redes wlan

43
COMPRENSION DE UNA WLAN CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DE LAS LAN TRADICIONALES WIRELESS LIBERTAD

Upload: christian-guillermo-murguia-vadillo

Post on 26-Jul-2015

195 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Redes WLAN

COMPRENSION DE UNA WLAN

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DE LAS LAN TRADICIONALES

WIRELESS

LIBERTAD

Page 2: Redes WLAN

QUE SON LAS WLAN

MEDIO DE TRANSMISION

IR RF POCO UTILIZADAS POPULARES LIMITADAS DE 2.4 A 5 GHz

Page 3: Redes WLAN

SIN CABLES?

SE DEBEN DE CONECTAR CON SISTEMAS LAN CABLEADOSNECESITAN ALIMENTACION ELECTRICAS

LOS DISPOSITIVOS INALAMBRICOS SON DISPOSITIVOS QUE FORMAN PARTE DE UNA LAN TIPICA.

Page 4: Redes WLAN

REGULACIONES DE ESTANDARES DE RED

DISENA ESPECIFICACIONESSEGURIDAD

INTEROPERABILIDADY QoS

INTEROPERABILIDAD DE USUARIO

COMPRUEBA CONEXIONES EXITOSAS.

SOLO EN USA ES NECESARIO CERTIFICACION DE ESTAS DOS ORGANIZACIONES PARA FABRICA DISPOSITIVOS

USUARIOS FINALES NO LO NECESITAN.

Page 5: Redes WLAN

PORQUE INALAMBRICO?

CAPA DE ACCESO CAPA DE DISTRIBUCION CAPA DE NUCLEO

LAN 100 Mbps 1 Gbps 10Gbps

WLAN 11 A 54 Mbps NO APLICA NO APLICA

MOVILIDADESCALABILIDAD

FLEXIBILIDADAHORRO DE COSTOS A LARGO Y CORTO PLAZO

VENTAJAS DE INSTALACIONFIABILIDAD

Page 6: Redes WLAN

CASOS DE USOVELOCIDADES LAN ETHERNET A 10Mps

BENEFICIOS DE MOVILIDADRECONFIGURACIONES FISICAS CONTINUAS

RAPIDA EXPANSIONCUANDO SE UTILIZA UNA CONEXION DE BANDA ANCHA

NECESIDAD DE 2 O MAS CONEXIONES LAN EN AREAS METRPOLITANAS

Page 7: Redes WLAN

DATO IMPORTANTE DE LA WLAN

LAS WLAN NO ELIMINAN LA NECESIDAD DE TENER PROOVEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP, INTERNET SERVICE PROVIDERS), ASI

COMO LA NECESIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, Y ROUTERS CABLEADOS.

Page 8: Redes WLAN

OTRO USO ES CONECTIVIDAD SITIO A SITIOINCLUSO A 40KM O 25 MILLAS

LAS WLAN SON DIFERENTES A LAS WAN

EJEMPLO:

LA NECESIDAD DE UNIR ADIFERENTES SUCURSALES DE UNA EMPRESA (BANCOS, COMPANIAS DE SEGUROS, OFICINAS DE

GOBIERNO) TIENE MAYORES BENEFICION UNA WLAN QUE UNA WAN. Cuales?

Page 9: Redes WLAN

UNA RED DE ÁREA AMPLIA (WIDE AREA NETWORK O WAN, DEL INGLÉS), ES UN TIPO DE RED DE COMPUTADORAS CAPAZ DE CUBRIR DISTANCIAS DESDE UNOS 100KM HASTA UNOS 1000 KM, DANDO EL SERVICIO A UN PAÍS O UN CONTINENTE. UN EJEMPLO DE ESTE TIPO DE REDES SERÍA REDIRIS, INTERNET O CUALQUIER RED EN LA CUAL NO ESTÉN EN UN MISMO EDIFICIO TODOS SUS MIEMBROS (SOBRE LA DISTANCIA HAY DISCUSIÓN POSIBLE). MUCHAS WAN SON CONSTRUIDAS POR Y PARA UNA ORGANIZACIÓN O EMPRESA PARTICULAR Y SON DE USO PRIVADO, OTRAS SON CONSTRUIDAS POR LOS PROVEEDORES DE INTERNET (ISP) PARA PROVEER DE CONEXIÓN A SUS CLIENTES.HOY EN DÍA INTERNET PROPORCIONA WAN DE ALTA VELOCIDAD, Y LA NECESIDAD DE REDES PRIVADAS WAN SE HA REDUCIDO DRÁSTICAMENTE MIENTRAS QUE LAS VPN QUE UTILIZAN CIFRADO Y OTRAS TÉCNICAS PARA HACER ESA RED DEDICADA AUMENTAN CONTINUAMENTE.NORMALMENTE LA WAN ES UNA RED PUNTO A PUNTO, ES DECIR, RED DE PAQUETE CONMUTADO. LAS REDES WAN PUEDEN USAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE O DE RADIO. FUE LA APARICIÓN DE LOS PORTÁTILES Y LOS PDA LA QUE TRAJO EL CONCEPTO DE REDES INALÁMBRICAS

