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REDES POR DIRECCION DE DATOS
E INALAMBRICAS
DIRECCION DEL MENSAJE O DATOS
Modos deTransmisión:
• Simplex En un solo sentido
• Half-Duplex Los datos viajan en
los dos sentidos en
tiempo diferente.
• Duplex (Full-Duplex) Los datos viajan en los
dos sentidos al mismo
tiempo
Dirección Datos
Ambos Sentidos en
diferente tiempo
Ambos Sentidos en
el mismo tiempo
REDES INALAMBRICAS
• El rápido crecimiento del uso de la telefonía móvil, los
servicios satelitales y ahora, el internet inalámbrico, y las
WLAN (LAN inalámbricas), están generando grandes cambios
en las telecomunicaciones e interconexión de redes.
• La tecnología inalámbrica se ha convertido en la más
excitante área de las Telecomunicaciones e interconexión de
redes.
¿Para qué quitar los cables?
• Existen varias razones:
• El número de usuarios de LAN sigue en crecimiento y además tienden a
la “movilidad”
• Estos usuarios móviles requieren acceso a la red sin importar donde se
encuentren.
• Estos factores hacen del uso de cable impráctico o imposible
Las WLAN
Wireless Local área Network
• Propósito de WLAN: lo mismo que con LAN alámbricas pero sin
cables.
• Nueva tecnología
• Velocidades usuarios mayores a 5Mbits/segs (futuro 20 Mbps)
• Alcance hasta 100-400 metros
• Necesidad estandarización
• Gran aceptación
Nota: Mbps, Megabits por segundo.
Transmisión información
Existen tres clases de señales que se propagan por medios inalámbricos (aire,
vacío y agua), pueden emplearse para la transmisión sobre Wireless LAN:
• Infrarrojo
• Microondas
• Radio Frecuencias
Infrarrojo
• Los sistemas infrarrojos son relativamente simples, lo que los hace poco
caros
• Utilizan la misma señal de frecuencias usada sobre enlaces de fibra óptica
• Detectan solo la amplitud de la señal y por lo tanto reducen en gran parte la
interferencia.
La transmisión dirigida
• Permite transmisión en rango de un par de kilómetros
• Puede ser utilizada al aire libre
• Ofrece el máximo ancho de banda
La transmisión omnidireccional
• Las señales se transmiten hacia todas direcciones
• Esto reduce la cobertura a un área de 30-60 pies
Ventajas
• La tecnología IR fue en sus inicios muy
popular debido a que la transmisión de
datos se hacía a velocidades muy altas y
además era relativamente barata.
Desventajas
• El espectro de transmisión se comparte con el sol y
otras cosas como luces fluorescentes
• Si hay mucha interferencia de otras fuentes, la LAN
puede volverse inservible
• Requieren una línea de vista (LOS) libre de obstáculos
• Las señales IR no pueden penetrar objetos opacos
pared, cortinas, niebla.
Microondas
• Los sistemas de microondas (MW) operan en potencias
menores a los 500 miliwatts, de acuerdo con las
regulaciones de la FCC
• Son los que menos hay en el mercado
• Emplean transmisión de banda angosta
• La modulación se hace en una sola banda
• La mayoría de estos sistemas están disponibles en la
banda de los 5.8 GHz.
Radiofrecuencia
• La comunicación por medio de radiofrecuencia tiene lugar cuando
una señal en el rango de 30 Khz a 300 Ghz, se propagan de un
transmisor hacía un receptor.
• Los sistemas de radio frecuencia se emplean en sistemas de
telefonía celular, radares. Un ejemplo es el bluetooth.
¿QueesBluetooth?
Es la norma que define un Standard global de
comunicación inalámbrica, que posibilita la
transmisión de voz y datos entre diferentes
equipos mediante un enlace por radiofrecuencia.
SEIS RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS
ESTÁN IMPLEMENTANDO REDES INALÁMBRICAS
• Las LAN inalámbricas son suficientemente
rápidas para su utilización diaria por parte
de las empresas.
• El equipamiento inalámbrico es ahora
rentable
• Las LAN inalámbricas permiten ahorrar
costos
• Las LAN inalámbricas son ahora más
seguras.
• Las WLAN aparecen inesperadamente en
cualquier sitio.
BIBLIOGRAFÍA
• Academy, C. N. (Version 3.1). Guía CNNA 1-2.
• Tanenbaum, A. S. (2012). Redes de Computadores.
5ta Edición. México: Pearson.
• William Stallings. Comunicaciones y Redes de
Computadores. Prentice Hall. 2010.
• Merilee, F., & Kim, L. (1998). Tecnologías de
Interconectividad de Redes. México: Prentice Hall.
