memoria de trabajo en la implementacion de una red
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Implementacion de Una RedTRANSCRIPT
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UNIVERSIDAD AUTNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS BSICAS E INGENIERA
LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Memoria de Trabajo en la Implementacin de una Red Inalmbrica en Gunderson Concarril
Monografa para obtener el ttulo de:
Licenciado en Sistemas Computacionales
Presenta:
Rogelio Gallardo Elizalde
Asesor: M.C.C. Lus Islas Hernndez
Pachuca de Soto, Hidalgo, Abril del 2008.
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ndice
Introduccin.... i Justificacin...... iii Objetivo General......... iv Objetivos Especificos..... iv
Captulo I 1.1 Descripcin general de redes inalmbricas........ 2
1.2 Redes Inalmbricas..3
1.3 Beneficios de una red inalmbrica. ...5
1.4 Diferencia entre una red almbrica y una inalmbrica6
1.5 Principales ventajas de una red inalmbrica....7
1.6 Entornos donde utilizar una red inalmbrica.... ..8
Captulo II 2.1 Redes pblicas de radio ...11
2.2 Redes de rea local (LAN).... ..12
2.3 Redes infrarrojas.......... 12
2.4 Redes de radio frecuencia... 14
2.5 Topologas de Red........... 15
2.6 Topologas de Red relevantes en conexiones de red inalmbrica.17
Captulo III 3.1 El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia... 20
3.2 Factor de Reuso....... 21
3.3 Factor distancia..... 22
3.4 Puntos de acceso......... 22
3.5 Aislamiento en sistemas vecinos 23
3.6 Modulacin de radio......... 24
3.7 Eficiencia del tiempo............ 25
3.8 Lmite de la longitud del paquete y su tiempo...... 27
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Captulo IV 4.1 Red de rea Local Ethernet Hbrida.. 30
4.2 Descripcin de Ethernet... 31
4.3 Modos de radiacin infrarrojos... 32
4.4 Topologas y componentes de una LAN hbrida..... 34
4.5 Rango dinmico en redes pticas CSMA/CD... 36
4.6 Operacin y caractersticas del IRMAU.... 36
4.7 Caractersticas y operacin del MCU.... 37
4.8 Configuracin de una red Ethernet hibrida....... 39
Captulo V 5.1 Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP...42
5.2 Solucin: Ruteando sobre una red lgica..... 45
5.3 Encapsulacin necesaria..... 46
5.4 La asociacin entre MCs y estaciones base....... 47
5.5 Ejemplo de operacin... 49
Captulo VI 6.1 Anlisis de redes inalmbricas existentes en el mercado.. 55
6.2 WaveLan de At&T.... 57
6.3 Rangelan2 de Proxim Inc. 58
6.4 Airlan de Soleteck................ 60
6.5 Netwave de Xircom Inc....... .61
Captulo VII 7.1 Implementacin de una red inalmbrica en Gunderson Concarril.... 64
7.2 Subsistema principal................... 64
7.3 Subsistema de administracin y componentes del Site............ 65
7.4 Descripcin del proyecto.. 66
7.5 Red inalmbrica de Gunderson Concarril............ 69
7.6 Comunicacin del edificio de IT al edificio de Planeacin, Almacn y
Mantenimiento...... 70
7.7 Comunicacin entre el edificio de Planeacin y el edificio de Trucks...... 71
7.8 Comunicacin entre el edificio de Trucks y el edificio de Bolsters 72
7.9 Comunicacin entre el edificio de IT a la caseta de seguridad nmero 2....... 73
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7.10 Configuracin de una red inalmbrica bajo la plataforma de Windows XP75
7.11 Barra de tarea..... 76
7.12 Bsqueda de la red.... 76
7.13 Elegir red...... 77
7.14 Redes disponibles... 78
7.15 Datos para la configuracin... 79
7.16 Clave. 80
7.17 Asistente de conexin........ 80
7.18 Red conectada.... 81
Conclusiones...82 Glosario de Trminos...................................................................... 84 Referencias Bibliogrficas.... 86 Referencias Electrnicas.................. 87
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A Mi Familia
Dedico este trabajo a mis Padres y Hermanos por que en ellos encontr una inspiracin y un aliciente para seguir adelante para poder forjarme como hombre y como profesioncita, por todo el apoyo que me han brindado y por el gran esfuerzo que han hecho para que yo pudiera terminar mi carrera, as tambin como los consejos que me han dado para poder lograr mis metas. A la Universidad
Gracias a la Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo, al esfuerzo de mis profesores ya que sin ellos no hubiera sido posible terminado mis estudios profesionales ya que fueron un gran apoyo. A la empresa Gunderson Concarril S.A de C.V.
Que me permiti elaborar este trabajo de acuerdo con los objetivos que se tenan sobre la implementacin de una Red Inalmbrica.
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Introduccin
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i ______________________________________________________________________
Introduccin La modernidad en la tecnologa basada en las redes inalmbricas ha brindado
nuevas expectativas para el futuro prximo en el desarrollo de sistemas de
comunicacin.
La facilidad, flexibilidad y movilidad que nos brindan las redes inalmbricas han
hecho que estas redes sean la mejor forma de comunicacin, conectividad y
transferencia de datos entre diferentes lugares, sin la necesidad de extensos
cableados.
Las redes de datos son una herramienta cada vez con ms presencia en las
empresas y se estn convirtiendo en un verdadero factor de competitividad.
Sus mbitos de aplicacin van desde la interconexin de las diferentes sedes
(Fbricas, Almacenes, Delegaciones Comerciales, etc.) hasta posibilitar
verdaderas aplicaciones de comercio electrnico: comunicacin interactiva con
clientes, proveedores, fuerza de ventas.
Para una mayor comprensin de ste trabajo a continuacin se presenta una
pequea descripcin de cada uno de los captulos escritos indicando los temas
que contempla.
Captulo I Descripcin general de las redes inalmbricas. Principales ventajas y beneficios de las redes inalmbricas, entornos en donde
se pueden utilizar las redes inalmbricas, as como la diferencia entre una red
inalmbrica y una almbrica.
Captulo II Redes Inalmbricas. Redes inalmbricas de corta distancia, larga distancia, redes pblicas de radio,
redes de rea local (LAN), redes infrarrojas, redes de radio frecuencia, adems
de las topologas de red.
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Introduccin
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ii ______________________________________________________________________
Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia.
Uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia, factor
de uso, factor distancia, puntos de acceso, aislamiento de sistemas vecinos,
modulacin de radio, eficiencia del tiempo, adems del lmite de la longitud del
paquete y su tiempo.
Captulo IV Red de rea local Ethernet Hbrida. Descripcin de Ethernet, los modos de radiacin infrarrojos, la topologa y
componentes de una red LAN Hbrida, el rango dinmico en redes pticas
CSMA/CD, la operacin y caractersticas del IRMAU, las caractersticas y
operacin del MCU, as como la configuracin de una red Ethernet Hbrida.
Captulo V Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP.
Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP, el Ruteo sobre
una red lgica, la encapsulacin necesaria, la asociacin entre MCs y
estaciones base, adems de un ejemplo de operacin.
Captulo VI Anlisis de redes inalmbricas existentes en el mercado.
Anlisis de algunas redes inalmbricas existentes en el mercado.
Captulo VII Implementacin de una red inalmbrica en Gunderson Concarril.
Gunderson Concarril es una empresa dedicada a la fabricacin de carros de
ferrocarril desde 1923, en este captulo se hace mencin de la implementacin
de una red inalmbrica en Gunderson Concarril.
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Introduccin
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iii ______________________________________________________________________
Justificacin La siguiente investigacin ser realizada para aportar la informacin necesaria
entre las personas que les interese la implementacin de una Red Inalmbrica,
ya que es una de las formas de conectividad y transferencia de informacin
ms modernas que existen en la actualidad, adems con este trabajo se
pretende dar una perspectiva global sobre la implementacin y diseo de una
red inalmbrica.
Las Redes inalmbricas utilizan frecuencias de radio, las cuales sustituyen a
cables de grandes extensiones. Las redes inalmbricas reducen o eliminan el
alto costo de instalar los caros sistemas de conexin mediante fibra y cables y
proporcionan funcionalidad de copia de seguridad de las redes con cable. Para
garantizar que las redes y los dispositivos inalmbricos son compatibles,
rentables y seguros.
Las organizaciones y los grupos especialmente interesados trabajan para
desarrollar normas para las comunicaciones inalmbricas. Estas redes nos
permiten conectarnos e intercambiar informacin de un edificio a otra empresa
y conectarse a otra planta de su edificio o desde un edificio adyacente. Las
tecnologas de interconexin inalmbrica van desde redes de voz y datos
globales, que permiten a los usuarios establecer conexiones inalmbricas a
travs de largas distancias, hasta las tecnologas de luz infrarroja y
radiofrecuencia que estn optimizadas para conexiones inalmbricas a
distancias cortas. Entre los dispositivos comnmente utilizados para la
interconexin inalmbrica se encuentran los equipos porttiles, equipos de
escritorio, asistentes digitales personales (PDA), telfonos celulares y
localizadores.