Page 10: Redes WLAN

EVOLUCION DE LAS WLAN

LAS PRIMERAS WLAN ERAN DE BAJA VELOCIDAD 1 A 2 MbpsA MEDIDA DE QUE LAS COMPUTADORAS FUERON EVOLUCIONANDO EN EL 1991

SE CREA LA WECA (WIRELESS ETHERNET COMPATIBILITY ALLIANCE) QUE PROPUSO UN ESTANDAR PARA LAS TECNOLOGIAS COOPERANTES, DESPUES

COAMBIO A WIFI ALLIANCEEN JUNIO DE 1997 EL IEEE PUBLICA EL STANDAR 802.11 PARA REDES

INALAMBRICAS DE AREA LOCAL (WLAN)

Page 11: Redes WLAN

860Kbps 1 Y 2 Mbps 11Mbps 54Mbps

PATENTADAS BASADAS EN STANDARES

900MHz 2.4 GHz 5GHz

VELOCIDAD

RED

FRECUENCIA

COMIENZOS DE IEEE 802.11 802.11 802.11 a,b

BORRADOR

802.11G

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Page 12: Redes WLAN

LOS STANDARES 802.11 PERMITA LA TRANSMISION DE DATOS POR EL AIRE.

EXTREMADAMENTE BAJA

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY

ALTAULTRAALTA

SUPER ALTA

INFRARROJA

LUZ VISIBLE

ULTRAVIOLETA RAYOS X

AUDIO

DIFUSION AM RADIO DE ONDA CORTA

DIFUSION FM

TELEVISION

CELULAR (840 MHz) LAN INALAMBRICA INFRARROJA

DE 902 – 928

MHz

2.4-2.48305 GHz

(IEEE 802.11) b y g

5 GHzIEEE 802.11 a

HIPER LAN

BANDAS DE FRECUENCIA SIN

LICENCIA BUSCAR EL MODELO OSI

Page 13: Redes WLAN

MEDIOS DE REDSE UTILIZAN EN LA CAPA FISICA Y SON LOS ENCARGADOS DE LA TRANSMISION DE DATOS,

PUEDEN SER:Par trenzado blindadoPar trenzado sin blindarCable coaxialFibra óptica Ondas de radioCABE DESTACAR QUE AQUÍ SE DEFINEN LAS ESPACIFICACIONES ELECTRICAS, MECANICAS,

DE PROCEDIMIENTO Y FUNCIONALES PARA ACTIVACION, MANTENIMIENTOO Y DESACTIVACION DEL ENLACE FISICO.

Page 14: Redes WLAN

CABLE STP (BLINDADO)CADA PAR DE HILOS SE ENVUELVE EN UNA MALLA METALICA.LOS CUATRO PARES TAMBIEN SE ENVUELVEN EN LA MALLA METALICA.NORMALMENTE ES DE 150 OHMIOS.DISMINUYE O ELIMINA EL RUIDO COMO ES EL ACOPLAMIENTO ENTRE PARES, DIAFONIA, INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA (EMI).INTERFERENCIA POR RADIO FRECUENCIAS (RFI).ES MAS CARO QUE EL UTP.SU INSTALACION ES MAS COMPLEJA.EXISTE UN CABLE HIBRIDO ENTRE STP Y UTP LLAMADO UTP SCREENED (TRENZADO PROTEGIDO, O MALLA DE HOJA), DE 100 OHMNIOS.LOS BLINDAJES DEBEN DE ESTAR CONECTADOS A TIERRA DE LO CONTRARIO EL BLINDAJE FUNCIONA COMO UNA ANTENA PARA EL RUIDO.NO PUEDEN TENDERSE A DISTANCIAS MUY LARGAS SIN REPETIRSE.

