Tema: Ethernet vs Wlan

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1 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Informática Trabajo final para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Informática con Énfasis en Redes y Sistemas Telemáticos Tema: Ethernet vs Wlan Alumna: Trisha Brown Brown Cédula: Profesor: Lic. Miguel Pérez Montero IC-08

2 INDICE ETHERNET VS WLAN... IIIIIIII RESUMEN... IIIIII ABSTRACT... IVIV INTRODUCCIÓN ETHERNET WLAN VENTAJAS DE ETHERNET VRS DESVENTAJAS DE WLAN VENTAJAS WLAN VRS DESVENTAJAS DE ETHERNET SEGURIDAD EN WLAN VS SEGURIDAD EN ETHERNET VELOCIDADES Y ANCHO DE BANDA CONCLUSIOÓNES Y RECOMENDACIONES REFERENCIAS Con formato: Fuente: 10 pto ii

3 ETHERNET Vs WLAN Trisha Brown B. RESUMEN En los últimos años los administradores de redes han tenido una gran variedad de herramientas para diseñar sus redes, como lo son los router, switches, hubs, repetidores, Cables, RJ45 entre otros dispositivos, los cuales eran originalmente utilizados para el diseño de las redes cableadas. Hoy en día quienquién iba a decir que este tipo de dispositivos, que fueron diseñados originalmente para una red cableada, ahora están siendo fabricados para el diseño de redes inalámbricas, como los son los router inalámbricos, repetidores inalámbricos y tarjetas inalámbricas, entre otros. Tomando en cuentaes un hecho que las tecnologías se encuentran en un constante cambio, por consiguiente las organizaciones pretenden adaptarse a eéstas para mejorar su desempeño y brindar mejores servicios y productos a sus clientes. Por consiguienteasí, no solo se deben enfocar los beneficios que pueden obtener las organizaciones con estas nuevas tecnologías, sino también identificar y controlar los riesgos inherentes, dado que las empresas manejan información en tiempo real, lo que afectaría el proceso de toma de decisiones y por su parte, provocaría interrupciones en las actividades que éesta realiza. Este documento pretende dar a conocer cuáales son las características de cada tecnología, tomando en cuenta aspectos como lo son seguridad, ancho de banda, velocidades, ventajas y desventajas, entre otros. Palabras claves: Ethernet, Wlan, Ventajas, Desventajas, Seguridad, velocidades y ancho de banda. iii

4 ABSTRACT I recent years networks administradors have had large varieties of tools to designe their networks, as are the routers, switches,hubs,repeaters,cables, rj45 among others devices, which were originally used to design wired network. Today who would say that this types of devices originally designed for wire network are now being made for the wireless repeaters, wireless routers, wireless NIC, among others. If we take in account that these tecnologies are in constant change, the organization pretend to adapt to this in order to improve performance and give better services and products to their clients. Not only the should be focused to the benefits that can be obtained from these tecnologies by the organization also identify and control the inherent risk given the to enterprise manage information in real time, what would affect the process of taking decision on its part would provoke interruption in the activities to be done. This document pretend to make know what are the characteristics of each tecnology, taking in consideration aspects as are segurity, width band, speeds, advantages, disvantages, among others. Keywords: Ethernet, Wlan, Advantages,Disadvantages, Segurity, Speeds and BandWith. iv

