 3. Topologías lógicas  ♦ Posibles topologías  ♦ Bus  ♦ Estrella  ♦ Punto a punto  ♦ Árbol  ♦ Anillo  ♦ Malla
  • 4.
  • 5.
  • 6. Tecnología y componentes  ♦ Portátiles y estaciones de trabajo  ♦ Adaptadores inalámbricos  ♦ Puntos de acceso (AP).  ♦ Puentes y routers  ♦ Antenas
  • 7. Portátiles y estaciones de trabajo  ♦ Se puede pasar fácilmente de un sistema  cableado a uno inalámbrico sin más que  cambiar la NIC y desplegar puntos de  acceso a la red Clientes y adaptadores  ♦ Cada vez cobran más importancia las  PDA (Personal Digital Assistant)
  • 8. Adaptadores inalámbricos  ♦ Son módulos de radio  ♦ Varios tipos de adaptadores Wi-Fi  ♦Tarjetas PCI  ♦Con antena incorporada  ♦Con antena independiente  ♦Adaptadores USB  ♦Con antena interna  ♦Con antena externa  ♦Adaptadores PCMCIA  ♦Con antena interna  ♦Con antena externa
  • 9. ♦ TARJETAS PCI ♦ CON ANTENA INCORPORADA MÁS HABITUALES PROBLEMA: SON MUY SENSIBLES AL LUGAR DONDE SE COLOQUE EL ORDENADOR ♦ CON ANTENA INDEPENDIENTE PERMITE PONER LA ANTENA EN UNA POSICIÓN EN LA QUE LA SEÑAL LLEGUE CON MÁS INTENSIDAD. ♦ LAS TARJETAS PCI WIFI 802.11N PRESENTAN LA PARTICULARIDAD DE TENER TRES ANTENAS. ♦ VENTAJAS FIABLES, YA QUE UNA VEZ INSTALADOS NO SUELEN PRESENTAR NINGÚN PROBLEMA. ♦ INCONVENIENTES PRECISAN INSTALACIÓN DE HARDWARE NO PERMITEN SU USO NADA MÁS QUE EN UN ORDENADOR
  • 10. ♦ ADAPTADORES USB ♦ CON ANTENA INTERNA MÁS HABITUALES, CON MENOR ALCANCE Y MÁS ECONÓMICOS ♦ CON ANTENA EXTERNA MÁS GANANCIA Y, POR LO TANTO, MÁS CALIDAD DE SEÑAL TAMBIÉN HAY ADAPTADORES WIFI 802.11N CON TRES ANTENAS. ♦ VENTAJAS GRAN MOVILIDAD, LO QUE NOS PERMITE COLOCARLOS EN EL SITIO DONDE TENGAMOS UNA MEJOR SEÑAL. SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER ORDENADOR, PUES SOLO ES NECESARIO QUE TENGAMOS UN PUERTO USB DISPONIBLE. EN CASO DE NECESIDAD ES MUY SENCILLO PASARLOS DE UN EQUIPO A OTRO (SOLO HAY QUE INSTALAR LOS DRIVERS CORRESPONDIENTES). ♦ INCONVENIENTES BASTANTE MÁS INESTABLES QUE LAS TARJETAS PCI – WIFI LOS MODELOS CON ANTENA INTERIOR NO SUELEN TENER MUCHA GANANCIA, POR LO QUE EN SITIOS CON MALA CALIDAD DE SEÑAL NO SUELEN FUNCIONAR MUY BIEN.
  • 11. ♦ ADAPTADORES PCMCIA ♦ CON ANTENA INTERNA MÁS PRÁCTICOS PARA UN PORTÁTIL, PERO TIENEN ALGO MENOS DE ALCANCE (GANANCIA MENOR) QUE LOS MODELOS CON ANTENA EXTERNA. ♦ CON ANTENA EXTERNA TIENEN MAYOR ALCANCE QUE LOS DE ANTENA INTERNA. LA ANTENA NO SUELE SER DEMASIADO GRANDE, Y NORMALMENTE SE PUEDE PLEGAR PARA EL TRANSPORTE, POR LO QUE NO SUELE SER MUY MOLESTA. TAMBIÉN HAY ADAPTADORES WIFI 802.11N CON TRES ANTENAS, PERO EN ESTE CASO SUELEN SER INTERNAS, MÁS QUE NADA POR RAZONES PRÁCTICAS. ♦ VENTAJAS SUELEN TENER UNA MEJOR CALIDAD DE RECEPCIÓN QUE LOS ADAPTADORES USB, PRÁCTICAMENTE LA MISMA QUE UNA TARJETA PCI - WI-FI. ♦ INCONVENIENTES SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN ORDENADORES QUE DISPONGAN DE PUERTO PCMCIA. TODOS ELLOS PRECISAN LA INSTALACIÓN DE DRIVERS.