La tecnologa inalmbrica permite utilizar una amplia gama de dispositivos para
tener acceso a datos desde cualquier parte del mundo. Para garantizar que las
redes y los dispositivos inalmbricos son compatibles, rentables y seguros, las
organizaciones y los grupos especialmente interesados trabajan para
desarrollar normas para las comunicaciones inalmbricas.
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Introduccin
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iv ______________________________________________________________________
Objetivo General. Integrar un documento que contenga informacin de consulta sobre proyectos
de investigacin sobre la implementacin de redes inalmbricas, el cual integre
informacin necesaria para obtener un resultado satisfactorio, as como
mencin de los resultados obtenidos en la implementacin realizada.
Objetivos Especficos.
Tener cobertura de red inalmbrica dentro de la empresa Gunderson Concarril.
Eliminar cables y conectores entre equipos.
Conciliar el nuevo desarrollo de movilidad y las continuas actualizaciones en la infraestructura de la empresa.
Explicar las aplicaciones que se pueden implementar utilizando las nuevas tecnologas y servicios de comunicaciones.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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Captulo I
Descripcin general de redes inalmbricas.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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1.1.- Descripcin general de redes inalmbricas. Las redes inalmbricas de alta velocidad pueden proporcionar beneficios de
conectividad en red sin las restricciones de estar ligadas a una ubicacin o
tejidas por cables. Existen muchos escenarios en donde sta puede ser una
alternativa interesante, incluyendo los siguientes:
Las conexiones inalmbricas pueden ampliar o reemplazar una infraestructura
cableada en situaciones en donde es costoso o est prohibido tender cables.
Las instalaciones temporales son un ejemplo de cundo una red inalmbrica
puede tener sentido o hasta ser requerida. Algunos tipos de edificios o cdigos
de construccin pueden prohibir el uso de cables, haciendo de las redes
inalmbricas una alternativa importante.
Y por supuesto el fenmeno de "no tener cables " que se relaciona con una
instalacin inalmbrica, conjuntamente con la red de lneas telefnicas y hasta
la red elctrica, se ha vuelto un catalizador principal para las redes en el hogar
y la experiencia de un hogar conectado.
Los usuarios que cada vez son ms mviles se vuelven un candidato evidente
para una red inalmbrica. El acceso mvil a redes inalmbricas se puede
lograr utilizando computadoras porttiles y tarjetas de red inalmbricas. Esto
permite al usuario viajar a distintas ubicaciones, como por ejemplo salas de
reuniones, pasillos, vestbulos, cafeteras, salas de clases, etc. y an tener
acceso a los datos en red. Sin un acceso inalmbrico, el usuario tendra que
llevar molestos cables y encontrar un punto de red para conectarse.
Ms all del campo corporativo, el acceso a Internet y hasta los sitios
corporativos podran estar disponibles a travs de puntos de redes
inalmbricas en lugares pblicos. Aeropuertos, restaurantes, estaciones de
ferrocarril y reas comunes en una ciudad pueden contar con este servicio.
Cuando el profesional que viaja llega a su destino, quiz para reunirse con un
cliente en su oficina corporativa, l podra tener acceso limitado a travs de
una red local inalmbrica.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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La red puede reconocer al usuario de otra empresa y crear una conexin que
quede aislada de la red local corporativa, pero que proporcione acceso a
Internet al visitante [1].
1.2.- Redes Inalmbricas.
Una de las tecnologas ms prometedoras y discutidas en esta dcada es la de
poder comunicar computadoras mediante tecnologa inalmbrica. La conexin
de computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente est
siendo ampliamente investigado. Las Redes Inalmbricas facilitan la operacin
en lugares donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, como
en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos.
Tambin es til para hacer posibles sistemas basados en plumas. Pero la
realidad es que esta tecnologa est todava en paales y se deben de resolver
varios obstculos tcnicos y de regulacin antes de que las redes inalmbricas
sean utilizadas de una manera general en los sistemas de cmputo de la
actualidad.
No se espera que las redes inalmbricas lleguen a remplazar a las redes
cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisin mayores que las logradas
con la tecnologa inalmbrica. Mientras que las redes inalmbricas actuales
ofrecen velocidades de 2 Mbps, las redes cableadas ofrecen velocidades de 10
Mbps y se espera que alcancen velocidades de hasta 100 Mbps. Los sistemas
de Cable de Fibra ptica logran velocidades an mayores, y pensando
futuristamente se espera que las redes inalmbricas alcancen velocidades de
solo 10 Mbps.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalmbricas, y de
esta manera generar una "Red Hbrida" y poder resolver los ltimos metros
hacia la estacin. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte
principal y la inalmbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el
operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un almacn o una oficina.
Existen dos amplias categoras de Redes Inalmbricas:
De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para transmitir la informacin en espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios pases
circunvecinos (mejor conocido como Redes de rea Metropolitana MAN);
sus velocidades de transmisin son relativamente bajas, de 4.8 a 19.2
Kbps. De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes
corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no
se encuentran muy retirados entre s, con velocidades del orden de 280
Kbps hasta los 2 Mbps.
Existen dos tipos de redes de larga distancia: Redes de Conmutacin de
Paquetes (pblicas y privadas) y Redes Telefnicas Celulares. Estas ltimas
son un medio para transmitir informacin de alto precio. Debido a que los
mdems celulares actualmente son ms caros y delicados que los
convencionales, ya que requieren circuiteria especial, que permite mantener la
prdida de seal cuando el circuito se alterna entre una clula y otra. Esta
prdida de seal no es problema para la comunicacin de voz debido a que el
retraso en la conmutacin dura unos cuantos cientos de milisegundos, lo cual
no se nota, pero en la transmisin de informacin puede hacer estragos. Otras
desventajas de la transmisin celular son:
La carga de los telfonos se termina fcilmente. La transmisin celular se intercepta fcilmente (factor importante en lo
relacionado con la seguridad).
Las velocidades de transmisin son bajas.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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Todas estas desventajas hacen que la comunicacin celular se utilice poco, o
nicamente para archivos muy pequeos como cartas, planos, etc. Pero se
espera que con los avances en la compresin de datos, seguridad y algoritmos
de verificacin de errores se permita que las redes celulares sean una opcin
redituable en algunas situaciones.
La otra opcin que existe en redes de larga distancia son las denominadas:
Red Pblica De Conmutacin De Paquetes Por Radio. Estas redes no tienen problemas de prdida de seal debido a que su arquitectura est
diseada para soportar paquetes de datos en lugar de comunicaciones de voz.
Las redes privadas de conmutacin de paquetes utilizan la misma tecnologa
que las pblicas, pero bajo bandas de radio frecuencia restringida por la propia
organizacin de sus sistemas de cmputo [C].
1.3.- Beneficios de una Red Inalmbrica. Los principales beneficios de utilizar una red inalmbrica son:
Permiten una amplia libertad de movimientos, facilita la reubicacin de las
estaciones de trabajo evitando la necesidad de establecer cableado y la
rapidez en la instalacin, sumado a menores costos que permiten una mejor
insercin en economas reducidas.
En la actualidad se necesita ms que suerte para ir al ritmo del mercado
actual. Las personas TI (Tecnologas de Informacin) siempre se han
esforzado por mantener la productividad de los empleados, pero tambin cada
vez ms se les exige crear ventajas de mercado en beneficio de la
organizacin, para aportar a la rentabilidad reduciendo costos e incrementar la
eficiencia trabajando los procesos de una manera ms simple y efectiva.
Como se sabe que las decisiones que toma cada da se muestran en sus
resultados. Se necesita flexibilidad, agilidad, premura en las respuestas, la
habilidad para moverse ms rpidamente que los competidores con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes. La red inalmbrica sera una
solucin idnea para cualquier organizacin [].
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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1.4.- Diferencia entre una red almbrica y una red inalmbrica.
Las redes de cable son muy sencillas de configurar (esto es hablando de un
bajo nivel). Las redes inalmbricas son ms complejas de configurar, de
administrar y de depurar; El clsico problema con una red con cable es la
instalacin tanto de hardware como de software, la depuracin y dems que
pueden llegar a ser muy crticos en una red inalmbrica: (Fig. 1.1)
1.- Se requiere elegir la tarjeta inalmbrica correcta: existen muchas tarjetas
de diferentes fabricantes con requerimientos y especificaciones diferentes, si
se desea crear una pequea LAN/WAN se requiere comprar tarjetas que
cumplan con el estndar IEEE 802.11 con un punto de acceso.
2.- Se tiene que comprobar con dos dispositivos funcionando, primero a corta
distancia, para que despus se pueda hacer la prueba alejando los
dispositivos.
3.- Se debe comprobar con diferentes condiciones atmosfricas (es preferente
hacer las pruebas con lluvia) [O].
Fig. 1.1 Diagrama de redes Almbricas e Inalmbricas.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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1.5.- Principales ventajas de una red inalmbrica.
Su gran ventaja se encuentra en la eliminacin del cable facilitando:
Movilidad, las redes inalmbricas ofrecen acceso a la red local desde cualquier sitio dentro de su cobertura, incluso encontrndose en
movimiento.
