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DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA LIFI
Texto Científico
Integrantes:
Vanessa Balseca
Abigail Carvajal
Christian Chiliquinga
Thalía Gualpa
Bryan Montes de Oca
Ricardo Tualombo
ROUTER
HISTORIA
La idea de un enrutador (llamado por aquel entonces gateway o puerta de enlace) vino
inicialmente de un grupo internacional de investigadores en redes de computadoras
llamado el International Network Working Group (INWG).
Creado en 1972
Para considerar las cuestiones técnicas que abarcaban la interconexión de redes
diferentes
ESOS DISPOSITIVOS SE DIFERENCIABAN DE LOS
CONMUTADORES DE PAQUETES QUE EXISTÍAN
PREVIAMENTE EN DOS CARACTERÍSTICAS:
Conectaban tipos de redes diferentes
Eran dispositivos sin conexión
FUNCIONAMIENTO
Almacena los paquetes
recibidos y procesa la
información de origen y
destino que poseen
En base a esta
información lo reenvían
a otro enrutador o
al host final en una
actividad que se
denomina
'encaminamiento'.
Cada enrutador se
encarga de decidir el
siguiente salto en
función de su tabla de
reenvío o tabla de
encaminamiento
La cual se genera
mediante protocolos que
deciden cuál es el camino
más adecuado o corto,
como protocolos basado
en el algoritmo de Dijkstra.
POR SER LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LA CAPA DE RED,
TIENEN QUE ENCARGARSE DE CUMPLIR LAS DOS TAREAS
PRINCIPALES ASIGNADAS A LA MISMA:
• Cuando un paquete llega al enlace de entrada de
un enrutador, éste tiene que pasar el paquete al
enlace de salida apropiado. Una característica
importante de los enrutadores es que no
difunden tráfico difusivo.
REENVÍO DE PAQUETES
(FORWARDING):
• Mediante el uso de algoritmos de
encaminamiento tiene que ser capaz de
determinar la ruta que deben seguir los paquetes
a medida que fluyen de un emisor a un receptor.
ENCAMINAMIENTO DE PAQUETES
(ROUTING):
COMPONENTES
• Almacena los paquetes que
le han sido reenviados a
través del entramado de
conmutación y los transmite
al enlace de salida.
• Ejecuta los protocolos de
encaminamiento, mantiene
la información de
encaminamiento y
las tablas de reenvío y
realiza funciones de gestión
de red dentro del router.
• Conecta los puertos de
entrada del router a sus
puertos de salida
• Realiza una función de
búsqueda y reenvío de modo
que un paquete reenviado
dentro del entramado de
conmutación del enrutador
emerge en el puerto de salida
apropiado.
PUERTOS
DE
ENTRADA
ENTRAMADO
DE
CONMUTACIÓ
N
PUERTOS
DE SALIDA
PROCESAD
OR DE
ENCAMINA
MIENTO
FUNCIONAMIENTO DE LA RED WIFI
¿Cómo funciona una
red inalámbrica Wi-Fi?
1.El adaptador
inalámbrico del
ordenador traduce
los datos en una
señal de radio y los
transmite por medio
de una antena
2. El router
inalámbrico recibe
la señal, la
decodifica y envía
la información a
Internet a través de
un enlace físico.
FIG 2.
WIFI
Para que los datos enviados y recibidos por los dispositivos de una red no se mezclen con los
de otra se utiliza el SSID (Service Set IDentifier) es un nombre incluido en todos los
paquetes de datos enviados por los dispositivos de una red inalámbrica para identificarlos
como parte de esa red. El código consiste en un máximo de 32 caracteres, la mayoría de las
veces son alfanuméricos pero el estándar no lo especifica así que puede consistir de
cualquier carácter. Todos los dispositivos inalámbricos que intenten comunicarse entre sí
deben compartir el mismo SSID (véase la imagen 2).
Para proteger la confidencialidad de los datos de una red inalámbrica y restringir su uso se
utilizan diversos protocolos de cifrado entre los más comunes se encuentran el WEP, WPA y
el WPA2.
Las redes inalámbricas transmiten en frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz. Estas frecuencias son
considerablemente mayores a las utilizadas por los teléfonos móviles, walkie-talkies y
televisores. A mayor frecuencia, es mayor la cantidad de datos que se pueden transmitir.
Utilizan los estándares de red 802.11:
• 802.11a transmite a 5GHz y puede transmitir hasta 54 megabits por segundo.
• 802.11b transmite a 2,4 GHz y puede transmitir hasta 11 megabits por segundo.
• La señales Wi-Fi tienen una cobertura de aproximadamente 40 metros en
interiores y 100 metros en exteriores. Con el aumento de la distancia entre el
usuario y router, el desempeño de la conexión se reduce, lo mismo sucede si
hay demasiados usuarios conectados a la red.
• Las redes Wi-Fi se han convertido en una excelente alternativa a las redes
por cableado. Wi-Fi permite deshacerse del enredo de cables, además son
fáciles de configurar y reducen considerablemente los costes relacionados
con la instalación y la expansión de la red.
WIFI
• VENTAJAS
• Conectividad inalámbrica.