5 INTRODUCCIÓN Con forme pasan los años se van incorporando nuevas tecnologías en el mundo en el campo de las TIC s, los administradores de redes se han tenido que adaptar a estos cambios, un ejemplo de estos, son los constantes cambios en la plataforma tecnológica como la nueva incorporación del servicio inalámbrico en nuestros los hogares. Con formato: Superior: (Sin borde), Inferior: (Sin borde), Izquierda: (Sin borde), Derecha: (Sin borde) Ahora los negocios dependen más que nunca de las redes de información para mantener sus objetivos estratégicos, y esto ha alterado radicalmente la manera en que el negocio opera, y en cierto modo sobrevive. Hoy en día nos enfrentamosla sociedad enfrenta a más aplicaciones, más usuarios y más potencia en los ordenadores de escritorio. Y se enfrenta a ello con menos visibilidad, menos control, y menos capacidad de predicción. Las empresas buscan continuamente formas de reducir costos y riesgos al tiempo que aumentan la calidad y agilidad de su infraestructura de TI. Especialmente en sus TIC S, siempre están buscando nuevas formas de ayudar a mejorar la utilización global y de aumentar la flexibilidad con la que pueden implementar el hardware para satisfacer sus necesidades empresariales en continuo cambio. Mientras que las plataformas tecnológicas de comunicaciones han continuado haciendo mejoras considerables, las tecnologías de software han evolucionado para ayudar a las empresas a aprovechar ese rendimiento mejorado de una forma manejable. Las TIC`S siempre han estado en la base del desarrollo y ha su vez han hecho que los distintos miembros de una empresa se relacionen de una forma máas fácil y rápida, ya que una empresa es un sistema donde las personas tienen la necesidad de comunicarse para poder realizar satisfactoriamente las funciones que les están asignadas, estos a su vez participan en los cambios de tecnologías de información y comunicación que ocurren en las distintas empresas. Un vivo ejemplo de cambios es la utilización de Ethernet que son redes cableadas y la nueva incorporación de las redes inalámbricas, esta nueva tecnología no pretende sustituir estas LAN, sino que los usuarios tengan más opciones en el mercado en cuanto a tipos de tecnología se refiere. 1

6 ETHERNET Las redes ethernet son redes de computadoras comúnmente utilizadas por las redes LAN, este tipo de red es basado en tramas y cableado. El nombre ethernet proviene del concepto ether el cual define las características de cableado y señalización a nivel físico y los formatos de tramas se refiere al nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE que define el protocolo CSMA/CD, aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes cableadas que usen el formato de trama, aunque no tenga CSMA/CD como método de acceso al medio. Dentro de las características que se pueden podemos mencionar de este tipo de red están: Utilizan el protocolo CSMA/CA para acceder al medio. Son redes fijas por la utilización de cables. Requiere de máas tiempo para su instalación a comparación con las redes Wlan Ethernet pertenece al protocolo 802.3, este protocolo a su vez posee una familia de distintas versionas, las cuales estas son las más conocidas con su respectiva característica: 10Base2 10Base-2 (Thin Ethernet): Este opera sobre coaxial fino RG58, de 50 ohmios de impedancia, para transmisiones de hasta 10 Mbps. Puede situarse a una distancia máxima de 185 metros. En este caso la conexión al bus se realiza en el propio ordenador, mediante una tarjeta adaptadora, por medio de un conector coaxial BNC en "T". 10Base-T Este tipo de tecnología utiliza cables de pares trenzados sin apantallar (UTP) para producir transmisiones de hasta 10 Mbps, con 2

7 topología física en estrella cuyo centro puede ser un hub o un switch. Cada estación de trabajo, con su correspondiente tarjeta adaptadora, puede situarse a una distancia de hasta 100 metros, realizándose la conexión por medio de conectores modulares RJ45. 10Base-F Este tipo utiliza sobre fibra óptica para producir una velocidad de 10 Mbs. Puede situarse a una distancia máxima de 2000 metros. 100Base-Tx Este tipo de tecnología utiliza el cable par trenzado(categoría 5UTP) para transmitir velocidades de 100 Mbs. Puede situarse a una distancia máxima de 100 metros. 100Base-T4 Esta tipo de tecnología utiliza el cable par trenzado(categoría 3UTP) para transmitir velocidades de 100 Mbps. Puede situarse a una distancia máxima de 100 metros 1000Base-SX Este tipo de tecnología utiliza fibra óptica(multimodo) para transmitir velocidades de 1000 Mbps, con topología física en estrella cuyo centro puede ser un switch s. Puede situarse a una distancia máxima de 550 metros. 1000Base-LX Este tipo de tecnología utiliza fibra óptica(monomodo) para transmitir velocidades de 1000 Mbps, con topología física en estrella cuyo centro puede ser un switch s. Puede situarse a una distancia máxima de 5000 metros. 3