Fcil instalacin, ms rapidez y simplicidad que lo que supone extender cables por un recinto.
Flexibilidad, dado que es posible disponer de acceso a una red en entornos de difcil cableado.
Facilidad, para incorporar redes en lugares Histricos sin necesidad de extender cable.
Adaptabilidad. Permite frecuentes cambios de la topologa de la red y facilita su escalabilidad.
Facilita la ampliacin de nuevos usuarios a la red, sin la necesidad de extender un cable a su nuevo puesto de trabajo.
Permite organizar redes en sitios cambiantes o situaciones no estables como pudieran ser lugares de emergencia, congresos, sedes temporales, etc. En una red inalmbrica cada computadora dispone de un adaptador de
red inalmbrico. Estos adaptadores se conectan enviando y recibiendo
ondas de radio a travs de un transceptor (transmisor-receptor), que
puede situarse en cualquier lugar, interior o exterior, dentro del rea de
cobertura, sin la preocupacin del cableado .Las redes inalmbricas
permiten la transmisin de Datos a velocidades de 11 Mbps o incluso
superiores, lo que proporciona rapidez suficiente para la mayora de las
aplicaciones [L].
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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1.6.- Entornos donde utilizar una red inalmbrica. Como ya conocemos la gran ventaja que supone las redes inalmbricas, al no
necesitar cableado, frente a redes convencionales sobre par trenzado, cable
coaxial o fibra ptica. La fcil instalacin y la flexibilidad que ofrecen estas
redes las hacen imprescindibles en ciertos entornos como:
Entornos difciles de cablear. Son muchas las situaciones en las que el tendido de cables no es
posible o resulta complicado. Edificios histricos o antiguos, reas
abiertas o calles muy concurridas impiden o elevan notablemente el
coste de instalacin de una red.
Equipos de trabajo provisionales. Zonas como parques, pistas de atletismo, exposiciones, zonas
catastrficas u otros emplazamientos que exigen la instalacin de
oficinas provisionales en donde es conveniente el establecimiento de
redes locales temporales que se retiran una vez finalizado su cometido.
Posibilidad de acceso a la informacin en tiempo real. Mdicos y personal sanitario, empleados de establecimientos o
responsables de almacn podrn acceder a la informacin en tiempo
real mientras tratan a sus pacientes, clientes o procesan informacin.
Entornos que varan con frecuencia. Salas de exposicin, salas de reunin, establecimientos de venta al
pblico o fbricas en las que el espacio de trabajo se modifica con
frecuencia.
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Captulo I Descripcin de Redes Inalmbricas
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Redes para pequeas oficinas y oficinas en casa. Los trabajadores que desarrollan sus actividades en pequeas oficinas o
en su propia casa requieren de una red que sea fcil de instalar, de
pequeas dimensiones, que se instale y utilice fcilmente.
Redes para usuarios residenciales. Cada vez es ms frecuente que los hogares cuenten con ms de una
computadora, siendo ideal disponer de una red sin cables, que permita
compartir recursos entre los miembros de la familia.
Ampliaciones de redes Ethernet. Los administradores de redes de entornos dinmicos pueden reducir,
gracias al empleo de una red local inalmbrica, los gastos generales
originados por los traslados, ampliaciones de redes u otras
modificaciones en sus sistemas.
Backup para redes de cable. Los administradores de redes utilizan redes locales inalmbricas como
sistema de seguridad en aplicaciones crticas ejecutadas en redes de
cable.
Instalaciones de formacin/educacin. Las salas de formacin de las empresas y los alumnos de escuelas y
universidades pueden recurrir a la conectividad inalmbrica para acceder
e intercambiar informacin y aprender, sin la complejidad de cablear
mltiples puestos para los alumnos [N].
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Captulo II Redes Inalmbricas
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Captulo II
Redes Inalmbricas.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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2.1.- Redes pblicas de radio.
Las redes pblicas tienen dos protagonistas principales: "ARDIS" (una
asociacin de Motorola e IBM) y "Ram Mobile Data" (desarrollado por Ericcson
AB, denominado MOBITEX). Este ltimo es el ms utilizado en Europa. Estas
Redes proporcionan canales de radio en reas metropolitanas, las cuales
permiten la transmisin a travs del pas y que mediante una tarifa pueden ser
utilizadas como redes de larga distancia. La compaa proporciona la
infraestructura de la red, se incluye controladores de reas y Estaciones Base,
sistemas de cmputo tolerantes a fallas, estos sistemas soportan el estndar
de conmutacin de paquetes X.25, as como su propia estructura de paquetes.
Estas redes se encuentran de acuerdo al modelo de referencia OSI. ARDIS
especifica las tres primeras capas de la red y proporciona flexibilidad en las
capas de aplicacin, permitiendo al cliente desarrollar aplicaciones de software
(por ej. una compaa llamada RF Data, desarroll una rutina de compresin de
datos para utilizarla en estas redes pblicas).
Los fabricantes de equipos de cmputo venden perifricos para estas redes
(IBM desarrollo su "PCRadio" para utilizarla con ARDIS y otras redes, pblicas
y privadas). La PCRadio es un dispositivo manual con un microprocesador
80C186 que corre DOS, un radio/fax/mdem incluido y una ranura para una
tarjeta de memoria y 640 Kb de RAM.
Estas redes operan en un rango de 800 a 900 Mhz. ARDIS ofrece una
velocidad de transmisin de 4.8 Kbps. Motorola Introdujo una versin de red
pblica en Estados Unidos que opera a 19.2 Kbps; y a 9.6 Kbps en Europa
(Debido a una banda de frecuencia ms angosta). Las redes pblicas de radio
como ARDIS y MOBITEX jugarn un papel significativo en el mercado de redes
de rea local (LANs) especialmente para corporaciones de gran tamao. Por
ejemplo, elevadores OTIS utiliza ARDIS para su organizacin de servicios [1].
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Captulo II Redes Inalmbricas
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2.2.- Redes de rea local (LAN).
Las redes inalmbricas se diferencian de las convencionales principalmente en
la "Capa Fsica" y la "Capa de Enlace de Datos", segn el modelo de referencia
OSI. La capa fsica indica como son enviados los bits de una estacin a otra.
La capa de Enlace de Datos (denominada MAC), se encarga de describir como
se empacan y verifican los bits de modo que no tengan errores. Las dems
capas forman los protocolos o utilizan puentes, ruteadores o compuertas para
conectarse. Los dos mtodos para remplazar la capa fsica en una red
inalmbrica son la transmisin de Radio Frecuencia y la Luz Infrarroja [2].
2.3.- Redes infrarrojas.
Las redes de luz infrarroja estn limitadas por el espacio y casi generalmente la
utilizan redes en las que las estaciones se encuentran en un solo cuarto o piso,
algunas compaas que tienen sus oficinas en varios edificios realizan la
comunicacin colocando los receptores/emisores en las ventanas de los
edificios. Las transmisiones de radio frecuencia tienen una desventaja: que los
pases estn tratando de ponerse de acuerdo en cuanto a las bandas que cada
uno puede utilizar, al momento de realizar este trabajo ya se han reunido varios
pases para tratar de organizarse en cuanto a qu frecuencias pueden utilizar
cada uno.
La transmisin Infrarroja no tiene este inconveniente por lo tanto es
actualmente una alternativa para las Redes Inalmbricas. El principio de la
comunicacin de datos es una tecnologa que se ha estudiado desde los 70s,
Hewlett-Packard desarroll su calculadora HP-41 que utilizaba un transmisor
infrarrojo para enviar la informacin a una impresora trmica porttil,
actualmente esta tecnologa es la que utilizan los controles remotos de las
televisiones o aparatos elctricos que se usan en el hogar.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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El mismo principio se usa para la comunicacin de Redes, se utiliza un
"transreceptor" que enva un haz de Luz Infrarroja, hacia otro que la recibe. La
transmisin de luz se codifica y decodifica en el envo y recepcin en un
protocolo de red existente. Uno de los pioneros en esta rea es Richard Allen,
que fund Photonics Corp., en 1985 y desarroll un "Transreceptor Infrarrojo".
Las primeros transreceptores dirigan el haz infrarrojo de luz a una superficie
pasiva, generalmente el techo, donde otro transreceptor reciba la seal. Se
pueden instalar varias estaciones en una sola habitacin utilizando un rea
pasiva para cada transreceptor. La Fig. 2.1 muestra un transreceptor. En la
actualidad Photonics ha desarrollado una versin AppleTalk/LocalTalk del
transreceptor que opera a 230 Kbps. El sistema tiene un rango de 200 mts.
Adems la tecnologa se ha mejorado utilizando un transreceptor que difunde el
haz en todo el cuarto y es recogido mediante otros transreceptores. El grupo de
trabajo de Red Inalmbrica IEEE 802.11 est trabajando en una capa estndar
MAC para Redes Infrarrojas [5].
Fig. 2.1 Transreceptor.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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2.4.- Redes de radio frecuencia.