• Cero cables.
• La comodidad que ofrecen es muy superior a las redes
cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red
puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango
suficientemente amplio de espacio.
• Elección de entre varias señales libres o con seguridad.
• Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso
de múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en
infraestructura, no así en la tecnología por cable.
• La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre
dispositivos con la marca Wi-Fi es total, con lo que en
cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología
Wi-Fi con una compatibilidad total.
• DESVENTAJAS
• Falla en la conexión.
• Distancia limitada para la recepción de la señal.
• Facilidad de hackeo de las seguridades.
• El consumo de electricidad es bastante alto comparado con
otros estándares, haciendo la vida de la batería corta y
calentándola también.
• El sistema Wi-Fi tiene una menor velocidad en comparación
a una conexión con cables, debido a las interferencias y
pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear.
• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con
otros tipos de conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS,
UMTS y otros.
Dispositivo
semiconductor.
Emite luz
monocromática cuando
se polariza y es
atravesado por la
corriente eléctrica.
El color depende del
material semiconductor
empleado al construir el
diodo.
El dispositivo
semiconductor está
encapsulado en una
cubierta de plástico.
El diodo LED funciona
sólo de manera
continua.
Únicamente conduce la
electricidad cuando se
polariza en directa.
El LED
dentro de
“LIFI”
Un diodo
emisor de luz
Los distintos
LEDs forman
una bombilla.
Encendido
significa 1 y
apagado significa
cero
Y como cada LED
da unos datos
diferentes, la suma
de todos es más
rica y veloz.Las bombillas
han de llevar
un
modulador.
Que varía la
frecuencia de
la luz visible.
Un foto receptor
recoge la luz y
vuelve a traducirla
en ceros y unos
Consiguiendo
transmisiones de
500 Mbps, cuando
en tu casa no sueles
pasar de 10 Mbps
El microprocesador, o
simplemente el micro, es el
cerebro de un dispositivo
electrónico. Es un chip, un
tipo de componente
electrónico en cuyo interior
existen miles (o millones) de
elementos llamados
transistores, cuya
combinación permite
realizar el trabajo que tenga
encomendado el chip.
Los microprocesadores
trabajan a base de lógica
digital. Los tres
componentes que forman las
características principales
del microprocesador son una
serie de instrucciones
digitales, un cierto ancho de
banda y la velocidad de un
reloj que mide el número de
instrucciones que un
microprocesador puede
ejecutar.
El microprocesador recibe
una serie de instrucciones
digitales de máquina. El
ALU (por sus siglas en
inglés, Unidad Aritmética
Lógica) del procesador
realiza una serie de cálculos
basados en las instrucciones
que recibió.
El microprocesador ejecuta
y transmite instrucciones
almacenadas como números
binarios en la memoria
principal.
En una bombilla
convencional
compuesta de
muchos leds
Se incorporan los
microprocesadore
s o chips
Fueron
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programados
para cumplir
una función
específica
Los
microprocesadores
transmiten la
información
almacenada a
través de números
binarios
A su vez es
emitida por
medio de los
leds.
*FUNCIONAMIENTO
*VENTAJAS
*DESVENTAJAS
LIFI
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  • 1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LIFI Texto Científico Integrantes: Vanessa Balseca Abigail Carvajal Christian Chiliquinga Thalía Gualpa Bryan Montes de Oca Ricardo Tualombo
  • 2.
  • 4. HISTORIA La idea de un enrutador (llamado por aquel entonces gateway o puerta de enlace) vino inicialmente de un grupo internacional de investigadores en redes de computadoras llamado el International Network Working Group (INWG). Creado en 1972 Para considerar las cuestiones técnicas que abarcaban la interconexión de redes diferentes
  • 5. ESOS DISPOSITIVOS SE DIFERENCIABAN DE LOS CONMUTADORES DE PAQUETES QUE EXISTÍAN PREVIAMENTE EN DOS CARACTERÍSTICAS: Conectaban tipos de redes diferentes Eran dispositivos sin conexión
  • 6. FUNCIONAMIENTO Almacena los paquetes recibidos y procesa la información de origen y destino que poseen En base a esta información lo reenvían a otro enrutador o al host final en una actividad que se denomina 'encaminamiento'. Cada enrutador se encarga de decidir el siguiente salto en función de su tabla de reenvío o tabla de encaminamiento La cual se genera mediante protocolos que deciden cuál es el camino más adecuado o corto, como protocolos basado en el algoritmo de Dijkstra.
