jueves, 23 de febrero de 2012
Alianza Wi-Fi
La alianza promueve estándares con la puntería de mejorar la interoperabilidad de la radio red de área local productos basados en IEEE 802.11 estándares. La alianza Wi-Fi, un consorcio de compañías separadas y independientes, conviene en un sistema de productos interoperable comunes basados en la familia de IEEE 802.11 estándares. La alianza Wi-Fi certifica productos vía un sistema de prueba-procedimientos definidos para establecer interoperabilidad. Esos fabricantes con la calidad de miembro de la alianza Wi-Fi y que paso de los productos estas pruebas de la interoperabilidad pueden marcar sus productos y producto que empaquetan con la insignia Wi-Fi.
El Comité de Standards
El Comité de Standard IEEE 802 formó el Grupo de Trabajo de Standard de Redes LAN inalámbricas 802.11 en 1990. El Grupo de trabajo 802.11 asumió la tarea de desarrollar una norma global para equipos de radio y redes que operaban en la banda de frecuencia ilícita de 2.4GHz, para tasas de datos de 1 y 2Mbps. El Grupo de Trabajo 802.11 ha completado el standard recientemente. La norma no especifica tecnologías ni aplicaciones, sino simplemente las especificaciones para la capa física y la capa de control de acceso al medio(MAC). La norma permite a los fabricantes de equipos inalámbricos de radio LAN construir equipos ínter operables de red.
Los socios del comité son individuos de varias compañías y universidades que investigan, fabrican, instalan y utilizan productos en aplicaciones de redes LAN inalámbricas.
Fabricantes de semiconductores, computadoras, equipos de radio, proveedores de soluciones de sistemas WLAN, laboratorios universitarios de investigación y usuarios finales constituyen el grueso del grupo. El grupo del funcionamiento es representado globalmente por compañías de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y el Margen del Pacífico.
Los socios del comité son individuos de varias compañías y universidades que investigan, fabrican, instalan y utilizan productos en aplicaciones de redes LAN inalámbricas.
Fabricantes de semiconductores, computadoras, equipos de radio, proveedores de soluciones de sistemas WLAN, laboratorios universitarios de investigación y usuarios finales constituyen el grueso del grupo. El grupo del funcionamiento es representado globalmente por compañías de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y el Margen del Pacífico.
Certificado Wi-FI
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance (conocida anteriormente como Wireless Ethernet Compatibility Alliance), una asociación corporativa que se ocupa de garantizar la compatibilidad entre dispositivos de distintos fabricantes que utilizan el estándar IEEE 802.11b y, posteriormente, el recién implementado estándar 802.11a (www. wifialliance.com). La Wi-Fi Alliance requiere cuotas de pertenencia considerables a los miembros que envían su equipamiento (junto con cuotas adicionales) al laboratorio de certificación de la asociación para que sea probado.
El proceso de certificación comprueba que miles de características individuales funcionan correctamente utilizando una suite estándar de pruebas. Sólo si el dispositivo pasa esas pruebas puede el fabricante usar legalmente el sello y nombre Wi-Fi (vea la figura 3.5). Aunque otros grupos comerciales han tenido un éxito mediano impulsando estándares, la estrategia de la Wi-Fi Alliance origina un signo de compatibilidad totalmente fiable. En el momento de escribir este libro, la marca Wi-Fi fue actualizada para determinar si una pieza de equipamiento podía trabajar con una de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz o con las dos, que actualmente incluye sólo los estándares 802.11b (2,4 GHz) y 802.11a (5 GHz). Posteriormente en este capítulo hablaremos del último estándar. Equipamiento Wi-Fi más viejo sólo tiene la propia marca; en el equipamiento más reciente, hay que comprobar en qué banda funciona; algunos aparatos funcionan en fas dos.
La Wi-Fi Alliance ha accedido a añadir estándares adicionales al proceso de certificación Wi-Fi para garantizar que las nuevas y más sofisticadas opciones de las redes inalámbricas funcionan tan bien juntas como las básicas.
Wi-Fi Alliance(R) Certifica más de 200 productos para Wi-Fi Protected Setup(TM), permitiendo con ello una instalación de redes Wi-Fi más fácil para el consumidor. Los productos certificados por Wi-Fi Protected Setup incluyen teléfonos móviles de modo dual Wi-Fi, impresoras con conexión Wi-Fi y más de 80 productos que constituyen la nueva generación de productos Wi-Fi CERTIFIED 802.11n con tecnología 2.0. Más de la mitad de los dispositivos están asimismo certificados para WMM(R) (tecnología Wi-Fi Multimedia), calidad de servicio que supone la optimización de los mismos para la reproducción de voz, de juegos o para aplicaciones multimedia.