Por el otro lado para las Redes Inalmbricas de Radio Frecuencia , la FCC
(Comisin Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de Amrica)
permiti la operacin sin licencia de dispositivos que utilizan 1 Watt de energa
o menos, en tres bandas de frecuencia : 902 a 928 MHz, 2,400 a 2,483.5 MHz
y 5,725 a 5,850 Mhz. Estas bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM,
estaban anteriormente limitadas a instrumentos cientficos, mdicos e
industriales. Esta banda, a diferencia de la ARDIS y MOBITEX, est abierta
para cualquiera. Para minimizar la interferencia, las regulaciones de FCC
estipulan que una tcnica de seal de transmisin llamada spread-spectrum
modulation, la cual tiene potencia de transmisin mxima de 1 Watt. Deber
ser utilizada en la banda ISM.
Esta tcnica ha sido utilizada en aplicaciones militares. La idea es tomar una
seal de banda convencional y distribuir su energa en un dominio ms amplio
de frecuencia.
As, la densidad promedio de energa es menor en el espectro equivalente de
la seal original. En aplicaciones militares el objetivo es reducir la densidad de
energa abajo del nivel de ruido ambiental de tal manera que la seal no sea
detectable. La idea en las redes es que la seal sea transmitida y recibida con
un mnimo de interferencia. Existen dos tcnicas para distribuir la seal
convencional en un espectro de propagacin equivalente:
La secuencia directa: En este mtodo el flujo de bits de entrada se multiplica por una seal de
frecuencia mayor, basada en una funcin de propagacin determinada. El
flujo de datos original puede ser entonces recobrado en el extremo receptor
correlacionndolo con la funcin de propagacin conocida. Este mtodo
requiere un procesador de seal digital para correlacionar la seal de
entrada.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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El salto de frecuencia:
Este mtodo es una tcnica en la cual los dispositivos receptores y
emisores se mueven sincrnicamente en un patrn determinado de una
frecuencia a otra, brincando ambos al mismo tiempo y en la misma
frecuencia predeterminada. Como en el mtodo de secuencia directa, los
datos deben de ser reconstruidos en base del patrn de salto de frecuencia.
Este mtodo es viable para las redes inalmbricas, pero la asignacin
actual de las bandas ISM (Bands Industrial, Scientific and Medical) no es
adecuada, debido a la competencia con otros dispositivos, como por
ejemplo las bandas de 2.4 y 5.8 Mhz que son utilizadas por hornos de
Microondas [5].
2.5.- Topologas de Redes. La topologa de una red representa la disposicin de los enlaces que conectan
los nodos de una red. Las redes pueden tomar muchas formas diferentes
dependiendo de cmo estn interconectados los nodos. Hay dos formas de
describir la topologa de una red: fsica o lgica. La topologa fsica se refiere a
la configuracin de cables, antenas, computadores y otros dispositivos de red,
mientras la topologa lgica hace referencia a un nivel ms abstracto,
considerando por ejemplo el mtodo y flujo de la informacin transmitida entre
nodos.
Bus o Barra: Todos los nodos estn conectados a un cable comn o compartido. Las redes Ethernet normalmente usan esta topologa.
Estrella: Cada nodo se conecta directamente a un concentrador central. En una topologa de estrella todos los datos pasan a travs del
concentrador antes de alcanzar su destino. Esta es una topologa comn
tanto en redes Ethernet como inalmbricas.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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Lnea o multiconcentrador: Un conjunto de nodos conectados en una lnea. Cada nodo se conecta a sus dos nodos vecinos excepto el nodo final que tiene slo un nodo vecino.
rbol: Una combinacin de las topologas de bus y estrella. Un conjunto de nodos configurados como estrella se conectan a una dorsal
(backbone).
Anillo: Todos los nodos se conectan entre s formando un lazo cerrado, de manera que cada nodo se conecta directamente a otros dos
dispositivos. Tpicamente la infraestructura es una dorsal (backbone) con
fibra ptica.
Malla completa: Existe enlace directo entre todos los pares de nodos de la red. Una malla completa con n nodos requiere de n(n-1)/2 enlaces
directos. Debido a esta caracterstica, es una tecnologa costosa pero
muy confiable. Se usa principalmente para aplicaciones Militares.
Malla parcial: Algunos nodos estn organizados en una malla completa, mientras otros se conectan solamente a uno o dos nodos de la red. Esta
topologa es menos costosa que la malla completa pero por supuesto,
no es tan confiable ya que el nmero de enlaces Redundantes se
reduce. En la Fig. 2.2 se muestra las topologas de redes que existen
tanto para redes Inalmbricas como para la redes almbricas.
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Captulo II Redes Inalmbricas
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Fig. 2.2 Esquema de Topologas de Red.
2.6.- Topologas de red relevantes en conexin de redes Inalmbricas.
La comunicacin inalmbrica no requiere un medio. Obviamente la comunicacin inalmbrica no requiere de cables pero
tampoco necesita de algn otro medio, aire, ter u otra sustancia
portadora. Una lnea dibujada en el diagrama de una red inalmbrica, es
equivalente a una (posible) conexin que se est realizando, no a un
cable u otra representacin fsica [L].
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Captulo II Redes Inalmbricas
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La comunicacin inalmbrica siempre es en dos sentidos (bidireccional).
No hay reglas sin excepcin, en el caso de sniffing (monitoreo)
completamente pasivo o eavesdropping (escucha subrepticia), la
comunicacin no es bidireccional. Esta bidireccionalidad existe bien sea
que hablamos de transmisores o receptores, maestros o clientes.
Bus o Barra: No aplicable generalmente. Estudiando la topologa de bus se puede notar que cada nodo se conecta a todos los dems nodos,
en el punto donde un cable se conecta con otros cables. En el caso
inalmbrico esta topologa es equivalente a una red de malla completa
operando en un canal nico.
Estrella: Es la topologa estndar de una red inalmbrica.
Lnea (multiconcentrador): Con dos o ms elementos. Una lnea de dos nodos es un enlace Punto a Punto.
rbol: Tpicamente usado por ISP (Proveedores de servicio de Internet) inalmbricos.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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Captulo III
El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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3.1.- El uso del espacio, del tiempo y del espectro en
redes de radio frecuencia. El mtodo de acceso, tal como la modulacin de radio y el ancho de banda
disponible, es importante para determinar la eficiencia y la capacidad de un
sistema de radio. Los factores que permiten optimizar la capacidad de
comunicacin dentro de una rea geogrfica y del espectro de ancho de banda,
son considerados ms importantes que la forma de como son implementadas.
Los diseadores de sistemas nicamente pueden definir la utilizacin del
espacio y del tiempo, y una aproximacin de la eficiencia de la tecnologa de
transmisin por radio.
Los diseos de alta eficiencia han sido evitados en sistemas de radio y redes
porque su utilizacin no es muy obvia en cuanto a rapidez y conveniencia. Uno
de los aspectos ms importantes de la eficiencia del tiempo es la asignacin de
frecuencia consolidada y el trfico de cargas de usuarios no relacionados entre
s. Por lo menos, el punto alto y el promedio de circulacin de cada grupo
deben de tener diferentes patrones; esto es muy difcil porque los canales que
no se comparten pueden ser vistos como viables, aunque su capacidad sea
insuficiente para las necesidades mximas.
Independientemente del rango, un conjunto de enlaces puede nicamente dar
servicio a una fraccin del rea total. Para una cobertura total del rea, se debe
de usar canales independientes, derivados por frecuencia, cdigo o tiempo. No
es fcil minimizar el nmero de canales independientes o conjunto de enlaces
para una cobertura total. Mientras la distancia incrementa, se origina que la
seal de radio disminuya, debido a la curvatura de la Tierra o a obstculos
fsicos naturales existentes.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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Este diseo es muy utilizado en interferencia limitada. Existe una trayectoria
normal cuando en el nivel de transferencia, de estaciones simultneamente
activas, no prevn la transferencia actual de datos. Para este tipo de diseo,
los siguientes factores son importantes:
1.- Es necesaria una relacin seal-interferencia, para una comunicacin
correcta.
2.- Se requiere de un margen expresado en estadsticas para generar esta
relacin, an en niveles de seal variables
3.- La posicin de las antenas que realizan la transmisin. La cual puede ser
limitada por las estaciones y perfectamente controlada por puntos de acceso
fijos.
4.- La funcin de la distancia para el nivel de la seal. Est dada por el valor
promedio de la seal, considerando las diferencias en la altura de la antena de
las terminales y los impedimentos naturales en la trayectoria [L].
3.2.- Factor de Reuso.
El nmero del conjunto de canales requeridos es comnmente llamado "Factor
de Reuso" o "Valor N", para el sistema de planos celulares. El sistema de
planos celulares original, contempla 7 grupos de canales de comunicacin y 21
grupos de canales de configuracin basados en una estructura celular
hexagonal. (Un patrn de un hexgono con 6 hexgonos alrededor, da el valor
de 7, y un segundo anillo de 14 da el valor de 21.)
Estos valores fueron calculados asumiendo la Modulacin de Indexamiento 2
FM, previendo un valor de captura de cerca de 12 dB y un margen de cerca de
6 dB. En los sistemas digitales el factor de Reuso es de 3 4, ofreciendo
menor captura y menor margen.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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3.3.- Factor distancia.