8 WLAN La WLAN (Wireless Local Network) como su nombre lo indica son redes de área local inalámbrica, éeste es un sistema de comunicación alternativo a las redes cableadas. Cuando se hablahablamos de redes inalámbricas debemos hay que remontarsenos al año 1997, en el que el organismo regulador IEEE publicó el estándar (802 hace referencia al grupo de documentos que describen las características de las LAN) dedicado a redes LAN inalámbricas. Dentro de este mismo campo y anteriormente, en el año 1995, tenemosaparece la aparición de Bluetooth, una tecnología de Ericsson con el objetivo de conectar mediante ondas de radio los teléfonos móviles con diversos accesorios. Al poco tiempo se generó un grupo de estudio formado por fabricantes que estaban interesados en esta tecnología para aplicarla a otros dispositivos, como PDAs, terminales móviles o incluso electrodomésticos. Pero el verdadero desarrollo de este tipo de redes surgió a partir de que la FCC, el organismo americano encargado de regular las emisiones radioeléctricas, aprobó el uso civil de la tecnología de transmisiones de espectro disperso (SS o spread spectrum, en inglés), pese a que en un principio lo prohibió por el uso ampliado del espectro. Dicha tecnología ya se usaba en ámbitos militares desde la Segunda Guerra Mundial debido a sus extraordinarias características en cuanto a la dificultad de su detección y su tolerancia a interferencias externas. Las WLAN utilizan el sistemas de radiofrecuencias para enlazar los equipos a la red en lugar de cables coaxiales, UTP, fibra óptica, entre otros, permitiendo así una mayor movilidad a sus usuarios por la no utilización de cables; estas actualmente están adquiriendo mucha importancia en organizaciones, empresas y en nuestros los hogares. Este tipo de sistema se caracteriza por: Permitir una mayor movilidad en cuanto al intercambio de información se refiere, permitiendo así que esta llegue en tiempo real en cualquier lugar de la organización. 4

9 Facilidad Instalación por la no utilización del sistema cableado. Wlan pertenece al protocolo , este protocolo a su vez posee una familia de distintas versionas, las cuales estas son las más conocidas con su respectiva característica: legacy La versión original del estándar IEEE publicada en 1997 especifica dos velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR) en la banda ISM a 2,4 GHz. IR sigue siendo parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles. El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores a En 1997 la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos) crea el Estándar con velocidades de transmisión de 2Mbps. En 1999, el IEEE aprobó ambos estándares: el a y el b. En 2001 hizo su aparición en el mercado los productos del estándar a. La revisión a al estándar original fue ratificada en El estándar a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes 5

10 inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario a tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares. Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los equipos a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. Transmisión Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 300 m 6 Mbps Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 90 m 6 Mbps b La revisión b del estándar original fue ratificada en b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estandar b funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre UDP. Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en DSSS, en realidad la extensión b introduce CCK (Complementary Code Keying) para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps (tasa física de bit). El estándar también admite el uso de PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) como opcional. Los dispositivos b deben mantener la compatibilidad con el anterior equipamiento DSSS especificado a la norma original IEEE con velocidades de bit de 1 y 2 Mbps. 6

11 802.11g En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: g. Que es la evolución del estándar b, Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de transferencia (Dato aportado por el ing. CISCO Enrique Iwasaki Vargas), similar a la del estándar a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión.. Los equipos que trabajan bajo el estándar g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aproximadamente. el 20 de junio del Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas apropiadas n En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares a y g, y cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar b. También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO Multiple Input Multiple Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias antenas (3). Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y se espera que el estándar que debía ser completado hacia finales de 2006, se implante hacia 2008, 7