El proceso de certificación comprueba que miles de características individuales funcionan correctamente utilizando una suite estándar de pruebas. Sólo si el dispositivo pasa esas pruebas puede el fabricante usar legalmente el sello y nombre Wi-Fi (vea la figura 3.5). Aunque otros grupos comerciales han tenido un éxito mediano impulsando estándares, la estrategia de la Wi-Fi Alliance origina un signo de compatibilidad totalmente fiable.
La Wi-Fi Alliance ha accedido a añadir estándares adicionales al proceso de certificación Wi-Fi para garantizar que las nuevas y más sofisticadas opciones de las redes inalámbricas funcionan tan bien juntas como las básicas.
Wi-Fi Alliance(R) Certifica más de 200 productos para Wi-Fi Protected Setup(TM), permitiendo con ello una instalación de redes Wi-Fi más fácil para el consumidor.
Estándar 802.11n
IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11, agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y unión de interfaces de red (Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC. MIMO usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema. MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas para manejar más información (cuidando la coherencia) que utilizando una sóla antena. Dos beneficios importantes que provee a 802.11n son la diversidad de antenas y el multiplexado espacial. La tecnología MIMO depende de señales multiruta. Las señales multiruta son señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión (line of sight, LOS) ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, las señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la señal.
Estándar 802.11 g
802.11g: No fue finalizado hasta Junio de 2003, 802.11g lo último en el mercado para redes inalámbricas a fecha de hoy. Aunque no tiene ni tres años, este estándar es incluido en dispositivos como PDAs y ordenadores portátiles 802.11g usa el mismo rango de frecuencias que el estándar 802.11b, pero usa una modulación llamada OFDM división de frecuencia por multiplexación ortogonal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Su máximo teórico sube hasta 54Mbps y el real de unos 25Mbps, por supuesto, el estándar 802.11g es compatible con el estándar 802.11b, reduciendo su velocidad. La revisión 802.11g es la evolución del estándar 802.11b y fue ratificada en Junio de 2003. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias (2.4GHz) aunque con una velocidad teórica máxima de transmisión de 54 Mbit/s. La velocidad real de transferencia es de aproximadamente 22 Mbit/s, similar a la del estándar 802.11a. En redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación oficial. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. A partir de 2005, la mayoría de los productos que se comercializan siguen la revisión 802.11g con compatibilidad hacia 802.11b. Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas apropiadas. Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. Inconvenientes: Alto costo y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. Continuamos ahora con la trama de esta red. Aunque difiere en algunas cosas con la trama del protocolo 802.11g, el significado de los campos PLCP Preamble, PCLP Header y PSDU son similares, por lo que no vamos a entrar en detalles.
Estándar 802.11 b
En julio de 1999, la IEEE expande el 802.11 creando la especificación 802.11b, la cual soporta velocidades de hasta 11 Mbit/s, comparable a una Ethernet tradicional. La 802.11b utiliza la misma frecuencia de radio que el tradicional 802.11 (2.4GHz). El problema es que al ser esta una frecuencia sin regulación, se podían causar interferencias con hornos microondas, teléfonos móviles y otros aparatos que funcionen en la misma frecuencia. Sin embargo, si las instalaciones 802.11b están a una distancia razonable de otros elementos, estas interferencias son fácilmente evitables. Además, los fabricantes prefieren bajar el costo de sus productos, aunque esto suponga utilizar una frecuencia sin regulación.
Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. Inconvenientes: Baja velocidad máxima, soporte de un número bajo de usuarios a la vez y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz.
Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir.
Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a Estándar 802.11 a
Es el primer estándar inalámbrico, con variables máximas de 54mbps, opera dentro de un rango de los 5 GHz. Tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede operar con equipos del estándar 802.11 b ni en la 802.11 g, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.
Soporta hasta 64 usuarios por puntos de acceso.
Algunas de sus ventajas son:
- Velocidad
- Tipo de frecuencia
- Ausencia de Interferencia
- Algunas Desventajas:
- Incompatibilidad con los estándares b y g
- No ofrece Seguridad en la Calidad de Servicios o mejor conocidos como QOS.
Su frecuencia no está disponible en Europa.
Alto costo, bajo rango de señal que es fácilmente obstruible.
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