NOTA: ESTE CABLE ES MUY USADO EN EUROPA

Page 15: Redes WLAN

CABLE UTP (PAR TRENZADO)

CADA UNO DE LOS 8 HILOS SE ENVUELVE EN UN AISLANTE Y SE TRENZAN EN PARES, ASI MISMO LO 4 PARES SE TRENZAN EN UNO SOLO PARA FORMAR EL EFECTO DE CANCELACION ELIMINANDO LA DIAFONIA, LAS EMI Y LAS RFI.NORMALMENTE SON DE CALIBRE 22 O 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE).ESTO LOS DIFERENCIA DEL CLABLE TELEFONICO QUE VA DE 19 A 26 AWG.ES EL CABLE MAS USADO, FACIL DE INSTALAR Y BARATO.ES MAS PROPENSO AL RUIDONECESITA MENOS DISTANCIA ENTRE REPETIDORES.

Page 16: Redes WLAN

CABLE COAXIALCONSTA DE UN CONDUCTOR CENTRAL (TRENZADO O SOLIDO) RODEADO POR UNA CAPA AISLANTE RODEADO POR UN BLINDAJE DE HOJA DE ALUMINIO O MALLA DE HILOS DEA ALUMINIO O AMBOS. ES EL MEDIO MAS UTILIZADO PARA TRANSPORTA SEÑALES DE RADIO FRECUENCIA ALTA COMO LA TELEVISION, INCLUSO PARA SEÑALES DE DATOS DE TELECOMUNICACIONES EN LUGAR DE LA FIBRA OPTICA.PERMITE TENDIDOS DE DISTANCIAS MAYORES.ORIGINALMENTE LAS LAN ETHERNET UTILIZABAN COAXIAL DE 1.27 cm (0.5 pulgadas) LLAMADO THICKNET SIENDO MUY DIFICIL DE MANIPULAR.ACTUALMENTE SE ESTANDARIZO UNA VERSION DE TAN SOLO 0.635 cm (0.25 pulgadas)QUE FUERA LLAMADO THINNET O CHEAPERNET.AL IGUAL QUE EL STP EL BLINDAJE DEBE DE ESTAR ATERRIZADO.

Page 17: Redes WLAN

CABLE FIBRA OPTICAUTILIZA TRANSMISIONES DE LUZ MODULADAES MAS CARO QUE OTRO MEDIOS DE RED EN FUNCION DE SU PUREZA Y TAMAÑO DE FIBRA ASI COMO LOS CONECTORES.NO ES SUCEPTIBLE NI A LAS EMI NI A LAS RFI.PERMITE VELOCIDADES DE TRANSMISION MAS ALTA.A MENOR DIAMETRO DE FIBRA MAYO LA VELOCIDAD.LAS PARTES CONDUCTORAS DE LA FIBRA OPTICA SON EL NUCLEO Y EL REVESTIMIENTO, EL NUCLE ES UN CRYSTAL DEMASIADO PURO, CON ALTO INDICE DE REFRACCION, CUANDO EL REVESTIMIENTO TIENE UN INDIE DE REFRACCIN BAJO OCURRE LA REFLEXION INTERNA TOTAL.SE COMENZA A MENCIONAR EN EL SIGLO XIX PERO HASTA 1960 CON EL USO DEL LASER Y LOS CRYSTALES SIN IMPURESAS FUE POSIBLE LA TRANSMISION PRACTICA DE DATOS. NOTA: NO TRANSPORTA IMPULSOS ELECTRICOS, SI NO DE LUZ.NOTA 2: LAS COMPAÑIAS DE TELEFONIA SON LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESTA TECNOLOGIA.

Page 18: Redes WLAN

LA ATMOSFERA MEDIO INALAMBRICO

LAS SEÑALES INALAMBRICAS SON ONDASS ELECTROMAGNETICAS QUE VIAJAN POR EL ESPACIO INCLUSO VACIO.

CARACTERISTICAS QUE COMPARTEN CON OTRAS ONDAS.VIAJAN A LA VELOCIDAD DE LA LUZ C=299,792.458 m/s EN ESPACIO VACIO.OBEDECEN A LA ECUACION:

FRECUENCIA*LONGITUD DE ONDA=C(VELOCIDAD DE LA LUZ)

TIENEN DIFERENTES INTERACCIONES CON DISTINTOS MATERIALES.LA PRINCIPAL DIFERENCIA ES SU FRECUENCIA. LAS ONDAS DE BAJA FRECUENCIA TIENEN LONGITUD DE ONDA LARGA Y LAS ONDAS DE FRECUENCIA ALTA TIENEN LONGITU DE ONDA CORTA.