12 puesto que no es hasta principios de 2007 que no se acabe el segundo boceto. No obstante ya hay dispositivos que se han adelantado al protocolo y ofrecen de forma no oficial éste estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo esté implantado). VENTAJAS DE ETHERNET vrs WLAN Antes de desarrollar o diseñar una red se debemos tomar en cuenta las características, las ventajas y desventajas de la tecnología que se desea deseamos incorporar en lanuestra institución, además de esto es importante investigar sobre las diversas tecnologías que nos ofrece el mercado. Después de haber investigado las diversas tecnologías que nos ofrece el mercado es importante considerar qué tiene una tecnología que no posee la otra, así como en quée se beneficia la empresa de esa ventaja o en quée se perjudica. Si se habla hablamos de Ethernet y Wlan son muchas ventajas que tiene Ethernet sobre Wlan para mencionar algunas tenemos: Si se toma tomamos en cuenta el aspecto de velocidad, los tipos de tecnología Ethernet proporcionan velocidades de 10/1000 Mbps a diferencia de las tecnologías Wlan que nos proporcionan velocidades de 1/54 Mbps, en este caso se ve una gran diferencia de los rangos de velocidad que maneja cada una de ellas. Ethernet al utilizar el sistema cableado no posee tantas interferencias que a diferencia de Wlan es muy sensible a interferencias que pueden ser ocasionadas por teléfonos inalámbricos que operen a la misma frecuencia, por redes inalámbricas cercanas o incluso por otros equipos conectados inalámbricamente a la misma red. Un aspecto importante que posee ethernet sobre Wlan es el tipo de conexión esto porque wlan utilizan una conexión 8

13 inalámbrica, y éesta es invisible para los administradores de seguridad de la red, este hecho no es solamente perturbador, sino que presenta un problema de administración de seguridad real. Con la tecnología convencional(ethernet), es posible ver a un atacante que intenta conectar un cable a la red; la intrusión en una red inalámbrica no se detecta tan fácilmente. Las defensas de seguridad físicas tradicionales de paredes y puertas utilizadas para proteger la red por cable no sirven de nada ante un intruso en entorno inalámbrico. Ethernet es compatible con sus distintas tecnologías a diferencia de Wlan, que algunas de sus tecnologías no son compatibles, como es el caso de las tecnologías a no son compatibles con los equipos del estándar b, a no ser que el equipo implemente ambos estándares VENTAJAS WLAN vrs ETHERNET Si se hablasi hablamos de Wlan y Ethernet son varias ventajas que tiene Wlan sobre Ethernet para mencionar algunas tenemosalgunas de ellas son: Si se tomatomamos en cuenta movilidad, este tipo de redes utilizan el sistema radiofrecuencias minimizando así la necesidad de conexiones cableadas, permitiendo transmitir la información en tiempo real en cualquier lugar de la empresa sin perder movilidad. Si se toma Tomando en cuenta la instalación, Wlan es mas fácil de instalar, esto al no utilizar cables se evitan obras para tirar cables por muros y techos mejorando así el aspecto y reduciendo los tiempos de instalación. Otra ventaja es en cuanto a costos, si se tomatomamos en cuenta que los gastos de instalación inicial son más bajo que las redes cableadas pero mayor su vida útil. Otro aspecto es la estabilidad y flexibilidad, tomando en cuenta que el cambio de topología es más sencillo, en el 9

14 aspecto de flexibilidad esta tecnología puede llegar donde el cable no llega, superando obstáculos y llegando a atravesar paredes, siendoque son útiles en lugares donde el cable no es posible o es muy costoso, como por ejemplo, en parques, reversas, etc. SEGURIDAD EN WLAN vrsvs SEGURIDAD EN ETHERNET Cuando se habla hablamos de tecnologías Ethernet y Wlan, un punto de vital importancia es el tema de seguridad, y a la vez viene la interrogante, cuál de estos dos tipos de tecnología es más segura? Con formato: Fuente: Negrita, Cursiva En cuanto a medidas de seguridad en las redes cableadas podemos mencionarse mencionan: Autenticación en cuanto al uso de contraseñas para evitar que personas ajenas a la empresa ingresen a la red o dispositivo que se conecta a la red. La utilización de Firewall, esto con el fin de controlar el acceso a la red. Puede impedir que los intrusos de Internet sondeen los datos. En este caso se podría utilizar, ya sea un firewall de hardware o el de software, ya que ambos examinan los datos que circulan por la red y descartan los que no cumplen determinados criterios. En este caso también se podría podríamos optar por los servidores de seguridad de hardware resultan más adecuados para una red ya que pueden proteger todos los equipos de la misma. También ofrecen un nivel adicional de defensa ya que pueden "ocultar" de forma efectiva todos los equipos de red al mundo exterior. Pero la principal ventaja de seguridad de este tipo tecnología es precisamente la utilización de cables esto porque, es posible ver a un atacante que intenta conectar un cable a la red; la intrusión en una red inalámbrica no se detecta tan fácilmente. Las defensas de seguridad físicas tradicionales de paredes y puertas utilizadas para proteger la red por cable no sirven de nada ante un intruso en entorno inalámbrico. 10