El promedio de inclinacin de curva es reconocido por tener un exponente
correspondiente a 35-40 dB/Decena para una extensin lejana y de
propagacin no ptica. Para distancias cortas el exponente es ms cerca al
espacio libre o 20 dB/Decena. El aislamiento de estaciones simultneamente
activas con antenas omni-direccionales pueden requerir factores de Reuso de
49 o ms en espacio libre. La distancia de aislamiento trabaja muy bien con
altos porcentajes de atenuacin media. Dependiendo de lo disperso del
ambiente, la distancia de aislamiento en sistemas pequeos resulta ser en
algunos casos la interferencia inesperada y por lo tanto una menor cobertura.
3.4.- Puntos de acceso.
La infraestructura de un punto de acceso es simple: "Guardar y Repetir", son
dispositivos que validan y retransmiten los mensajes recibidos. Estos
dispositivos pueden colocarse en un punto en el cual puedan abarcar toda el
rea donde se encuentren las estaciones. Las caractersticas a considerar son:
1.- La antena del repetidor debe de estar a la altura del techo, esto producir
una mejor cobertura que si la antena estuviera a la altura de la mesa.
2.- La antena receptora debe de ser ms compleja que la repetidora, as
aunque la seal de la transmisin sea baja, sta podr ser recibida
correctamente.
Un punto de acceso compartido es un repetidor, al cual se le agrega la
capacidad de seleccionar diferentes puntos de acceso para la retransmisin.
(Esto no es posible en un sistema de punto a punto, en el cual no se
aprovechara el espectro y la eficiencia de poder, de un sistema basado en
puntos de acceso).
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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La diferencia entre el techo y la mesa para algunas de las antenas puede ser
considerable cuando existe en esta trayectoria un obstculo o una obstruccin.
En dos antenas iguales, el rango de una antena alta es 2x-4x, ms que las
antenas bajas, pero el nivel de interferencia es igual, por esto es posible
proyectar un sistema basado en coberturas de punto de acceso, ignorando
estaciones que no tengan rutas de propagacin bien definidas entre s.
Los ngulos para que una antena de patrn vertical incremente su poder
direccional de 1 a 6 estn entre el 0 y los 30 bajo el nivel horizontal, y cuando
el punto de acceso sea colocado en una esquina, su poder se podr
incrementar de 1 a 4 en su cobertura cuadral. El patrn horizontal se puede
incrementar de 1 hasta 24 dependiendo del medio en que se propague la onda.
En una estacin, con antena no dirigida, el poder total de direccin no puede
ser mucho mayor de 2 a 1 que en la de patrn vertical. Aparte de la distancia y
la altura, el punto de acceso tiene una ventaja de hasta 10 Db en la recepcin
de transmisin de una estacin sobre otra estacin.
Estos 10 Db son considerados como una reduccin en la transmisin de una
estacin, al momento de proyectar un sistema de punto a punto [L].
3.5.- Aislamiento en sistemas vecinos.
Con un proyecto basado en Puntos de Acceso, la cobertura de cada punto de
acceso es definible y puede ser instalado para que las paredes sean una ayuda
en lugar de un obstculo. Las estaciones estn recibiendo o transmitiendo
activamente muy poco tiempo y una fraccin de las estaciones asociadas, con
un punto de acceso, estn al final de una rea de servicio; entonces el
potencial de interferencia entre estaciones es mnimo comparado con las fallas
en otros mecanismos de transmisin de gran escala. De lo anterior podemos
definir que tendremos dos beneficios del punto de acceso:
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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1.- El tamao del grupo de Reuso puede ser pequeo (4 es el valor usado, y 2
es el deseado).
2.- La operacin asncrona de grupos de Reuso contiguos puede ser poca
prdida, permitiendo as que el uso del tiempo de cada punto de acceso sea
aprovechado totalmente.
Estos detalles incrementan materialmente el uso del tiempo [3,8].
3.6.- Modulacin de radio.
El espectro disponible es de 40 MHz, segn el resultado de APPLE y 802.11
La frecuencia es "Desvanecida" cuando en una segunda o tercera trayectoria,
es incrementada o decrementada la amplitud de la seal. La distribucin de
probabilidad de este tipo de "Desvanecimientos" se le denomina "rayleigh". El
desvanecimiento rayleigh es el factor que reduce la eficiencia de uso del
espectro con pocos canales de ancho de banda.
Si es usada la seal de espectro expandido, la cual es 1 bit/smbolo, la
segunda o tercera trayectoria van a causar un "Desvanecimiento" si la
diferencia de la trayectoria es ms pequea que la mitad del intervalo del
smbolo. Por ejemplo, una seal a 10 Mbs, necesita de 0.1 seg. de tiempo para
propagar la seal a 30 mts. Diferencias en distancias mayores de 5 mts.
Causan mayor interferencia entre smbolos que el causado por el
"Desvanecimiento". Si el smbolo es dividido en 7 bits, el mecanismo ahora se
aplicar a una sptima parte de 30 mts. (o sea, 4 metros aproximadamente),
una distancia en la trayectoria mayor de 4 metros no es causa de
"Desvanecimiento" o de interferencia entre smbolos.
El promedio de bits debe de ser constante, en el espacio localizado en el
espectro y el tipo de modulacin seleccionado. El uso de ciertos smbolos
codificados, proporcionarn una mejor resolucin a la longitud de trayectoria.
Un espectro expandido de 1 smbolo y cada smbolo con una longitud de 7, 11,
13, ...,31 bits, permitir una velocidad de 10 a 2 Mbs promedio.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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El cdigo ortogonal permite incrementar los bits por smbolo, si son 8 cdigos
ortogonales en 31 partes y si se incluye la polaridad, entonces es posible enviar
4 partes por smbolo para incrementar la utilizacin del espacio.
La canalizacin y sealizacin son mtodos que compiten entre s por el uso de
cdigos en el espacio del espectro expandido. Algunos de los cdigos de
espacio pueden ser usados por la canalizacin para eliminar problemas de
superposicin.
El espectro expandido puede proporcionar una reduccin del
"Desvanecimiento" rayleigh, y una disminucin en la interferencia a la seal
para que el mensaje sea transmitido satisfactoriamente, lo cual significa que se
reduce el factor de Reuso.
Para una comunicacin directa entre estaciones de un grupo, cuando no existe
la infraestructura, una frecuencia comn debe ser alternada para transmisin y
recepcin. La activacin, en la transmisin no controlada, por grupos
independientes dentro de una rea con infraestructura definida, puede reducir
substancialmente la capacidad de organizacin del sistema [9].
3.7.- Eficiencia del tiempo.
El tiempo es importante para poder maximizar el servicio, al momento de
disear la frecuencia en el espacio. El uso del tiempo est determinado por los
protocolos y por los mtodos de acceso que regularmente usen los canales de
transmisin de la estacin.
Las caractersticas del mtodo de acceso para que se considere que tiene un
tiempo eficiente, pueden estar limitadas por los mtodos que sean utilizados.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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Algunas de estas caractersticas son:
1.- Despus de completar una transmisin/ recepcin, la comunicacin debe de
estar disponible para su siguiente uso.
a.- No debe de haber tiempos fijos entre la transmisin-recepcin.
b.- Rellenar la longitud de un mensaje para complementar el espacio, es
desperdiciarlo.
2.- La densidad de distribucin geogrfica y tiempo irregular de la demanda del
trfico deben ser conocidas.
a.- Un factor de Reuso, es ms eficiente por un uso secuencial del tiempo
que por una divisin geogrfica del rea.
b.- Para la comunicacin en una rea, se debe de considerar la posibilidad
de que en reas cercanas existan otras comunicaciones.
c.- La direccin del trfico desde y hacia la estacin no es igual, el uso de un
canal simple de transmisin y recepcin da una ventaja en el uso del tiempo.
3.- Para trfico abundante, se debe de tener una "lista de espera" en la que se
manejen por prioridades: "El primero en llegar, es el primero en salir", adems
de poder modificar las prioridades.
4.- Establecer funciones para usar todo el ancho de banda del canal de
comunicacin, para que el tiempo que exista entre el comienzo de la
transmisin y la disponibilidad de la comunicacin, sea lo ms corto posible.
5.- El uso de un "saludo inicial" minimiza tiempos perdidos, en el caso de que
los paquetes transferidos no lleguen correctamente; cuando los paquetes traen
consigo una descripcin del servicio que requieren, hacen posible que se
mejore su organizacin.
6.- La conexin para mensajes debe ser ms eficiente que la seleccin,
particularmente al primer intento, sin embargo la seleccin puede ser eficiente
en un segundo intento cuando la lista de las estaciones a seleccionar sea corta.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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para transacciones de tipo asncrona, es deseable completar la transaccin
inicial antes de comenzar la siguiente. Deben completarse en el menor tiempo
posible. El tiempo requerido para una transaccin de gran tamao es un
parmetro importante para el sistema, que afecta la capacidad del
administrador de control para encontrar tiempos reservados con retardos, como
hay un tiempo fijo permitido para la propagacin, el siguiente paso debe
comenzar cuando termina el actual. El control del trfico de datos en ambas
direcciones, se realiza en el administrador de control [7].
