lunes, 10 de agosto de 2015

ESTÁNDARES EN TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDARES EN TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR?

Son un conjunto de reglas o condiciones que se debe cumplir.

Los estándares son usados por los vendedores para garantizar a sus clientes la seguridad y calidad en sus productos.

ESTÁNDARES ABIERTOS Y CERRADOS

Un estándar abierto está disponible públicamente, aumenta la compatibilidad entre el hardware y el software puesto que el estándar puede ser utilizado por cualquiera.
Un ejemplo de estándar abierto es HTML.

El estándar cerrado no está disponible públicamente, estos están disponibles sobre términos muy restrictivos con un contrato con la organización copyright.

Un ejemplo del estándar cerrado es un documento de Microsoft office.

IEEE Y SUS GRUPOS DE TRABAJO

IEEE es una organización internacional en el campo de la promoción de estándares, generalmente en las telecomunicaciones.Algunos productos del IEEE más reconocidos son el grupo de estándares para redes LAN/MAN. IEEE incluye el Ethernet (IEEE 802.3) y redes inalámbricas el estándar (IEEE 802.11).

El grupo de trabajo se realiza por un grupo de trabajo integrados por voluntarios internacionales que se reúnen varias veces para hablar y votar sobre las propuestas.

IEE 802 LAN/MAN


El IEEE 802 es un grupo de estándares que se refieren al área local y metropolitanas .Estas se restringen a redes que transportan paquetes de tamaño que varían. Todos lo servicio y protocolos en 802 se relacionan con la capa física y la capa de enlace. El IEEE establece un grupo de trabajo independiente para cada una de las áreas.

IEE 802.11 (REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS)

El IEEE 802.11 puede referirse al Ethernet inalámbricas, fue lanzado en 1997 específica CSMA/CA  (Carrier Sense Multiple Access).
CSMA/CA  es un método de acceso ya que es de acceso muy improductivo  puesto que sacrifica el ancho de banda para asegurar una emisión confiable de datos.IEEE 802.11 especifica una trasferencia de datos de 1 y 2 Mbps o 2.4 GHz transmitidas por vía infrarrojo.

IEE 802.11 APECTOS TÉCNICOS

El estándar 802.1 para redes LAN inalámbricas incorpora una serie de enmiendas, estas consideran principalmente las técnicas de modulación, frecuencia y calidad de servicio, como todos los estándares IEEE 802 cubren las dos primeras capas , es decir la capa física y la capa de enlace.

CAPA 1(802.11 PHY)

La capa física tiene como objetivo transportar correctamente la señal que pertenece a 0 y 1 de los datos que el transmisor desea mandar al receptor.

TÉCNICA DE MODULACIÓN

Un aspecto importante de la técnica de modulación es  la transferencia de datos a medida que los datos se codifican  más eficientemente, se logra transferencias de bits mayores dentro del mismo ancho de banda.

FHSS (FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM)

Fhss se basa en transmitir sobre una frecuencia por un tiempo delimitado, y después aleatoriamente a saltar a otro.

El trasmisor manda al receptor una señal de sincronización que incluye la secuencia y duración de los saltos. El IEEE 802.11 utiliza banda de frecuencia que va de los 2400 a los 24835 GHz, la cual es separada en 79 canales de 1MHz y salta cada 300 a 400 ms.

DSSS (DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM)

El DSSS implica que para cada bit de datos, una secuencia de bits debe ser transmitida. Cada bit que corresponda a 1 debe ser remplazado por una secuencia de bits específica y el bit igual a 0 es remplazado por su complemento.

CAPA 2(802.11 MAC)

La capa de transmisión de datos de 802.11 esta compuesto por dos partes, la subcapa LLC de 802.11 que permite una compatibilidad con cualquier otra red, Mientras que la subcapa MAC presenta modificaciones para adaptarlo al medio.

ENMIENDAS DE IEEE 802.11

IEEE 802.11 es la familia de los estándares para Ethernet inalámbricas las cuales son actualmente a, b y g .todas estas han alcanzado los mercados en abundancia con productos de costo alcanzable.

IEEE 802.11b

EL IEEE 802.b soporta ancho de banda más elevadas 5.5 y 11Mbit/s, tiene la misma técnica DSSS que sin definidas en el estándar IEE 802.11.

Puede transmitir hasta 11Mbit/s, pero reducirá su tasa de bits cuando el receptor empiece a encontrar errores, Esto ya se debido a la interferencia e ira cayendo de 5,5 Mbit/s hasta llegar a 1 Mbit/s estos cuando el estrecho sea muy ruidoso.

IEEE 802.11a

Esta enmienda utiliza el mismo protocolo que el estándar original, funciona en la banda de los 5 GHZ permite una transmisión de datos máxima de 54 Mbit/s ,el estándar 802.11 a y el 802.11busan bandas de frecuencias distintas .

En este estándar se introduce con mayor perdida en la trasmisión en exteriores y es absorbida mayormente por paredes y otros objetos, por lo cual tiene menor alcance.

IEEE 802.11g

Este estándar usa la misma técnica de modulación que el 802.11a (OFDM) por lo que funciona con una transferencia de datos de 54 Mbit/s. Sufre el mismo problema en 802.11b con respecto a la interferencia.

IEEE 802.11s

IEEE 802.11s esta desarrollado para redes WI-FI malladas, conocidas como redes mesh. La malla es una topología de red en la cual cada nodo está conectado a otro nodo, de esta maneras es posible llevar los mensaje de un nodo por diferente lugar.

IEEE 802.11n

Esta enmienda apunta a alcanzar una transmisión de 540 Mbit/s esto quiere decir que sería mucho más rápida que el estándar 802.11b y el 802.11a.

La gran diferencia es  el MIMO múltiples –entradas, múltiples-salidas, el MIMO maneja varios transmisores y muchos receptores para así aumentar la trasferencia de datos y alcance.

IEEE 802.11e

Este estándar tiene como objetivo introducir mecanismos a nivel de la capa MAC para así soportar los servicios que requieren garantías, por lo tanto es de mucha importancia  para aplicaciones sensibles como por ejemplo: la VoIP.
Emplea una nueva técnica llamada HFC (Hybrid Coodination Function).

IEEE 802.11i

Este estándar fue ratificado en junio del 2004.
Está dirigido  a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolo de autentificación y codificación especialmente en WEP. Se implementa un subconjunto de este estándar en WPA y totalmente WPA2.


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