ESCUELA DE INGENIERIA MECATRONICA
CURSO:
         Redes de Computadoras
PROFESOR:
        Ing. Edward Vega
ALUMNOS:
       Torres Pérez Jonathan
     Aldoradin Reyes Anthony
      Linares Anticona Daniel
CICLO:
                 IV

          TRUJILLO –    PERÚ
                 2011
Com. Inalámbrica, Microondas, Bluetooth
   Los datos son la materia prima a partir de la
    cual se elabora la información. Los datos se
    convierten en información cuando su creador
    le añade un significado, es decir, cuando les
    añade un valor que no tenía.
   Señales analógicas y señales digitales
   Las señales que se envían a través del canal
    pueden ser analógicas o digitales.
    Las señales analógicas son señales continuas,
    mientras que las señales digitales están
    formadas por pulsos.
   Las ondas electromagnéticas:

   Siempre que se acelera una carga eléctrica se
    produce una perturbación. Si la perturbación
    se repite periódicamente, se genera un tren
    de ondas electromagnéticas.
   Hay muchos tipos de ondas
    electromagnéticas:
    ◦ La luz, los rayos X, los rayos gamma, las ondas de
      radio, las ondas de televisión, etc. El conjunto de
      todas estas ondas recibe el nombre de espectro
      electromagnético.
   Ondas electromagnéticas definidas en un
    rango de frecuencias generalmente de entre
    300 MHz y 300 GHz,
   Con un período de oscilación de
    3 ns (3×10-9 s) a 3 ps (3×10-12 s)
   Longitud de onda en el rango de 1 m a
    1 mm.
    UHF (ultra-high frequency - frecuencia
    ultra alta)
    ◦ 0,3–3 GHz
   SHF (super-high frequency - frecuencia
    super alta)
    ◦ 3–30 GHz y
   EHF (extremely-high frequency - frecuencia
    extremadamente alta)
    ◦ 30–300 GHz.
   Banda           Rango de frecuencia
    ◦   Banda   A   hasta 0,25 GHz
    ◦   Banda   B   0,25 a 0,5 GHz
    ◦   Banda   C   0,5 a 1 GHz
    ◦   Banda   D   1 a 2 GHz
    ◦   Banda   E   2 a 3 GHz
    ◦   Banda   F   3 a 4 GHz
    ◦   Banda   G   4 a 6 GHz
    ◦   Banda   H   6 a 8 GHz
    ◦   Banda   I   8 a 10 GHz
    ◦   Banda   J   10 a 20 GHz
    ◦   Banda   K   20 a 40 GHz
    ◦   Banda   L   40 a 60 GHz
    ◦   Banda   M   60 a 100 GHz
   Sistema de comunicación de
    datos inalámbrico flexible
   Muy utilizado como
    alternativa a las redes de
    área local cableadas o como
    extensión de estas
   Utiliza tecnologías
    de radiofrecuencia que
    permite mayor movilidad a
    los usuarios al minimizar
    las conexiones cableadas
   Se utilizan ondas de radio para llevar la
    información de un punto a otro sin
    necesidad de un medio físico guiado.
   Ondas de radio sobre las que va la
    información, ya que realizan la función de
    llevar la energía a un receptor remoto
   Los datos a transmitir se superponen a la
    portadora de radio y de este modo pueden
    ser extraídos exactamente en el receptor
    final.
   Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la
    banda de 2,4 – 2,5 Ghz.
   En esta banda, se definieron 11 canales utilizables
    por equipos WIFI
   Los11 canales no son completamente
    independientes (canales contiguos se superponen y
    se producen interferencias) y en la práctica sólo se
    pueden utilizar 3 canales en forma simultánea (1, 6
    y 11).
   Esta asignación de canales usualmente se hace sólo
    en el punto de acceso, pues los “clientes”
    automáticamente detectan el canal, salvo en los
    casos en que se forma una red ad hoc o punto a
    punto cuando no existe punto de acceso.
 Define el uso de los dos niveles
  inferiores de la arquitectura OSI (capas
  física y de enlace de datos),
  especificando sus normas de
  funcionamiento en una WLAN.
 Los protocolos de la rama 802.x
  definen la tecnología de redes de área
  local y redes de área metropolitana.
   En la actualidad la mayoría de productos
    son de la especificación b o g , sin embargo
    ya se ha ratificado el estándar802.11n que
    sube el límite teórico hasta los 600 Mbps.
    Actualmente ya existen varios productos
    que cumplen el estándar N con un máximo
    de 300 Mbps (80-100 estables)
   Estaciones: computadores o dispositivos con interfaz
    inalámbrica.
   Medio: se pueden definir dos, la radiofrecuencia y los infrarrojos.
   Punto de acceso (AP): tiene las funciones de un puente (conecta
    dos redes con niveles de enlace parecidos o distintos)
   Sistema de distribución: proporcionan movilidad entre AP, para
    tramas entre distintos puntos de acceso o con los terminales
   Conjunto de servicio básico (BSS): grupo de estaciones que se
    intercomunican entre ellas.
    ◦ Independientes: cuando las estaciones, se intercomunican directamente.
    ◦ Infraestructura: cuando se comunican todas a través de un punto de
      acceso.
   Conjunto de servicio Extendido (ESS): es la unión de varios BSS.
   Área de Servicio Básico (BSA): es la zona donde se comunican las
    estaciones de una misma BSS.
   Movilidad: Indica es la capacidad de cambiar la ubicación de los
    terminales, variando la BSS. La transición será correcta si se
    realiza dentro del mismo ESS en otro caso no se podrá realizar.
   Límites de la red: los límites de las redes 802.11 son difusos ya
    que pueden solaparse diferentes BSS.
   Mecanismo de conexión de dispositivos
    electrónicos de forma inalámbrica.
   Los dispositivos habilitados con Wi-Fipueden
    conectarse a Internet a través de un punto de
    acceso de red inalámbrica.
   El punto de acceso (o hotspot) tiene un
    alcance de unos 20 metros (65 pies) en
    interiores y al aire libre una distancia mayor
   Pueden cubrir grandes áreas la superposición
    de múltiples puntos de acceso
   Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE
    802.11n disfrutan de una aceptación internacional debido a
    que la banda de 2.4GHz está disponible casi universalmente,
    con una velocidad de hasta 11 Mbps , 54 Mbps y 300 Mbps,
    respectivamente.
   En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE
    802.11a, conocido como WIFI 5, opera en la banda de
    5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales
    relativamente limpios.
   La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y no
    existen otras tecnologías (Bluetooth, etc) que la estén
    utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias
   Su alcance es algo menor que el de los estándares que
    trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a que
    la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance).
   Problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología
    Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico,
    por masificación de usuarios, afecta en las conexiones de
    larga distancia (mayor de 100 metros)
   Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a
    distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está
    expuesto a un excesivo riesgo de interferencias
   Alternativas para garantizar la seguridad de estas redes:
    ◦ Protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como
      el WEP, el WPA, o el WPA2
    ◦ Codifican la información transmitida,
    ◦ Proporcionados por los propios dispositivos inalábricos.
   Puntos de acceso