  • 7. POR SER LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LA CAPA DE RED, TIENEN QUE ENCARGARSE DE CUMPLIR LAS DOS TAREAS PRINCIPALES ASIGNADAS A LA MISMA: • Cuando un paquete llega al enlace de entrada de un enrutador, éste tiene que pasar el paquete al enlace de salida apropiado. Una característica importante de los enrutadores es que no difunden tráfico difusivo. REENVÍO DE PAQUETES (FORWARDING): • Mediante el uso de algoritmos de encaminamiento tiene que ser capaz de determinar la ruta que deben seguir los paquetes a medida que fluyen de un emisor a un receptor. ENCAMINAMIENTO DE PAQUETES (ROUTING):
  • 8. COMPONENTES • Almacena los paquetes que le han sido reenviados a través del entramado de conmutación y los transmite al enlace de salida. • Ejecuta los protocolos de encaminamiento, mantiene la información de encaminamiento y las tablas de reenvío y realiza funciones de gestión de red dentro del router. • Conecta los puertos de entrada del router a sus puertos de salida • Realiza una función de búsqueda y reenvío de modo que un paquete reenviado dentro del entramado de conmutación del enrutador emerge en el puerto de salida apropiado. PUERTOS DE ENTRADA ENTRAMADO DE CONMUTACIÓ N PUERTOS DE SALIDA PROCESAD OR DE ENCAMINA MIENTO
  • 10. ¿Cómo funciona una red inalámbrica Wi-Fi? 1.El adaptador inalámbrico del ordenador traduce los datos en una señal de radio y los transmite por medio de una antena 2. El router inalámbrico recibe la señal, la decodifica y envía la información a Internet a través de un enlace físico.
  • 12. WIFI Para que los datos enviados y recibidos por los dispositivos de una red no se mezclen con los de otra se utiliza el SSID (Service Set IDentifier) es un nombre incluido en todos los paquetes de datos enviados por los dispositivos de una red inalámbrica para identificarlos como parte de esa red. El código consiste en un máximo de 32 caracteres, la mayoría de las veces son alfanuméricos pero el estándar no lo especifica así que puede consistir de cualquier carácter. Todos los dispositivos inalámbricos que intenten comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID (véase la imagen 2). Para proteger la confidencialidad de los datos de una red inalámbrica y restringir su uso se utilizan diversos protocolos de cifrado entre los más comunes se encuentran el WEP, WPA y el WPA2. Las redes inalámbricas transmiten en frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz. Estas frecuencias son considerablemente mayores a las utilizadas por los teléfonos móviles, walkie-talkies y televisores. A mayor frecuencia, es mayor la cantidad de datos que se pueden transmitir. Utilizan los estándares de red 802.11: • 802.11a transmite a 5GHz y puede transmitir hasta 54 megabits por segundo. • 802.11b transmite a 2,4 GHz y puede transmitir hasta 11 megabits por segundo.
  • 13. • La señales Wi-Fi tienen una cobertura de aproximadamente 40 metros en interiores y 100 metros en exteriores. Con el aumento de la distancia entre el usuario y router, el desempeño de la conexión se reduce, lo mismo sucede si hay demasiados usuarios conectados a la red. • Las redes Wi-Fi se han convertido en una excelente alternativa a las redes por cableado. Wi-Fi permite deshacerse del enredo de cables, además son fáciles de configurar y reducen considerablemente los costes relacionados con la instalación y la expansión de la red.
  • 14. WIFI • VENTAJAS • Conectividad inalámbrica. • Cero cables. • La comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio. • Elección de entre varias señales libres o con seguridad. • Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable. • La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total. • DESVENTAJAS • Falla en la conexión. • Distancia limitada para la recepción de la señal. • Facilidad de hackeo de las seguridades. • El consumo de electricidad es bastante alto comparado con otros estándares, haciendo la vida de la batería corta y calentándola también. • El sistema Wi-Fi tiene una menor velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. • Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS y otros.
  • 15.
  • 16. Dispositivo semiconductor. Emite luz monocromática cuando se polariza y es atravesado por la corriente eléctrica. El color depende del material semiconductor empleado al construir el diodo. El dispositivo semiconductor está encapsulado en una cubierta de plástico. El diodo LED funciona sólo de manera continua. Únicamente conduce la electricidad cuando se polariza en directa.
  • 17. El LED dentro de “LIFI” Un diodo emisor de luz Los distintos LEDs forman una bombilla. Encendido significa 1 y apagado significa cero Y como cada LED da unos datos diferentes, la suma de todos es más rica y veloz.Las bombillas han de llevar un modulador. Que varía la frecuencia de la luz visible. Un foto receptor recoge la luz y vuelve a traducirla en ceros y unos Consiguiendo transmisiones de 500 Mbps, cuando en tu casa no sueles pasar de 10 Mbps
  • 18.
  • 19. El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro de un dispositivo electrónico. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles (o millones) de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip. Los microprocesadores trabajan a base de lógica digital. Los tres componentes que forman las características principales del microprocesador son una serie de instrucciones digitales, un cierto ancho de banda y la velocidad de un reloj que mide el número de instrucciones que un microprocesador puede ejecutar. El microprocesador recibe una serie de instrucciones digitales de máquina. El ALU (por sus siglas en inglés, Unidad Aritmética Lógica) del procesador realiza una serie de cálculos basados en las instrucciones que recibió. El microprocesador ejecuta y transmite instrucciones almacenadas como números binarios en la memoria principal.
  • 20. En una bombilla convencional compuesta de muchos leds Se incorporan los microprocesadore s o chips Fueron previamente programados para cumplir una función específica Los microprocesadores transmiten la información almacenada a través de números binarios A su vez es emitida por medio de los leds.
  • 23.
  • 26.
  • 28.