• Forouzan Behrouz, A. (2007). Transmisión de datos
y redes de comunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.

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Clases de redes por dirección de datos e inalambricas

  • 1. REDES POR DIRECCION DE DATOS E INALAMBRICAS
  • 2. DIRECCION DEL MENSAJE O DATOS Modos deTransmisión: • Simplex En un solo sentido • Half-Duplex Los datos viajan en los dos sentidos en tiempo diferente. • Duplex (Full-Duplex) Los datos viajan en los dos sentidos al mismo tiempo Dirección Datos Ambos Sentidos en diferente tiempo Ambos Sentidos en el mismo tiempo
  • 3. REDES INALAMBRICAS • El rápido crecimiento del uso de la telefonía móvil, los servicios satelitales y ahora, el internet inalámbrico, y las WLAN (LAN inalámbricas), están generando grandes cambios en las telecomunicaciones e interconexión de redes. • La tecnología inalámbrica se ha convertido en la más excitante área de las Telecomunicaciones e interconexión de redes.
  • 4. ¿Para qué quitar los cables? • Existen varias razones: • El número de usuarios de LAN sigue en crecimiento y además tienden a la “movilidad” • Estos usuarios móviles requieren acceso a la red sin importar donde se encuentren. • Estos factores hacen del uso de cable impráctico o imposible
  • 5. Las WLAN Wireless Local área Network • Propósito de WLAN: lo mismo que con LAN alámbricas pero sin cables. • Nueva tecnología • Velocidades usuarios mayores a 5Mbits/segs (futuro 20 Mbps) • Alcance hasta 100-400 metros • Necesidad estandarización • Gran aceptación Nota: Mbps, Megabits por segundo.
  • 6. Transmisión información Existen tres clases de señales que se propagan por medios inalámbricos (aire, vacío y agua), pueden emplearse para la transmisión sobre Wireless LAN: • Infrarrojo • Microondas • Radio Frecuencias
  • 7. Infrarrojo • Los sistemas infrarrojos son relativamente simples, lo que los hace poco caros • Utilizan la misma señal de frecuencias usada sobre enlaces de fibra óptica • Detectan solo la amplitud de la señal y por lo tanto reducen en gran parte la interferencia.
  • 8. La transmisión dirigida • Permite transmisión en rango de un par de kilómetros • Puede ser utilizada al aire libre • Ofrece el máximo ancho de banda
  • 9. La transmisión omnidireccional • Las señales se transmiten hacia todas direcciones • Esto reduce la cobertura a un área de 30-60 pies
  • 10. Ventajas • La tecnología IR fue en sus inicios muy popular debido a que la transmisión de datos se hacía a velocidades muy altas y además era relativamente barata.
  • 11. Desventajas • El espectro de transmisión se comparte con el sol y otras cosas como luces fluorescentes • Si hay mucha interferencia de otras fuentes, la LAN puede volverse inservible • Requieren una línea de vista (LOS) libre de obstáculos • Las señales IR no pueden penetrar objetos opacos pared, cortinas, niebla.
  • 12. Microondas • Los sistemas de microondas (MW) operan en potencias menores a los 500 miliwatts, de acuerdo con las regulaciones de la FCC • Son los que menos hay en el mercado • Emplean transmisión de banda angosta • La modulación se hace en una sola banda • La mayoría de estos sistemas están disponibles en la banda de los 5.8 GHz.
  • 13. Radiofrecuencia • La comunicación por medio de radiofrecuencia tiene lugar cuando una señal en el rango de 30 Khz a 300 Ghz, se propagan de un transmisor hacía un receptor. • Los sistemas de radio frecuencia se emplean en sistemas de telefonía celular, radares. Un ejemplo es el bluetooth.
  • 14. ¿QueesBluetooth? Es la norma que define un Standard global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia.
  • 15. SEIS RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS ESTÁN IMPLEMENTANDO REDES INALÁMBRICAS • Las LAN inalámbricas son suficientemente rápidas para su utilización diaria por parte de las empresas. • El equipamiento inalámbrico es ahora rentable • Las LAN inalámbricas permiten ahorrar costos • Las LAN inalámbricas son ahora más seguras. • Las WLAN aparecen inesperadamente en cualquier sitio.
  • 16. BIBLIOGRAFÍA • Academy, C. N. (Version 3.1). Guía CNNA 1-2. • Tanenbaum, A. S. (2012). Redes de Computadores. 5ta Edición. México: Pearson. • William Stallings. Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. 2010. • Merilee, F., & Kim, L. (1998). Tecnologías de Interconectividad de Redes. México: Prentice Hall. • Forouzan Behrouz, A. (2007). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.