   Router inalámbricos

   Tarjetas PCI para Wi-Fi

   Tarjetas PCMCIA

   Tarjetas USB para Wi-Fi
   Bluetooth es una especificación industrial
    para Redes Inalámbricas de Área Personal
    (WPANs) que posibilita la transmisión de
    voz y datos entre diferentes dispositivos
    mediante un enlace por radiofrecuencia en
    la banda ISM de los 2,4 GHz.
Versión        Ancho de banda
  Versión 1.2         1 Mbit/s
 Versión 2.0 +
                      3 Mbit/s
      EDR
Versión 3.0 + HS     24 Mbit/s
   El hardware que compone el dispositivo
    Bluetooth está compuesto por dos partes:
   Un dispositivo de radio, encargado de
    modular y transmitir la señal
   Un controlador digital, compuesto por
    una CPU, por un procesador de señales
    digitales (DSP - Digital Signal Processor)
    llamado Link Controller (o controlador de
    Enlace) y de las interfaces con el dispositivo
    anfitrión.
   Envío y Recepción de Datos.
   Empaginamiento y Peticiones.
   Determinación de Conexiones.
   Autenticación.
   Negociación y determinación de tipos de
    enlace.
   Determinación del tipo de cuerpo de cada
    paquete.
   Ubicación del dispositivo en modo sniff o
    hold.
Redes de Comunicacion Inalalmbrica