Page 19: Redes WLAN

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

Page 20: Redes WLAN

APLICACIONES INALAMBRICAS

COMUNICACIÓN PERSONA A PERSONA DESDE AUTOMOVILES O AVIONES EN MOVIMIENTO.COMUNICACIÓN POR SATELITE. SEÑALES TELEMETRICAS A SONDAS ESPACIALES.ENLACES DE COMUNICACIÓN CON TRANSBORDADORES Y ESTACIONES ESPACIALES.COMUNICACIONES SIN ATADURAS.

Page 21: Redes WLAN

INSTALACION DE MEDIOSFACTORES A CONSIDERAR.DISEÑO DEL EDIFICIOSISTEMAS DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC).SISTEMAS DE AGUA, DESAGUE.ILUMINACION E INSTALACION ELECTRICA.MATERIALES ESTRUCTURALES (PIEDRA, CONCRETO, MADERA, ACERO)NORMATIVAS CONTRA INCENDIOS.

NOTA: EN REDES CORPORATIVAS GRANDES LAS CAPAS DEL NUCLEO Y DE DISTRIBUCION SIEMPRE SON BACKBONE CABLEADOS MEDIANTE FIBRA OPTICA Y UTP.

.

Page 22: Redes WLAN

BackboneLa palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo.Parte de la extrema resiliencia de Internet se debe a un alto nivel de redundancia en el backbone y al hecho de que las decisiones de encaminamiento IP se hacen y se actualizan durante el uso en tiempo real.El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado

Page 23: Redes WLAN

Nombre Abreviatura inglesa Banda ITU Frecuencias Longitud de ondaInferior a 3 Hz > 100.000 km

Extra baja frecuencia Extremely low frequency ELF 1 3-30 Hz 100.000 km – 10.000

kmSuper baja frecuencia Super low

frequency SLF 2 30-300 Hz 10.000 km – 1000 km

Ultra baja frecuencia Ultra low frequency ULF 3 300–3000 Hz 1000 km – 100 km

Muy baja frecuencia Very low frequency VLF 4 3–30 kHz 100 km – 10 km

Baja frecuencia Low frequency LF 5 30–300 kHz 10 km – 1 kmMedia frecuencia Medium

frequency MF 6 300–3000 kHz 1 km – 100 m

Alta frecuencia High frequency HF 7 3–30 MHz 100 m – 10 mMuy alta frecuencia Very high

frequency VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m

Ultra alta frecuencia Ultra high frequency UHF 9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm

Super alta frecuencia Super high frequency SHF 10 3-30 GHz 100 mm – 10 mm

Extra alta frecuencia Extremely high frequency EHF 11 30-300 GHz 10 mm – 1 mm

Por encima de los 300 GHz < 1 mm

USO DE LAS RADIOFRECUENCIAS

Page 24: Redes WLAN

ACRONIMOS INALAMBRICOS3GP3GP es un contenedor multimedia o formato de archivos usado por teléfonos móviles para almacenar información de medios múltiples (audio y video). Este formato de archivo, creado por 3GPP (3rd Generation Partnership Project), es una versión simplificada del "ISO 14496-1 Media Format", que es similar al formato de Quicktime. 3GP guarda video como MPEG-4 o H.263. El audio es almacenado en los formatos AMR-NB o AAC-LC.

AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado)El Sistema Telefónico Móvil Avanzado o AMPS (del inglés Advanced Mobile Phone System) es un sistema de telefonía móvil de primera generación (1G, voz analógica) desarrollado por los laboratorios Bell. Se implementó por primera vez en 1982 en Estados Unidos. Se llegó a implantar también en Inglaterra y en Japón, con los nombres TACS y MCS-L1 respectivamente.

Page 25: Redes WLAN

CDPDCDPD es el acrónimo de "Cellular Digital Packet Data" es una tecnología de transmisión de datos en terminales TDMA, El sistema está basado en la tecnología IBM CelluPlan II, pero desarrollada por Ericsson y descontinuada a finales de los 90, que pretendía mejorar las prestaciones de la existente tecnología celular analógica.