15 En las redes inalámbricas las medidas de seguridad utilizadas son un poco similares a las redes cableadas, las redes inalámbricas poseen varias medidas de seguridad como lo son: Autenticación del usuario (o dispositivo) que se conecta a la red, lo que le permitirá disfrutar de un alto grado de confianza en lo que respecta a intentos de conexión a la red. Autorización del usuario o dispositivo para utilizar la WLAN, lo que le permitirá controlar el acceso a la red. Protección de la información transmitida en la red contra interceptaciones y modificaciones no autorizadas. Utilización de protocolos de cifrado de datos para las redes inalámbricas como el WEP y el WPA, que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados. Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera que sea invisible a otros usuarios. Pero en cuanto a a las ventajas de cada una de ellas, se considera considero que Wlan proporcionan menos seguridad que ethernet, si se toma tomamos en cuenta estos puntos como lo son: Muchas de estas redes son instaladas por administradores de redes o personal de soporte técnico y estos a su vez no consideran aspectos de seguridad, convirtiéndolas vulnerables a ataques o robo de información. Esta tecnología posee varios sistemas de seguridad pero si no son utilizados de una forma apropiada cualquier persona con conocimientos y sin conocimientos informáticos puede ingresar a la red de forma sencilla. Con formato: Numeración y viñetas Si se toma tomamos en cuenta el tipo de conexión, eéste es una gran desventaja en cuanto a seguridad se refiere, 11 Con formato: Numeración y viñetas

16 esto porque es una conexión inalámbrica la cual es invisible, al ser invisible los administradores no pueden detectar fácilmente si una persona ajena a la empresa intenta conectarse a la red. Otro inconveniente es que una persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un punto de acceso privado si no se disponen de las medidas de seguridad adecuadas. Dichas medidas van encaminadas en dos sentidos: por una parte está el cifrado de los datos que se transmiten y en otro plano, pero igualmente importante, se considera la autenticación entre los diversos usuarios de la red. VELOCIDADES Y ANCHO DE BANDA Con formato: Numeración y viñetas Cuando se hablahablamos de velocidades se hace referencia nos referimos a la velocidad real de transferencia de datos que brinda un enlace de comunicaciones. La velocidad juega un papel importante en la transmisión de datos porque es el tiempo que va a durar la información en llegar de un lugar a otro. Cuando se habla hablamos de ancho de banda nos referimosse hace a la cantidad de datos que puede transportar un medio de transmisión ya sea inalámbrico o cableado. Actualmente, existe una gran diferencia entre Ethernet y Wlan. En el caso de Ethernet este posee máas capacidad para transmisión, esta diferencia se debe al tipo de cables utilizados, entre las distintas velocidades tenemos: 10Base2: este tipo utiliza cable coaxial y transmite a 10 Mbps con distancia máxima de hasta 185 metros. 10Base-T: Este tipo utiliza cable UTP y transmite a 10 Mbps con una distancia máxima de 100 metros. 12

17 10Base-F: Este tipo utiliza fibra óptica y para producir una velocidad de 10 Mbps. Puede situarse a una distancia máxima de 2000 metros. 100Base-Tx: Este tipo de tecnología utiliza cable par trenzado(categoría 5UTP) para transmitir velocidades de 100 Mbps y puede situarse a una distancia máxima de 100 metros. 1000Base-SX: Este tipo de tecnología utiliza fibra óptica(multimodo) para transmitir velocidades de 1000 Mbps y puede situarse a una distancia máxima de 550 metros. 1000Base-LX: Este tipo de tecnología utiliza fibra óptica(monomodo) y transmite a velocidades de 1000 Mbps y puede situarse a una distancia máxima de 5000 metros. Al igual que en Ethernet las velocidades y la banda de Wlan dependen de la tecnología que se pretenda incorporar, entre las distintas versiones de Wlan tenemos: a: Este tipo transmite con una velocidad máxima de 54 Mbps y opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM). Este estándar no puede ínter operar con equipos del estándar b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares b: Transmite a una velocidad de 11 Mbps y opera en una banda de 2.4 Ghz, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP g: Opera a una velocidad máxima de 54 Mbps, que en promedio es de 22.0 Mbps de velocidad real de transferencia (Dato aportado por el ing. CISCO Enrique Iwasaki Vargas), similar a la del estándar a. Este estándar es compatible con los demás estándares. Este oopera con una banda de 2.4 Ghz. 13