3.8.- Lmite de la longitud del paquete y su tiempo.
Cuando el paquete es ms pequeo, la proporcin del tiempo usado al accesar
el canal, es mayor, aunque la carga pueda ser pequea para algunas
funciones, la transferencia y descarga de archivos son mejor administrados
cuando la longitud del paquete es de buen tamao, para minimizar el tiempo de
transferencia.
En paquetes grandes, se incrementa la posibilidad de que el paquete tenga
errores en el envo, en sistemas de radio el tamao aproximado ideal es de 512
octetos o menos, un paquete con una longitud de 100-600 octetos puede
permitir la salida oportuna de respuestas y datagramas prioritarios junto con los
datagramas normales.
Es necesario de proveer formas para dividir los paquetes en segmentos dentro
de las redes inalmbricas. Para un protocolo propuesto, el promedio de
mensajes transferidos, es mayor para el trfico originado por el "saludo inicial",
que el originado por el punto de acceso. En este promedio se incluyen campos
de direccin de red y otras funciones que son agregadas por el protocolo usado
y no por el sistema de radio.
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Captulo III El uso del espacio, del tiempo y del espectro en redes de radio frecuencia
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El mensaje ms largo permitido para superar un retardo de acceso de 1.8. seg.
y un factor de Reuso de 4, utiliza menos de 600 seg. Un mensaje de 600
octetos utiliza 400 seg. a una velocidad de transmisin de 12 Mbs, los 200 seg.
que sobran pueden ser usados para solicitar requerimiento pendientes. El
tiempo marcado para un grupo de Reuso de 4 puede ser de 2,400 seg. Este
tiempo total puede ser uniforme, entre grupos comunes y juntos, con 4 puntos
de acceso. Sin embargo la reparticin del tiempo entre ellos ser segn la
demanda.
Las computadoras necesitan varios anchos de banda dependiendo del servicio
a utilizar, transmisiones de datos, de vdeo y de voz, etc. La opcin es, si:
1.- El medio fsico puede multiplexar de tal manera que un paquete sea un
conjunto de servicios.
2.- El tiempo y prioridad es reservado para el paquete y los paquetes
relacionados con l, la parte alta de la capa MAC es multiplexada.
La capacidad de compartir el tiempo de estos dos tipos de servicios ha
incrementado la ventaja de optimizar la frecuencia en el espacio y los
requerimientos para armar un sistema [K].
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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Captulo IV
Red de rea local Ethernet Hbrida.
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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4.1.- Red de rea local Ethernet Hbrida.
Las ventajas de las Redes de rea Local Inalmbricas (LANs) sobre las
cableadas son: flexibilidad en la localizacin de la estacin, fcil instalacin y
menores tiempos en la reconfiguracin.
Las tecnologas para las LANs inalmbricas son dos: Infrarrojas y Radio
Frecuencia. El grupo IEEE 802.11 est desarrollando normas para LANs
inalmbricas. Ellos planean introducir una nueva subcapa de Control De
Acceso al Medio (MAC) que tenga capacidad de accesar varios medios de
transmisin y que tenga un rango aceptable para los requerimientos del
usuario. No es fcil para el grupo tratar de rehusar alguna de las subcapas
MAC existentes. Por dos razones principales:
1.- El rango de requerimientos de usuario impiden el soporte simultneo de
estaciones fijas, mviles y estaciones vehiculares.
2.- El permitir mltiples medios de transmisin, especialmente en la tecnologa
de radio frecuencia, el cual requiere de complicadas estrategias para cubrir la
variacin del tiempo en el canal de transmisin.
As las LANs inalmbricas, nicamente son compatibles con las LANs
cableadas existentes (incluyendo Ethernet) en la Subcapa de Control de
Enlaces Lgicos (LLC). Sin embargo por restricciones, el rango de aplicaciones
de stas requieren estaciones fijas y por reordenamiento, para la tecnologa
infrarroja, es posible rehusar cualquiera de las Subcapas MAC.
Se propondrn algunas soluciones para la introduccin de clulas infrarrojas
dentro de redes Ethernet existentes (10Base5 10base2). Se incluir la
presentacin de la topologa de LAN hbrida y los nuevos componentes
requeridos para soportarla. Las LANs hbridas permitirn una evolucin de las
redes LANs IEEE 802.11. La relacin entre las LAN hbridas y sus parientes
IEEE 802.3 se presenta en la Fig. 4.1 [5].
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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Fig. 4.1 La relacin entre LAN hbridas y IEEE 802.3.
4.2.- Descripcin de Ethernet. Ethernet es una topologa de red que basa su operacin en el protocolo MAC
CSMA/CD. En una implementacin "Ethernet CSMA/CD", una estacin con un
paquete listo para enviar, retarda la transmisin hasta que "sense" o verifique
que el medio por el cual se va ha trasmitir, se encuentre libre o desocupado.
Despus de comenzar la transmisin existe un tiempo muy corto en el que una
colisin puede ocurrir, este es el tiempo requerido por las estaciones de la red
para "sensar" en el medio de transmisin el paquete enviado. En una colisin
las estaciones dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y entonces
vuelven a sensar el medio de transmisin para determinar si ya se encuentra
desocupado.
Una correcta operacin, requiere que las colisiones sean detectadas antes de
que la transmisin sea detenida y tambin que la longitud de un paquete
colisionado no exceda la longitud del paquete. Estos requerimientos de
coordinacin son el factor limitante del espacio de la red. En un cableado
Ethernet el medio coaxial es partido en segmentos, se permite un mximo de 5
segmentos entre 2 estaciones. De esos segmentos nicamente 3 pueden ser
coaxiales, los otros 2 deben de tener un enlace punto a punto. Los segmentos
coaxiales son conectados por medio de repetidores, un mximo de 4
repetidores pueden ser instalados entre 2 estaciones. La longitud mxima de
cada segmento es:
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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1.- 500 mts para 10Base5.
2.-185 mts para l0Base2.
La funcin del repetidor es regenerar y retransmitir las seales que viajen entre
diferentes segmentos, y detectar colisiones [A].
4.3.- Modos de radiacin infrarrojos. Las estaciones con tecnologa infrarroja pueden usar tres modos diferentes de
radiacin para intercambiar la energa ptica entre transmisores-receptores:
punto a punto cuasi-difuso y difuso (Fig. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3).
Fig. 4.2.1 Modo de radiacin infrarroja Punto a Punto.
Fig. 4.2.2 Modo de radiacin infrarroja Cuasi-Difuso.
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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Fig. 4.2.3 Modo de radiacin infrarroja Difuso.
En el modo punto a punto los patrones de radiacin del emisor y del receptor
deben de estar lo ms cerca posible, para que su alineacin sea correcta.
Como resultado, el modo punto a punto requiere una lnea de vista entre las
dos estaciones a comunicarse. Este modo es usado para la implementacin de
redes Inalmbricas Infrarrojas Token-Ring. El "Ring" fsico es construido por el
enlace inalmbrico individual punto a punto conectado a cada estacin.
A diferencia del modo punto a punto, el modo cuasi-difuso y difuso son de
emisin radial, o sea que cuando una estacin emite una seal ptica, sta
puede ser recibida por todas las estaciones al mismo tiempo en la clula. En el
modo cuasidifuso las estaciones se comunican entre s, por medio de
superficies reflejantes. No es necesaria la lnea de vista entre dos estaciones,
pero si deben de estarlo con la superficie de reflexin. Adems es
recomendable que las estaciones estn cerca de la superficie de reflexin, esta
puede ser pasiva activa. En las clulas basadas en reflexin pasiva, el
reflector debe de tener altas propiedades reflectivas y dispersivas, mientras que
en las basadas en reflexin activa se requiere de un dispositivo de salida
reflexivo, conocido como satlite, que amplifica la seal ptica. La reflexin
pasiva requiere ms energa, por parte de las estaciones, pero es ms flexible
de usar.
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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En el modo difuso, el poder de salida de la seal ptica de una estacin, debe
ser suficiente para llenar completamente el total del cuarto, mediante mltiples
reflexiones, en paredes y obstculos del cuarto. Por lo tanto la lnea de vista no
es necesaria y la estacin se puede orientar hacia cualquier lado. El modo
difuso es el ms flexible, en trminos de localizacin y posicin de la estacin,
sin embargo esta flexibilidad esta a costa de excesivas emisiones pticas.
Por otro lado la transmisin punto a punto es el que menor poder ptico
consume, pero no debe de haber obstculos entre las dos estaciones. En la
topologa de Ethernet se puede usar el enlace punto a punto, pero el retardo
producido por el acceso al punto ptico de cada estacin es muy representativo
en el rendimiento de la red. Es ms recomendable y ms fcil de implementar
el modo de radiacin cuasi-difuso. La tecnologa infrarroja esta disponible para
soportar el ancho de banda de Ethernet, ambas reflexiones son soportadas
(por satlites y reflexiones pasivas) [5].
4.4.- Topologa y componentes de una LAN Hbrida.
