martes, 5 de noviembre de 2013

CPE INALAMBRICO

CPE INALÁMBRICO

Estos equipos cumplen con todas las funciones de access point. es mas es un access point con su antena integrada para evitar perdidas
esa es la principal diferencia además que son compactos y fáciles de instalar
como pueden ver estos equipos son la nueva generación en dispositivos compactos para redes, ya que tienen gran ganancia excelente rango y buen tx, fácil instalación,y una configuración bastante intuitiva y con un mínimo de conocimientos se puede configurar.
su conexión mediante el cable UTP lo hace que las perdidas sean casi nulas a  60 metros gracias a su conexión y uso de POE, para su alimentación, ya que su antena integrada esta directamente conectada al equipo y saca uso los antiguos cables coaxiales para la conexión inalámbrica ya que estos cables, se vendían de 10 y 15 metros, y mientras mas largo eran los cables coaxiales mas cortes y perdidas de señal se registraban, su instalación también es muy simple solo colocar, orientar, fijar y ya esta eso es todo.


Aquí les dejo la detalles de un cpe tp-link

CPE Inalámbrico Externo de Alta Potencia a 2.4GHz
El CPE Inalámbrico Externo High Power TL-WA5210G a 2.4GHz está dedicado a soluciones CPE WISP y soluciones de red inalámbrica a larga distancia. Integra las funciones de un Punto de Acceso Inalámbrico, Cliente WISP, antena de alta ganancia y cobertura a prueba de agua. Cuenta con una antena de alta ganancia de 12dBi, alta potencia de salida y alta sensibilidad RX que pueden ampliar significativamente el rango de transmisión para proporcionar una conexión inalámbrica más estable.

Características
• Alta potencia de transmisión y sensibilidad de recepción optimizadas.

• Antenas direccionales de 12dBi aptas para distintos entornos, y que aumentan su nivel de señal.

• Cubierta a prueba de agua y protección frente a rayos incorporada.

• Soporta modo WISP.

• Soporta PoE pasivo.

• Soporta protección ESD (descargas electrostáticas) de 15kV.

• Soporta modo de funcionamiento Router Cliente AP, Router AP, y AP.

• Ajuste de distancia para transmisión de largo alcance, hasta 50km.

• Soporta alineación de antena.

• Soporta Bloqueo de comunicación entre clientes en capa 2.

• Cuenta con control de tasa de transferencia que indica la transferencia inalámbrica actual.

• Soporta Ping Watch Dog.

• Soporta Test de Velocidad Inalámbrica.

• Soporta Gestión remota.

• Proporciona seguridad de datos WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

• Cuenta con un conector RP-SMA externo para actualizaciones a antenas de mayor ganancia.

Especificaciones Técnicas
Normas

• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Tasas de Señal Inalámbrica Fallback Automático

• 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (dinámico) 
• 11b: 11/5.5/2/1M (dinámico)
Rango de Frecuencia

• 2.4 - 2.4835GHz
Potencia de Transmisión Inalámbrica (máx)

• 27dBm (Potencia máx, para FCC)
Tecnología de modulación

• IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, y CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Sensibilidad del Receptor

• 802.11g 54M: -76dBm 48M: -78dBm 36M: -82dBm 12M: -91dBm 9M:-92dBm 802.11b 11M:-90dBm 5.5M:-92dBm 1M:-98dBm
Modo Inalámbrico

• Modo AP Router Modo AP Cliente Router (Cliente WISP) Modo AP/Cliente/WDS Puente/Repetidor
Rango Inalámbrico

• 15km con Antena integrada, 50km Máximo (necesaria antena direccional de alta ganancia)
Seguridad Inalámbrica

• Activado/Desactivado SSID Filtro direcciones MAC Encriptado WEP 64/128/152-bit Encriptado WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Interfaz

• Un puerto RJ45 con autodetección a 10/100M (Auto MDI/MDIX, PoE) Un conector externo SMA inverso Un terminal a tierra
Antena

• Antena direccional con polarización dual de 12dBi
Ancho de haz de la antena

• Horizontal: 60° 
• Vertical: 30°
Unidad de Suministro eléctrico

• Salida: 12VDC / 1.0A Lineal PSU
Dimensiones

• 265 x 120 x 83mm

WIRELESS: COMO USAR UN SWITCH

EL SWITCH PARA QUE SIRVE

Antes que nada tenemos que entender algunos conceptos básico de lo que es un conmutador

Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.
switch d-link


Un conmutador en el centro de una red en estrella.