  • 12. Puntos de acceso (AP)  ♦ Un punto de acceso (Access Point, AP) es un concentrador inalámbrico. El transmisor/receptor conecta entre sí los nodos de la red inalámbrica y normalmente también sirve de puente entre ellos y la red cableada  ♦ Un punto de acceso provee un cable virtual entre los clientes asociados  ♦ Un punto de acceso debe distinguirse de un router inalámbrico, que es muy común en el mercado actual. Un router inalámbrico es una combinación entre un punto de acceso y un router, y puede ejecutar tareas más complejas que las de un punto de acceso.
  • 13. Puentes y routers  ♦ Puente: dispositivo que permite interconectar diferentes redes, independientemente del protocolo  que cada una utilice. Trabaja en los niveles 1 y 2 del modelo OSI  ♦ Un router permite también interconectar varias redes, pero a diferencia de un puente, estas deben utilizar el mismo protocolo.  ♦ Si se desea interconectar dos redes que utilizan el mismo protocolo es recomendable utilizar un router.
  • 14. Antenas Antenas direccionales o directivas ♦ Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. ♦ El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinación de la ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. Fuera de la zona de cobertura no se escucha nada. ♦ Se suelen utilizar para unir dos puntos a largas distancias Antenas omnidireccionales ♦ Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance ♦ Se suelen utilizar para dar una señal extensa en los alrededores Antenas sectoriales ♦ Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. ♦ Son más costosas ♦ Se suelen utilizar cuando se necesita llegar a largas distancias y a la vez, a un área extensa.
  • 15. Topologías físicas WLAN básicas  El bloque de comunicación básico de una red 802.11 es el BSS (Basic Service Set) o celda.  Un BSS tiene un área de cobertura de tal forma que todas las estaciones que pertenezcan al BSS pueden comunicarse entre ellas.  Se le asigna un nombre conocido como SSID (Service Set Identifier)  Según el número de BSSs y dispositivos que aparezca existen tres tipos de redes 802.11:  ♦ Redes Ad hoc o Independent BSS (IBSS).  Sólo existen clientes.  ♦ Redes Infraestructura o Infraestructura BSS.  Existen clientes y un punto de acceso.  ♦ EBSS  Existen múltiples BSS para permitir mayores áreas de cobertura
  • 16. Topología ad-hoc  ♦ También conocida como punto a punto o igual a igual  ♦ Al permitir que los clientes inalámbricos operen en modo ad hoc, no es necesario involucrar un punto de acceso central.  ♦ Cada cliente inalámbrico en una red ad hoc debería configurar su adaptador inalámbrico en modo ad hoc y usar los mismos SSID y  número de canal de la red.  ♦ Una red ad hoc normalmente está conformada por un pequeño grupo de dispositivos dispuestos cerca unos de otros. El rendimiento es menor a medida que el número de nodos crece.  ♦ En redes IEEE 802.11 el modo ad hoc se denota como Conjunto de Servicios Básicos Independientes (IBSS -Independent Basic Service Set).
  • 17. Topología de infraestructura básica (BSS)  ♦ Hay un elemento de coordinación: un punto de acceso (AP) o estación base.  ♦ Si el punto de acceso se conecta a una red Ethernet cableada, los clientes inalámbricos pueden acceder a la red fija a través del punto de acceso.  ♦ Todos los nodos deben configurarse con el mismo SSID.  ♦ En redes IEEE 802.11 el modo de infraestructura es conocido como Conjunto de Servicios Básicos (BSS – Basic Service Set).  ♦ La topología de estrella es con mucho, la infraestructura más común en redes inalámbricas, aunque también se pueden utilizar topologías punto a punto, repetidores (se utilizan concentradores o hubs inalámbricos) topologías en malla.