18 802.11n: La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares a y g, y cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar b Con formato: Fuente: Negrita Con formato: Fuente: Negrita Con formato: Título 3, Ninguno 14

19 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES Las redes Wlan siguen estando por de bajo de las redes Ethernet si se consideran consideramos limitaciones de velocidad de transmisión y distancia, por otro lado las, redes cableadas siguen siendo redes que proporcionan mayor velocidad a sus usuarios. Pero con forme pasa el tiempo las Wlan van a ir mejorando en aspectos como seguridad, velocidad y distancia, las redes inalámbricas poseen variedad de ventajas como lalo son movilidad y flexibilidad a diferencia de las redes cableadas, las cuales son fijas dificultando así su movilidad y flexibilidad. La mejor solución a estos inconvenientes es la utilización de redes hibridas que combinan las redes cableadas e inalámbricas, estas a su vez aprovechan las ventajas que poseen cada una de ellas como lo es la velocidad y la movilidad. Pero cuando hablamos de redes hiíbridas es el hecho de unir de forma física o lógica redes de distintas topologías, distintos medios de transmisión o con distintas estructuras de paquetes. Para tomar un ejemplo de Redes Híibridas podemos hablar de la siguiente: Red de área local ethernet híibrida (Coaxial/ Infrarrojo) Actualmente existen dos tipos de Las tecnologías para las LAN s inalámbricas las cuales son las de tipo infrarrojas y radiofrecuencia. El grupo IEEE estaá desarrollando normas para LAN s inalámbricas. Ellos planean introducir una nueva subcapa de Control De Acceso al Medio (MAC) que tenga capacidad de acceder a varios medios de transmisión y que tenga un rango aceptable para los requerimientos del usuario. Las WLAN, son compatibles con Ethernet en la Subcapa de Control de Enlaces Lógicos (LLC). Sin embargo, por restricciones, el rango de aplicaciones de éstas requieren estaciones fijas y por 15

20 reordenamiento, para la tecnología infrarroja, es posible rehusar cualquiera de las Subcapas MAC. Pero conforme pasa el tiempo se Iirán incorporando algunas soluciones para la introducción de células infrarrojas dentro de redes Ethernet existentes (10Base5 ó 10base2). Se incluirá la presentación de la topología de LAN híbrida y los nuevos componentes requeridos para soportarla. Las LANs híbridas permitirán una evolución de las redes LANs IEEE Pero si sei piensaensamos en una unificación de las Redes Inalámbricas Ethernet debemosse debe de olvidar la existencia del cable, debido a que los componentes y diseños 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 máxima compatibilidad con las redes Ethernet cableadas es, que se mantiene la segmentación. Además la células de infrarrojos requieren de conexiones cableadas para la comunicación entre sí. La radiación infrarroja no puede penetrar obstáculos opacos. Una LAN híbrida (Infrarrojos/Coaxial) no observa la estructura de segmentación de la Ethernet cableada pero toma ventaja de estos segmentos para interconectar diferentes células infrarrojas. La convivencia de estaciones cableadas e inalámbricas en el mismo segmento es posible y células infrarrojas localizadas en diferentes segmentos, estas pueden comunicarse por medio de un repetidor Ethernet tradicional En comparación con los componentes de una Ethernet cableada (Por ejemplo, MAU S, Repetidores), 2 nuevos componentes son requeridos para soportar la Red híbrida. Un componente para adaptar la estación al medio óptico, la Unidad Adaptadora al Medio Infrarrojo (IRMAU), descendiente del MAU coaxial, y otro componente para el puente del nivel físico, del coaxial al óptico, la Unidad Convertidora al Medio (MCU), descendiente del repetidor Ethernet. La operación de estos componentes es diferente para las células basadas en reflexión activa (satélite) y las de reflexión pasiva. 16

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