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local.

Interconexión de conmutadores y puentes

Los puentes y conmutadores es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado. Tiene ocho pines, usados generalmente como extremos de cables de par trenzado.
Son conectores RJ-45, similares a los RJ-11 pero más anchos. Se utiliza comúnmente en cables de redes Ethernet (8 pines), terminaciones de teléfonos (4 pines), etc.

Introducción al funcionamiento de los conmutadores

Conexiones en un conmutador Ethernet.

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de la capa 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino.



En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador.

Bucles de red e inundaciones de tráfico

Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles, que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al conmutador siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las comunicaciones.

CLASIFICACIÓN



Los conmutadores Store-and-Forward guardan cada trama en un búfer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el búfer, el switch calcula el CRC y mide el tamaño de la misma. Si el CRC falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande (un cuadro Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes) la trama es descartada. Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida.
Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas: cuanto mayor es la trama, más tiempo toma este proceso.

Cut-Through

 Conmutación cut-through.
Los conmutadores cut-through fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan.
El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones (conocidos como runts), ni errores de CRC. Cuanto mayor sea el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas.
Existe un segundo tipo de switch cut-through, los denominados fragment free, fue proyectado para eliminar este problema. El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama, asegurando que tenga por lo menos el tamaño mínimo, y evitando el encaminamiento de runts por la red.

Adaptative Cut-Through

Son los conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo y son compatibles tanto con store-and-forward como con cut-through. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos.
Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el conmutador puede cambiar del modo cut-through a store-and-forward, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice.
Los conmutadores cut-through son más utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa.
Los conmutadores store-and-forward son utilizados en redes corporativas, donde es necesario un control de errores.

Atendiendo a la forma de segmentación de las subredes

Conmutadores de la capa 2

Son los conmutadores tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama.
Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento.

Conmutadores de la capa 3

Son los conmutadores que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc)
Los conmutadores de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN), y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router externo.
Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts.
Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un enrutador, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y enrutamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario.
Dentro de los conmutador de la capa 3 tenemos:

Paquete por paquete

Básicamente, un conmutador paquete por paquete (packet by packet en inglés) es un caso especial de un conmutador Store-and-Forward pues, al igual que este, almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.

Cut-through

Un conmutador de la capa 3 Cut-Through (no confundir con un conmutador Cut-Through), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel 2) para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes.
Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el "IP Switching" de Ipsilon, el "SecureFast Virtual Networking de Cabletron", el "Fast IP" de 3Com.
El único proyecto adoptado como un estándar de hecho, implementado por diversos fabricantes, es el MPOA (Multi Protocol Over ATM). El MPOA, en desmedro de su comprobada eficiencia, es complejo y bastante caro de implementar, y limitado en cuanto a backbones ATM.
Además, un switch Layer 3 Cut-Through, a partir del momento en que la conexión punto a punto es establecida, podrá funcionar en el modo "Store-and-Forward" o "Cut-Through"

Conmutadores de la capa 4

Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la clasificación adecuada de estos equipos. Muchas veces son llamados de Layer 3+ (Layer 3 Plus).
Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un conmutador de la capa 3; la habilidad de implementar la políticas y filtros a partir de informaciones de la capa 4 o superiores, como puertos TCP/UDP, SNMP, FTP, etc.