En el proceso de definicin de una Red Inalmbrica Ethernet se debe olvidar la
existencia del cable, debido a que los componentes y diseos son
completamente nuevos. Respecto al CSMA/CD los procedimientos de la
subcapa MAC usa valores ya definidos para garantizar la compatibilidad con la
capa MAC. La mxima compatibilidad con las redes Ethernet cableadas es,
que se mantiene la segmentacin.
Adems las clulas de infrarrojos requieren de conexiones cableadas para la
comunicacin entre s. La radiacin infrarroja no puede penetrar obstculos
opacos. Una LAN hbrida (Infrarrojos/Coaxial) no observa la estructura de
segmentacin de la Ethernet cableada pero toma ventaja de estos segmentos
para interconectar diferentes clulas infrarrojas.
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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La convivencia de estaciones cableadas e inalmbricas en el mismo segmento
es posible y clulas infrarrojas localizadas en diferentes segmentos pueden
comunicarse por medio de un repetidor Ethernet tradicional. La LAN Ethernet
hbrida es representada en la Fig. 4.3 donde se incluyen clulas basadas en
ambas reflexiones pasiva y de satlite [5].
Fig. 4.3 LAN Ethernet hbrida.
En comparacin con los componentes de una Ethernet cableada (Por ejemplo
MAUS, Repetidores), 2 nuevos componentes son requeridos para soportar la
Red hbrida. Un componente para adaptar la estacin al medio ptico, la
Unidad Adaptadora al Medio Infrarrojo (IRMAU), descendiente del MAU coaxial,
y otro componente para el puente del nivel fsico, del coaxial al ptico, la
Unidad Convertidora al Medio (MCU), descendiente del repetidor Ethernet. La
operacin de estos componentes es diferente para las clulas basadas en
reflexin activa (satlite) y las de reflexin pasiva [5].
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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4.5.- Rango dinmico en redes pticas CSMA/CD.
En las redes pticas CSMA/CD el proceso de deteccin de colisin puede ser
minimizado por el rango dinmico del medio ptico. El nivel del poder de
recepcin ptico en una estacin puede variar con la posicin de la estacin; y
existe la probabilidad de que una colisin sea considerada como una
transmisin fuerte y consecuentemente no sea detectada como colisin. El
confundir colisiones disminuye la efectividad de la red. Mientras el rango
dinmico incremente y el porcentaje de deteccin de colisin tienda a cero, se
tender al protocolo de CSMA.
En las redes inalmbricas infrarrojas basadas en modos de radiacin cuasi-
difuso, el rango dinmico puede ser menor en las clulas basadas en satlites
que en las basadas en reflexin pasiva. En las clulas basadas en satlites, el
rango dinmico puede reducirse por la correcta orientacin de
receptores/emisores que forman la interface ptica del Satlite. En una clula
basada en reflexin pasiva el rango dinmico es principalmente determinado
por las propiedades de difusin de la superficie reflexiva.
4.6.- Operacin y caractersticas del IRMAU.
La operacin de IRMAU es muy similar al MAU coaxial. nicamente el PMA
(Conexin al Medio Fsico).y el MDI (Interfase Dependiente del Medio) son
diferentes (Fig. 4.4). El IRMAU debe de tener las siguientes funciones :
Recepcin con Convertidor ptico a Elctrico. Transmisin con Convertidor Elctrico a ptico. Deteccin y resolucin de colisiones.
El IRMAU es compatible con las estaciones Ethernet en la Unidad de
Acoplamiento de la Interfase. (AUI). Esto permite utilizar tarjetas Ethernet ya
existentes. Para las estaciones inalmbricas no es necesario permitir una
longitud de cable de 50 mts., como en Ethernet.
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Captulo IV Red de rea local Ethernet Hibrida
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37 ______________________________________________________________________
La longitud mxima del cable transreceptor debe estar a pocos metros (3 como
mximo). Esto ser suficiente para soportar las separaciones fsicas entre
estaciones e IRMAU con la ventaja de reducir considerablemente los niveles de
distorsin y propagacin que son generados por el cable transreceptor. Los
IRMAUs basados en clulas de satlite reflexin pasiva difieren en el nivel de
poder ptico de emisin y en la implementacin del mtodo de deteccin de
colisiones.
Fig. 4.4 Modelo IRMAU.
4.7.- Caractersticas y operacin del MCU.
La operacin de MCU es similar a la del repetidor coaxial. Las funciones de
deteccin de colisin, regeneracin, regulacin y reformateo se siguen
realizando, aunque algunos procedimientos han sido rediseados. La Fig. 4.5
representa el modelo del MCU.
Fig. 4.5 Modelo del MCU.
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La operacin de clulas basadas en reflexin activa o de satlites es:
Cuando un paquete es recibido en la Interfase coaxial, el satlite lo repite nicamente en la interfase ptica.
Cuando un paquete es recibido en la interfase ptica, el satlite lo repite en ambas interfaces, en la ptica y en la coaxial.
Cuando la interfase ptica est recibiendo, y una colisin es detectada en alguna de las dos interfaces, la ptica o la coaxial, el satlite
reemplaza la seal que debera de transmitir, por un patrn CP (Colisin
Presente), el satlite continua enviando la seal CP hasta que no cense
actividad en la interfase ptica. Ninguna accin es tomada en la
interfase coaxial, y por lo tanto se continuar repitiendo el paquete
recibido colisionado a la interfase ptica.
El satlite no hace nada cuando la colisin detectada es de la interfase coaxial mientras la clula no est transmitiendo a las estaciones, el
paquete colisionado puede ser descargado por la estacin, en el
conocimiento de que es muy pequeo.
A diferencia del repetidor, el satlite no bloquea el segmento coaxial, cuando una colisin es detectada en la interfase coaxial. La colisin
puede ser detectada por todos los satlites conectados al mismo
segmento y una seal excesiva circular por el cable.
Las funciones bsicas de un satlite son:
a).- Conversin ptica a elctrica.
b).- Conversin elctrica a ptica.
c).- Reflexin ptica a ptica.
d).- Regulacin, regeneracin y reformateo de la seal.
e).- Deteccin de Colisin y generacin de la seal CP.
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El MCU de tierra opera como sigue:
Cuando una seal es recibida en la interfase coaxial, a diferencia del satlite, la seal no es repetida en la interfase ptica (no hay reflexin
ptica).
Cuando la seal es recibida por la interfase coaxial del MCU terrestre, la repite a la interfase ptica. En este caso, un contador es activado para
prevenir que la reflexin de la seal recibida en la interfase ptica sea
enviada de nuevo a la interfase coaxial. Durante este periodo los
circuitos de deteccin de colisin, en la interfase ptica, quedan activas,
porque es en este momento en el que una colisin puede ocurrir.
Cuando una colisin es detectada en la interfase ptica, el MCU terrestre enva una seal JAM para informar de la colisin.
Como en el caso del satlite, el MCU terrestre nunca bloquea al segmento coaxial.
Las funciones bsicas de un MCU terrestre son:
a).- Conversin ptica a elctrica.
b).- Conversin elctrica a ptica.
c).- Regulacin, regeneracin y formateo de la seal.
d).- Deteccin de colisin y generacin de la seal JAM.
4.8.- Configuracin de una red Etherneth Hbrida.
Los nuevos componentes imponen restricciones a la mxima extensin fsica
de la red, como se mencion un Ethernet coaxial puede tener un mximo de 5
segmentos (3 coaxiales) y 4 repetidores entre 2 estaciones. La Ethernet hbrida
debe de respetar estas reglas.
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Ahora un MCU ser como un repetidor coaxial al momento de la definicin de
la red, con funciones similares. Algunas restricciones resultan de este factor,
dado que la transformacin de un paquete entre dos estaciones inalmbricas
de diferentes clulas, se transportar a travs de dos MCUs, por ejemplo:
Si se requiere que 3 segmentos deban de soportar clulas infrarrojas
(segmentos hbridos), entonces el enlace punto a punto no puede ser utilizado
entre estos segmentos.
La extensin mxima de una red hbrida se obtiene cuando un segmento es
hbrido. En la Fig. 4.6 se muestra 1 segmento hbrido + 2 enlaces punto-a-
punto + 1 segmento no hbrido, conectados por 3 repetidores coaxiales [5].
Fig. 4.6 Segmento hbrido + 2 enlaces punto-a-punto + 1 segmento no hbrido, conectados por 3 repetidores coaxiales.
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Captulo V Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP
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Captulo V
Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP.
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5.1.- Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP.
Uno de los protocolos de red ms populares es el protocolo de Internet el
TCP/IP. Est protocolo es mucho ms que el IP (el responsable de la conexin
entre redes) y el TCP (el cual garantiza datos confiables). Podramos en su
lugar usar otros protocolos usados en Internet (protocolos de transferencia de
correo, administradores de redes, de ruteo, de transferencia de archivos, y
muchos ms). Todos estos protocolos son especificados por Internet RFC.
Todos los protocolos mencionados son de inters para la computacin mvil.