ACRONIMOS INALAMBRICOS

FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia)El espectro ensanchado por salto de frecuencia (del inglés Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS) es una técnica de modulación en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor. Los receptores no autorizados escucharán una señal ininteligible. Si se intentara interceptar la señal, sólo se conseguiría para unos pocos bits. Una transmisión en espectro ensanchado ofrece 3 ventajas principales:Las señales en espectro ensanchado son altamente resistentes al ruido y a la interferencia. Las señales en espectro ensanchado son difíciles de interceptar

Page 26: Redes WLAN

DSS (Espectro ensanchado por secuencia directa)El espectro ensanchado por secuencia directa (< inglés direct sequence spread spectrum o DSSS), también conocido en comunicaciones móviles como DS-CDMA (acceso múltiple por división de código en secuencia directa), es uno de los métodos de modulación en espectro ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan. Tanto DSSS como FHSS están definidos por la IEEE en el estándar 802.11 para redes de área local inalámbricas WLAN. Este esquema de transmisión se emplea, con alguna variación, en sistemas CDMA asíncronos

ACRONIMOS INALAMBRICOS

IMTTelecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000 por sus siglas en inglés) es el estándar global para la tercera generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G, definidas por un sistema de estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. IMT-2000 proporciona un marco para el acceso inalámbrico mundial uniendo los diversos sistemas de redes terrestres y satélitales.En 1999 la UIT aprobó cinco interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 como parte de la UIT-R M.1457.

Page 27: Redes WLAN

GEO (Órbita geoestacionaria)Una órbita geoestacionaria o GEO es una órbita geosíncrona directamente encima del ecuador terrestre, con una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales (incluyendo satélites de comunicación y de televisión). Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud.Las órbitas geoestacionarias son útiles debido a que un satélite parece estacionario respecto a un punto fijo de la Tierra en rotación. Como resultado, se puede apuntar una antena a una dirección fija y mantener un enlace con el satélite

ACRONIMOS INALAMBRICOS

Page 28: Redes WLAN

LEO (Órbita baja terrestre)Una órbita terrestre baja (OTB ó LEO, por Low Earth Orbit, en inglés) es una órbita alrededor de la tierra entre la atmósfera y el cinturón de radiación de Van Allen, con un ángulo bajo de inclinación. Estos límites no están rígidamente definidos, pero están típicamente entre 200 - 1200 km sobre la superficie de la Tierra. Esto es generalmente menos que la órbita circular intermedia y lejos de la órbita geoestacionaria. Las órbitas más bajas que ésta, no son estables y decaen rápidamente debido al rozamiento con la atmósfera. Las órbitas más altas están sujetas a averías electrónicas rápidamente debido a la radiación intensa y a la acumulación de carga eléctrica. Las órbitas de ángulo de inclinación más alto se llaman órbitas polares.

OCI (Órbita circular intermedia)La órbita circular intermedia (OCI), también llamada órbita media terrestre (OMT), se usa por satélites entre altitudes de órbita terrestre baja (hasta 1200 km) y órbita geosíncrona (35.790 km).

ACRONIMOS INALAMBRICOS

Page 29: Redes WLAN

LMDSEl Sistema de Distribución Local Multipunto o LMDS (del inglés Local Multipoint Distribution Service) es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a Internet, comunicaciones de datos en redes privadas, y video bajo demanda.

MMDSEl Servicio de Distribución Multipunto Multicanal o MMDS (del inglés Multichannel Multipoint Distribution Service) es un término que identifica a una tecnología inalámbrica de telecomunicaciones, usada para el establecimiento de una red de banda ancha de uso general o, más comúnmente, como método alternativo de recepción de programación de televisión por cable.Se utiliza generalmente en áreas rurales poco pobladas, en donde instalar redes de cable no es económicamente viable.La banda de MMDS utiliza frecuencias microondas con rangos de 2 GHz a 3 GHz en gama. La recepción de las señales entregadas vía MMDS requiere una antena especial de microondas, y un decodificador que se conecta al receptor de televisión.

ACRONIMOS INALAMBRICOS

Page 30: Redes WLAN

OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales)La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, en inglés Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), es una multiplexación que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información, la cual es modulada en QAM o en PSK.

PCSServicio de comunicación personalEl Servicio de Comunicación Personal o PCS por sus siglas en inglés es el nombre dado para los servicios de telefonía móvil digital en varios países y que operan en las bandas de radio de 1800 o 1900 MHz.Servicio de Comunicaciones Personales o PCS es el nombre de la frecuencia de 1900 MHz de banda de radio digital utilizada para servicios de telefonía móvil en Canadá, Mexico y los Estados Unidos.