ADAPTADOR USB PARA RED INALÁMBRICA WIRELESS

ADAPTADOR USB PARA RED INALÁMBRICA
 Es un pequeño dispositivo que tiene la función de enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local ("W-LAN  "Wireless Local Area Network"), esto es entre redes inalámbricas de computadoras. El adaptador se inserta dentro del puerto USB de la computadora y por sus características de portabilidad, no integra antena externa, sino que trae el receptor integrado dentro del cuerpo de la cubierta.

Compiten actualmente en el mercado contra las tarjetas de red inalámbricas, las cuáles se instalan dentro del gabinete de la computadora y tienen la desventaja de que es complicado estarlas cambiando de equipo.
adaptador de red inalambrica tipo USB
MARCA TP-LINK

  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ADAPTADOR USB PARA RED INALÁMBRICA

v   Son totalmente portátiles, por lo que se pueden estar utilizando en diferentes equipos de cómputo.
v   Están diseñadas para ciertos tipos de estándares de redes inalámbricas, por lo que tienen una velocidad máxima de transmisión de datos en bits por segundo (bps) acorde al estándar.
v   Tienen una antena integrada dentro de la cubierta del dispositivo, ya que una antena mayor sería incómoda al momento de transportar.
v   Cuenta con un conector USB que permite insertarlo en el puerto USB de la computadora.
v   Pueden convivir con las tarjetas de red integradas en la tarjeta principal, se puede tener acceso a redes de manera independiente, no hay límite de tarjetas de red conectadas en una computadora.

v   Una variable a considerar en es la potencia en mWatts, que puede ser hasta de 1000 mWatts, lo que permite obtener una ganancia en señal y superar gran cantidad de obstáculos como muros, para una mejor recepción y por lo tanto una mejora en el envío y recepción de datos a gran distancia, incluso a 1 Km. En estos casos, estos dispositivos cuentan con un amplificador, una antena y cable USB para permitir colocar en lugares de mejor recepción.
como ya se dijo este dispositivo se puede conectar en la parte externa de nuestra PC en un puerto USB y ademas se puede desmontar la antena que tiene y colocar una de mayor ganancia
ANTENA DESMONTABLE
PARA COLOCAR UNA DE MAYOR GANANCIA
Capacidades de transferencia de datos

a) Para redes Wireless G  

      Es la máxima cantidad de bits que puede enviar el adaptador de red USB, su unidad básica es el bit por segundo (bps), pero para aplicaciones prácticas se utilizan los Megabits por segundo (Mbps).

     + Ejemplo: Adaptador USB para red inalámbrica, marca Encore®, 11/22/54*.

     *Se puede observar que 11/22/54 significa que soporta redes desde 11 Mbps hasta 54 Mbps de velocidad en la transmisión de datos.

b) Para redes Wireless N

     La unidad utilizada para redes Wireless N, es X que significa el aumento de veces con respecto a Wireless G, esto es:

      * 2X significa "Rangemark" ó rango de alcance físico con respecto a Wireles G, es decir, tiene 2 veces más alcance.

      * 4X significa "Rangemark" ó rango de alcance físico con respecto a Wireles G, es decir, tiene 4 veces más alcance.

      * 6X significa "Rangemark" ó rango de alcance físico con respecto a Wireles G, es decir, tiene 6 veces más alcance.

     *12X significa "Speedmark" ó velocidad de transmisión de datos con respecto a Wireles G, es decir, tiene 12 veces mayor velocidad de transferencia de datos.

     + Ejemplo: Adaptador USB para red inalámbrica marca CISCO®, modelo LinkSys WMP300N, 4X-12X*,


  Usos específicos del adaptador USB para red inalámbrica
Se usa en los siguientes casos:

a)  Si se quiere conectar una computadora a la red inalámbrica del lugar y no hay disponible dentro del gabinete espacio en ranuras de expansión PCI.
b)   Si se utiliza una "Laptop" y no hay espacio para tarjeta de red inalámbrica PCMCIA.
c)   Si se piensa utilizar el adaptador de red en varios equipos de cómputo.
d)   Si el puerto de red integrado a la tarjeta principal deja de funcionar y se quiere que acepte redes inalámbricas.

e)  Si el puerto de red integrado en la tarjeta principal no tiene la capacidad necesaria (baja velocidad de transmisión de datos, no soporta ciertos tipos de puerto, etc.).


lunes, 4 de noviembre de 2013

EL ACCESS POINT


¿Qué ES UN ACCESS POINT?