Redes de Comunicacion Inalalmbrica

  • 1.
    ESCUELA DE INGENIERIAMECATRONICA CURSO: Redes de Computadoras PROFESOR: Ing. Edward Vega ALUMNOS: Torres Pérez Jonathan Aldoradin Reyes Anthony Linares Anticona Daniel CICLO: IV TRUJILLO – PERÚ 2011
  • 2.
  • 5.
    Los datos son la materia prima a partir de la cual se elabora la información. Los datos se convierten en información cuando su creador le añade un significado, es decir, cuando les añade un valor que no tenía.  Señales analógicas y señales digitales  Las señales que se envían a través del canal pueden ser analógicas o digitales. Las señales analógicas son señales continuas, mientras que las señales digitales están formadas por pulsos.
  • 6.
    Las ondas electromagnéticas:  Siempre que se acelera una carga eléctrica se produce una perturbación. Si la perturbación se repite periódicamente, se genera un tren de ondas electromagnéticas.  Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas: ◦ La luz, los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, las ondas de televisión, etc. El conjunto de todas estas ondas recibe el nombre de espectro electromagnético.
  • 9.
    Ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz,  Con un período de oscilación de 3 ns (3×10-9 s) a 3 ps (3×10-12 s)  Longitud de onda en el rango de 1 m a 1 mm.
  • 10.
    UHF (ultra-high frequency - frecuencia ultra alta) ◦ 0,3–3 GHz  SHF (super-high frequency - frecuencia super alta) ◦ 3–30 GHz y  EHF (extremely-high frequency - frecuencia extremadamente alta) ◦ 30–300 GHz.
  • 11.
    Banda Rango de frecuencia ◦ Banda A hasta 0,25 GHz ◦ Banda B 0,25 a 0,5 GHz ◦ Banda C 0,5 a 1 GHz ◦ Banda D 1 a 2 GHz ◦ Banda E 2 a 3 GHz ◦ Banda F 3 a 4 GHz ◦ Banda G 4 a 6 GHz ◦ Banda H 6 a 8 GHz ◦ Banda I 8 a 10 GHz ◦ Banda J 10 a 20 GHz ◦ Banda K 20 a 40 GHz ◦ Banda L 40 a 60 GHz ◦ Banda M 60 a 100 GHz
  • 13.
    Sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible  Muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas  Utiliza tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas
  • 14.
    Se utilizan ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin necesidad de un medio físico guiado.  Ondas de radio sobre las que va la información, ya que realizan la función de llevar la energía a un receptor remoto  Los datos a transmitir se superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el receptor final.
  • 15.
    Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2,4 – 2,5 Ghz.  En esta banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI  Los11 canales no son completamente independientes (canales contiguos se superponen y se producen interferencias) y en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma simultánea (1, 6 y 11).  Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el punto de acceso, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que se forma una red ad hoc o punto a punto cuando no existe punto de acceso.
  • 17.
     Define eluso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN.  Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local y redes de área metropolitana.
  • 18.
    En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b o g , sin embargo ya se ha ratificado el estándar802.11n que sube el límite teórico hasta los 600 Mbps. Actualmente ya existen varios productos que cumplen el estándar N con un máximo de 300 Mbps (80-100 estables)
  • 19.
    Estaciones: computadores o dispositivos con interfaz inalámbrica.  Medio: se pueden definir dos, la radiofrecuencia y los infrarrojos.  Punto de acceso (AP): tiene las funciones de un puente (conecta dos redes con niveles de enlace parecidos o distintos)  Sistema de distribución: proporcionan movilidad entre AP, para tramas entre distintos puntos de acceso o con los terminales  Conjunto de servicio básico (BSS): grupo de estaciones que se intercomunican entre ellas. ◦ Independientes: cuando las estaciones, se intercomunican directamente. ◦ Infraestructura: cuando se comunican todas a través de un punto de acceso.  Conjunto de servicio Extendido (ESS): es la unión de varios BSS.  Área de Servicio Básico (BSA): es la zona donde se comunican las estaciones de una misma BSS.  Movilidad: Indica es la capacidad de cambiar la ubicación de los terminales, variando la BSS. La transición será correcta si se realiza dentro del mismo ESS en otro caso no se podrá realizar.  Límites de la red: los límites de las redes 802.11 son difusos ya que pueden solaparse diferentes BSS.
  • 21.
    Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.  Los dispositivos habilitados con Wi-Fipueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica.  El punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros (65 pies) en interiores y al aire libre una distancia mayor  Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso
  • 22.
    Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps , 54 Mbps y 300 Mbps, respectivamente.  En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como WIFI 5, opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales relativamente limpios.  La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y no existen otras tecnologías (Bluetooth, etc) que la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias  Su alcance es algo menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance).
  • 23.
    Problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, por masificación de usuarios, afecta en las conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros)  Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias  Alternativas para garantizar la seguridad de estas redes: ◦ Protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 ◦ Codifican la información transmitida, ◦ Proporcionados por los propios dispositivos inalábricos.
  • 25.
    Puntos de acceso  Router inalámbricos  Tarjetas PCI para Wi-Fi  Tarjetas PCMCIA  Tarjetas USB para Wi-Fi
  • 27.
    Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz.
  • 28.
    Versión Ancho de banda Versión 1.2 1 Mbit/s Versión 2.0 + 3 Mbit/s EDR Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s
  • 29.
    El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes:  Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal  Un controlador digital, compuesto por una CPU, por un procesador de señales digitales (DSP - Digital Signal Processor) llamado Link Controller (o controlador de Enlace) y de las interfaces con el dispositivo anfitrión.
  • 30.
    Envío y Recepción de Datos.  Empaginamiento y Peticiones.  Determinación de Conexiones.  Autenticación.  Negociación y determinación de tipos de enlace.  Determinación del tipo de cuerpo de cada paquete.  Ubicación del dispositivo en modo sniff o hold.