ACRONIMOS INALAMBRICOS

Page 31: Redes WLAN

UMTSSistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación (3G, también llamado W-CDMA), sucesora de GSM. Sucesora debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir un camino evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de Tercera Generación.

ACRONIMOS INALAMBRICOS

Page 32: Redes WLAN

ADAPTADORES CLIENTE

Son módulos de radio que proporcionan comunicaciones de datos entre dispositivos fijos, portátiles o móviles o una infraestructura de red.

FUNCIÓN PRIMORDIAL:Transferir paquetes de datos atravez de una infraestructura inalámbrica.

Page 33: Redes WLAN

ADAPTADOR PC-CARD.

Tienen una antena dipolo integrada de cero dBi. se puede instalar en equipos con slot externo pc-card tipo II y III como son:Laptos, PDAs etc.

Page 34: Redes WLAN

NOTA:

El dBi, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la ganancia de una antena en referencia a una antena isótropa teórica. El valor de dBi corresponde a la ganancia de una antena ideal (teórica) que irradia la potencia recibida de un dispositivo al que está conectado, y al cual también transmite las señales recibidas desde el espacio, sin considerar ni pérdidas ni ganancias externas o adicionales de potencias.

Page 35: Redes WLAN

ADAPTADOR LM-CARD 350.

Tienen las mismas características que la pc-card 350 solo que existe la diferencia de el lm 350 no incluye una antena.

Se puede instalar en equipos con slot externo pc-card tipo II y III como son: LAPTOS, pdas ETC.

Page 36: Redes WLAN

ADAPTADOR PCI-350.

Es un modulo de radio para clientes que se inserta en un slot de expansión pci.

Se comercializa normalmente con una antena dipolo desmontable que se acopla a un conector externo.

Se usan en PC de escritorio

Page 37: Redes WLAN

ADAPTADOR CLIENTE MINI PCI (MPI 350)

Es la solución integrada con aironet 350 de 11 mbps los fabricantes de adaptadores ofrecen soporte a 802.11b, aunque también se utiliza en lo ap cisco 1100 y 1200.

Page 38: Redes WLAN

ADAPTADOR CISCO AIRONET 5 GHZ.

Es un cardbus de tipo II compatible con IEEE 802.11ª .Este esta equipado con una antena patch interna de 5dbi.

Page 39: Redes WLAN

PARTES DE UN ADAPTADOR CLIENTE

Radio:Transmite los datos por un canal de radio semiduplex y opera hasta 54mbps.

Antena:Depende del adaptador, en las pc-card son diversity, es decir permanentemente copladas, mantienen la conexión de radio frecuencia en areas de interferencia.Las lm-card se venden sin antena aunque se les puede conectar una externa.

Led:Indican el estado o los errores del adaptador.

Page 40: Redes WLAN

CONTROLADORES Y SOPORTE PARA CLIENTES.

SO WINDOWSEl driver viene incluido en el Cd de instalación de Windows me, 2000 y XP.

LOS SO SOPORTADOS SON:Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

Debido a que muchos fabricantes no se incorporan a los estándares PCMCIA no todas las motherboard son compatibles.

Page 41: Redes WLAN

CONFIGURACIONES DE RED UTILIZANDO EL ADAPTADOR CLEINTE

MODO WLAN Ad Hoc:También llamada de igual a igual, es la configuración usada mas sencilla.Todos los dispositivo cliente se pueden utilizar entre si, también se conoce como IBBS o micro célula.El principal inconveniente es la cobertura, ya que todos los equipos deben verse entre si.

Page 42: Redes WLAN

MODO INFRAESTRUCTURA CON ESTACIONES DE TRABAJO ACCEDIENDO A UNA LAN CABLEADA:Consiste en un BBS y al colocar dos o mas AP se extiende el BBS, esta configuración es muy útil con estaciones de trabajo móviles porque permite la conexión a la red cableado incluso cuando se mueven.

Page 43: Redes WLAN

BBS:Bloque constructivo básico, cubre una única ara de radiofrecuencias o célula, cuando una estación se aleja de esta área baja su velocidad. Se ocupa energía eléctrica.

IBSS (BBS independiente): Es el tipo mas básico de lan IEEE 802.11 con al menos dos estaciones.