Access Point traducido significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de área local (WLAN - Wireless Local Area Network), una red local inalámbrica es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas, sin necesidad de cables, estas redes funcionan a base de ondas de radio específicas. El Access Point entonces se encarga de ser una puerta de entrada a la red inalámbrica en un lugar específico y para una cobertura de radio determinada, para cualquier dispositivo que solicite acceder, siempre y cuando esté configurado y tenga los permisos necesarios.

AP. MARCA TP-LINK
Los puntos de acceso inalámbricos tienen direcciones IP asignadas, para poder ser configurados. Los puntos de acceso (AP) son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un equipo móvil de cómputo (ordenador, tableta, smartphone) con una red. Generalmente los puntos de acceso tienen como función principal permitir la conectividad con la red, delegando la tarea de ruteo y direccionamiento a servidores, ruteadores y switches. La mayoría de los AP siguen el estándar de comunicación 802.11 de la IEEE lo que permite una compatibilidad con una gran variedad de equipos inalámbricos. Algunos equipos incluyen tareas como la configuración de la función de ruteo, de direccionamiento de puertos, seguridad y administración de usuarios. Estas funciones responden ante una configuración establecida previamente. Al fortalecer la interoperabilidad entre los servidores y los puntos de acceso, se puede lograr mejoras en el servicio que ofrecen, por ejemplo, la respuesta dinámica ante cambios en la red y ajustes de la configuración de los dispositivos. Los AP son el enlace entre las redes cableadas y las inalámbricas. El uso de varios puntos de acceso permite el servicio de roaming. El surgimiento de estos dispositivos ha permitido el ahorro de nuevos cableados de red. Un AP con el estándar IEEE 802.11b tiene un radio de 100 m

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos clientes a los que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada.


Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. Este o su antena normalmente se colocan en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga la cobertura de radio deseada.



El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores situados en sus equipos (ordenador, tableta, smartphone, smart TV, radio por Internet...). Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: Network Operating System) y las ondas, mediante una antena inalámbrica.

¿Cómo trabaja un Access point

Ø  Permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a la WLAN, como: teléfonos celulares modernos, Netbook, Laptop, PDA, Notebook e inclusive otros Access Point para ampliar las redes.

Ø  También cuentan con soporte para redes basadas en alambre (LAN - Local Area Network), que tienen un puerto RJ45 que permite interconectarse con Switch inalámbrico y formar grandes redes entre dispositivos convencionales e inalámbricos.

Ø  La tecnología de comunicación con que cuentan es a base de ondas de radio, capaces de traspasar muros, sin embargo entre cada obstáculo esta señal pierde fuerza y se reduce su cobertura.

Ø  El Access Point puede tener otros servicios integrados como expansor de rango y ampliar la cobertura de la red.

Ø  Cuentan con un alcance máximo de cobertura, esto dependiendo el modelo, siendo la unidad de medida el radio de alcance que puede estar desde 30 metros (m) hasta mas de 100 m.

Ø  Esto es solo cuando trabaja con su antena pequeña , pero si se saca y se coloca una antena con alta ganancia se obtiene mejores resultados

Ø  Cuentan con una antena externa para la correcta emisión y recepción de ondas, así por ende, una correcta transmisión de la información.