Sin embargo el protocolo IP fue diseado usando el modelo implcito de
Clientes de Internet (Internet Hosts) donde a cada estacin de la red se asigna
una direccin, por esto, en el pasado no era permitido que computadoras
inalmbricas, se movieran entre redes IP diferentes sin que se perdiera la
conexin.
Se tratar de explicar un marco dentro del cual las computadoras mviles
puedan moverse libremente de un lugar a otro sin preocupacin de las
direcciones Internet de la red cableada existente. La computadora mvil se
"Direcciona" en una nueva "Red Lgica", que no esta relacionada con ninguna
otra red existente, entonces manejaremos la topologa de esta nueva red,
rastreando los movimientos de las computadoras mviles; este sistema opera
con 3 tipos de entidades, que son:
Las Computadoras Mviles (MC) El Ruteador Mvil (MR), el cual sirve como gua para la nueva "Red
Lgica".
La Estacin Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y realiza la conexin de datos entre las computadoras mviles y las redes
existentes.
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El modelo bsico es, que las Computadoras Mviles (MC) se conectaran a la
Estacin Base que est ms cerca a la que ms le convenga, y que la
comunicacin entre sistemas existentes y computadoras mviles sea realizada
por medio de un Ruteador Mvil (MR) que contendr la direccin Internet de la
computadora mvil. El MR realiza la conexin a la "Red Lgica" asociando
implcitamente a la direccin IP de la computadora mvil. En la Fig. 5.1 se
ilustra el modelo. Entonces el MR y la Estacin Base controlan y mantienen la
topologa de la "Red Lgica". Los Clientes de otras redes pueden comunicarse
con la nueva "Red Lgica" de forma normal. Se intentar explicar el diseo y la
implementacin de como estas tres entidades cooperan entre s para mantener
la operacin de la "Red Lgica" [B].
Fig. 5.1 Red Lgica.
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Para ver como la solucin se adapta en el modelo de Internet de cooperacin
de redes, las capas de protocolos semejantes debern ser descritas (estas
capas son usadas por el protocolo Internet). El protocolo Internet se muestra en
la Fig. 5.2
Fig. 5.2 Protocolo Internet.
El modelo le permite a la MC, pasearse en una red que es "Lgicamente"
distinta de otras, podramos realizar nuestro objetivo modificando la 2da capa
del protocolo para que los paquetes sean enviados correctamente a la Red
Lgica. Se podra modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL). Tambin es
posible modificar la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red lgica"
debe de tener una implementacin natural y que pueda ser utilizada por
cualquier red actual. Se asume que es una conexin implementada, entre una
computadora mvil y una Estacin Base (BS). Por ejemplo la computadora
mvil puede tener un enlace de radio frecuencia a la estacin de base, tambin
se asume que el problema de superposicin de clulas es resuelto en la capa
de Enlace de Datos.
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5.2.- Solucin: Ruteando sobre una red lgica.
El modelo es tan natural en la medida en que propongamos la existencia de
una ruta simple de las MCs a la nueva Red Lgica. En este modelo, en el caso
de que el paquete enviado a la MC llegue primero al Ruteador Mvil (MR) por
medio de la Red Lgica, el procedimiento de ruteo ser tan largo como los
procedimientos normales. Adems, una vez que los paquetes que van a la MC,
lleguen a la Estacin Base (BS) sern enviados correctamente gracias a la DLL
(Capa de Enlace de Datos).
As, para la entrega de paquetes "Que Entran" nicamente se requiere que se
disee un mecanismo para la entrega correcta de paquetes desde el Ruteador
Mvil (MR) a la Estacin Base que est sirviendo actualmente al Cliente
destino.
La entrega correcta de paquetes "Que Salen" en este modelo es fcil, cuando
la Computadora Mvil (MC) transmite un paquete a un Cliente existente, el
Ruteador Mvil no manda a todos el paquete, a menos que el destino sea otra
computadora mvil dentro de la red lgica. Una vez que la Estacin Base
reciba el paquete de una MC a un Cliente en la red alambrada, est ser
entregado por mecanismos ya existentes. Todas las Estaciones Base (BS)
deben enviar paquetes de la MC a la ruta correcta tal y como lo haran para
cualquier otro paquete que llegar de otra Estacin Base. La transmisin de
datos entre dos MCs puede ser manejada por una simple peticin a la Estacin
Base de enviar paquetes a la ruta de la MC destino. Sin embargo, en este caso
la optimizacin se disear para manejar transmisiones entre computadoras
mviles en la misma clula clulas "vecinas" esta optimizacin ser tratada
por un cdigo de casos especiales en la Estacin Base [D].
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5.3.- Encapsulacin necesaria
Sin embargo, cuando un paquete llega al MR, no se puede confiar en el ruteo
IP normal, porque todos las ruteadores existentes que no tengan informacin
adicional devolvern el paquete de regreso al MR en lugar del BS correcto.
Esto provocar un ruteo punto a punto entre otras rutas intermedias y ser
manejable, poco a poco, por las siguientes razones:
- Cada Ruteador Mvil necesitar un ruteo punto a punto para cada
computadora mvil (para saber la direccin de la BS actual).
- Para actualizar esta informacin, deber descartar cada ruta cuando una
computadora mvil cambie de lugar.
Este requerimiento para un manejo de informacin rpido y global, parece
llevarlo al fracaso. La solucin es mantener la asociacin entre las BSs y el MC
por medio del MR. Se propone, para obtener paquetes del MR a una BS en
particular, un esquema de encapsulacin. El MR simplemente "envuelve" el
paquete IP destinado a una computadora mvil.
El MR "envuelve" el paquete IP, destinado para la Estacin Base. Una vez
encapsulado el paquete puede ser entregado usando rutas existentes a la
Estacin Base, la cual desenvuelve el paquete y lo transfiere a la computadora
mvil. La encapsulacin no es ms que un mtodo por el cual el dato es
mandado al Cliente destino, lo cual viola las pretensiones bsicas del protocolo
Internet por cambiar su localizacin, no obstante podremos entregarlo usando
los mecanismos disponibles en acuerdo con el protocolo. As la encapsulacin
protege la parte que viola el problema de direccionamiento de la entidad
existente que opera dentro del dominio Internet, as se permite la operacin con
ellos sin requerir ningn cambio [H].
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5.4.- La asociacin entre mcs y estaciones base.
Para rastrear la posicin de las MCs, cada Estacin Base enva una
notificacin al MR cuando nota que una nueva MC ha entrado en su clula.
Cuando esto ocurre la responsabilidad de la entrega del paquete a la MC,
dentro de una clula, es transferida de la Estacin Base anterior a la Estacin
Base actual, en una transaccin llamada "Handoff (es el proceso de transferir la
llamada de un usuario de un satlite a otro) En este diseo el "Handoff" es
controlado por las Estaciones Bases.
Las Estaciones Base sern "notificadas" cuando una MC entre a su clula, Si
ests son clulas sobrepuestas, entonces normalmente sern los DLLs, de la
Estacin Base los que determinen cual de las dos ser la que otorgue el
servicio a la MC dentro de la superposicin. En los casos de superposicin, en
los que las DLLs no puedan hacer una eleccin, el MR est equipado para
determinar esta decisin. Si dos Estaciones Base notifican al MR que ellas
desean dar servicio a la Computadora Mvil, el MR seleccionar nicamente
una, usando un criterio de seleccin aprobado.
Otras caractersticas que se incluyen en el MR son: la validacin de datos,
poder en la recepcin de seal de la Estacin Base, factores de carga,
promedios de fallas a la Estacin Base y el promedio de paquetes
retransmitidos por la MC. El MR del modelo est equipado con un mecanismo
para informar de Estaciones Base y MCs en competencia, para determinar cual
estacin base ser la seleccionada para atender a la MC. Una vez
seleccionado el DLL realizar transacciones extras tal como la localizacin del
canal, podrn ser realizadas entre la Estacin Base y la MC.
Cuando un paquete llega a la Estacin Base para una computadora mvil, pero
la computadora mvil no se encuentra, se origina un problema interesante
acerca de la correcta disposicin del paquete recin llegado. Varias opciones
son propuestas:
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Captulo V Ruteo simplificado para computadoras mviles usando TCP/IP
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1.- El paquete se puede dejar. En muchos casos la fuente solo se olvida del
paquete momentneamente, los datagramas UDP no requieren entrega
garantizada, cuando los datagramas llegan a su destino, un protocolo de ms
alto nivel retransmitir y retrasar la aplicacin destino. Esto no es tolerable en
sistemas donde varios usuarios necesitan realimentarse de informacin.
2.- El paquete ser regresado al MR para su entrega. Si la computadora es
encontrada en algn lado, el modelo asume que es un mtodo accesible para
la computadora mvil. Pero si sta se mueve a una nueva clula, entonces, el
MR recibir rpidamente una actualizacin topolgica despus de que el
movimiento ocurre, y el paquete probablemente ser enviado a la clula
correcta.
3.- El paquete puede ser enviado directamente a la nueva clula por la
Estacin Base anterior. Esta opcin ofrece el menor retardo posible, pero el
costo es un procedimiento extra cuando una computadora mvil se mueve de
una clula a otra. L