REDES INALÁMBRICAS

REDES INALÁMBRICAS
FUNDAMENTOS


Ondas Electromagnéticas
Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Son Ondas producidas por el movimiento de una carga eléctrica . Son disturbios undulatorios que se repite en una distancia determinada llamada la longitud de onda. Diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio físico para propagarse, se propagan libremente por el aire alcanzando velocidades de 300,000 Km/s

Las Ondas Ondas Electromagnéticas forman parte de nuestra vida ejemplos de estas son la luz, las micro ondas, los rayos-x y las transmisiones de radio y televisión etc..

Componentes de una onda


Amplitud.- es la distancia máxima vertical entre la base y la onda. Las unidades de amplitud dependen del tipo de onda. En las ondas electromagnéticas la amplitud del campo eléctrico esta
expresado en metros. La amplitud puede ser constante, o puede variar con el tiempo y/o posición. La forma de la variación de amplitud es llamada la envolvente de la onda.
Periodo.- Es el tiempo para un ciclo completo de oscilación de la onda.
Frecuencia.- Se refiere a cuantos periodos por unidad de tiempo (segundos) se repite la onda y es medida en hertz.
La frecuencia y el periodo de una onda son recíprocas entre sí y están representados por la siguiente formula:


F=1/T

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domingo, 3 de noviembre de 2013

WIRELESS WIFI WIMAX


WIMAX



¿QUE ES WIMAX?

La tecnología celular a brindado una ayuda al mercado para traer nuevos competidores de, usando tecnologías que poseen un menor costo fijo, y que por lo tanto puede ofrecer precios menores a sus usuarios. Sin embargo, la tecnología celular disponible en el presente, y en el futuro cercano sólo nos permite transferir archivos de texto, imágenes y Audio en vivo en una calidad aceptable. Si se desea transmitir contenido de video en tiempo real, a través del internet, con la calidad similar a la televisión, los 2Mbps que ofrece la tecnología de tercera generación (3G) celular no serían suficientes.
Actualmente existen otras formas de conexiones inalámbricas en el mercado,, incluyendo satélites y micro ondas. Estas tecnologías ofrecen mayor ancho de banda, dependiendo de la frecuencia de que se disponga. Sin embargo, esta tecnología tienen una grave limitación, necesitan una buena vista directa a su de fuente de emisión (ya sea un satélite u otra antena de microondas).
Esta limitación impide que en áreas con topografía irregular, una misma antena de microondas pueda hacer bien a múltiples usuarios así como reducir la calidad de servicio al ser más propensas a interrupciones debió a cambio meteorológico.
Estas limitaciones, así como la rápida adopción de la internet inalámbrica en los estados unidos (wi-fi o IEEE 802.11), han motivado a múltiples compañías a patrocinar el consorcio para el desarrollo del standard Wimax o IEEE802.16. Este estándar establece el uso de canales de 25 Mhz en el rango de frecuencia de entre 10 Y 66 Ghz, asimismo, se estaba en proceso de definir los canales en el rango de frecuencias de entre 2 Y 11 GhZ. Actualmente las frecuencias usadas en nuestro país Perú son las de 3.2 Y 4.8Ghz.
El primer rango de frecuencia refiere una línea de vista directa entre antena y antena, por lo que se planea usarla para la transmisión de entre antena no para la distribución a usuarios finales. El el segundo rango no requiere una línea de vista directa a la antena, por lo que se puede ser usado para distribuir contenido a los usuarios finales. Una desventaja de las frecuencias más bajas radica en que la velocidad máxima se ve disminuida por el efecto de los protocolos de corrección de errores. Sin embargo, la velocidad máxima compartida es de alrededor de 100Mbps, lo que significa que tiene la misma velocidad que la red local LAN de cualquier compañía.
Debido a que ésta es una velocidad compartida, la velocidad real observada dependerá del número de usuarios conectados simultáneamente y de los requerimientos de ancho de banda de cada usuario. Un buen punto de comparación es la internet distribuida por compañías de televisión por cable. 
Que cada vecindario posee un multiplicador de señal en el cual se encarga de distribuir a cada suscriptor la señal. En este punto el ancho de banda es compartido por todo el vecindario lo que hace que la compañía no puedan prometer un ancho de banda fijo, si no un ancho de banda máximo.
Es por todo esto que Wimax está DESTINADO a reemplazar o a competir directamente con el internet por cable, asi como el ADSL. a diferencia del ADSL la torre de distribucion de wimax se puede encontrar ubicada a kilometros del usuario haciendo que sea innecesario tener múltiples estaciones para distribuir la señal. Una misma torre puede manejar múltiples antenas en diferentes canales cubriendo a múltiples usuarios con necesidades de ancho de banda diferente.
Por lo tanto, Wimax ofrecer flexibilidad en la localización de las torres, gran alcance, un ancho de banda de hasta 50 veces el proporcionado por 3G así como una reducción de costos fijos en cableado y antenas repetidoras. Todo esto hace posible pensar que Wimax puede ayudar a Latinoamérica para alcanzar el ancho de banda de países desarrollados por una fracción del costo. Es importante que las compañías en Latinoamérica hagan esfuerzos para establecer aspectos similares de ancho de banda, para asegurar que la compatibilidad con los equipo que están siendo desarrollado, en estados unidos y Asia.
La nueva tecnología, conocida como Wimax, podría llevar internet para millones de hogares y empresas donde no llega ni el cable ni las líneas de suscripción digital, especialmente en los países en desarrollo, de acuerdo a sus impulsores
La tecnología puede cubrir una vía de 48 kilómetros, con capacidad para transmitir datos de 75Mbps. Se está proponiendo el despliegue de Wimax utilizando antenas externas que puedan recibir la señal en casas y oficinas. Allí, un router tomaría la señal Wimax y daría colección de internet. Finalmente, las computadoras y los móviles podrían conectarse directamente a la señal Wimax. Sin embargo, Wimax están en su etapa inicial y es sólo una de varias soluciones de banda ancha inalámbrica rivales ofrecidas por las grandes compañías tecnológicas.
El Perú fue el primer país del sur América de usar esta tecnología, la primera empresa en instalar Wimax en lima fue E-MAX el cual tenía 2000 usuarios a principios del 2006, telefónica del Perú en la actualidad ya tiene más de 18 celdas de Wimax de la marca Airpan.

wireless

Quiero dar la bienvenida a todos a este que es mi primer blog, donde veremos las mejores opciones para una optima configuración, adquisición y todo lo que se refiera a wireless para nuestra pc
empezaremos con el concepto:

¿Qué es wireless?

El sistema inalámbrico más conocido como wi-fi hace referencia a la tecnología sin cables que permite conectar varias máquinas o dispositivos entre sí. Las conexiones inalámbricas se establecen entre los dispositivos empleados remotos Y una red confiere a las empresas flexibilidad y prestaciones muy avanzada.

Clasificación

Igual que las redes tradicionales cableadas vamos a, clasificar a las redes inalámbricas en cuatro categorías según su alcance:

  1. Wan
  2. Man
  3. Lan
  4. Pan

Es la primera y segunda categoría wan/Lan. Pondremos a las redes que cubren desde decenas hasta miles de kilómetros. En la tercera categoría Lan comprenden las redes de varios metros hasta decenas de metros. Y en la última nueva categoría pan, pondremos a las redes que comprende desde metros hasta 20 metros.
En el caso de la categoría lan, la norma IEEE 802.11 estableció en junio de 1997 el estándar para redes inalámbricas. Una red de área local inalámbrica puede definirse como una red de alcance local que tiene como medio de tradición el aire. Siendo su finalización definitiva para la introducción y desarrollo de los sistemas WLAN en el mercado. De este tipo de red inalámbrica de desconoce cómo WI-FI.
El standard 802. 11 es muy similar al 802. 3(ETHERNET). En este estándar se encuentran tanto las especificaciones tanto fisicas como a nivel de MAC.

Tecnologías Inalambricas

Tecnologías Inalambricas