Wi-fi. Arturo Fornés Serra Remedios Pallardó Lozoya Borja Roig Batalla
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- Joaquín Toledo Moya
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1 Wi-fi Arturo Fornés Serra Remedios Pallardó Lozoya Borja Roig Batalla
2 Qué es? Wi-Fi (Wireless Fidelity) es el nombre para un estándar, o protocolo, de Wi-Fi Alliance usado para la comunicación sin cables. Utiliza como medio la radiación electromagnética. Utiliza la porción libre S-Band ISM (Industrial, Scientific and Medical), que va de los 2.4 a los 2.5 GHz ya que no requiere licencia. Wireless está especificado en la norma del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
3 Estándar IEEE Nombre Velocidad Frec PHY Comentario Mbps 2.4 GHz FHSS / DSSS 1º estándar (1997). Nunca implementado a Hasta 54Mbps 5 GHz OFDM 2º estándar (1999). No utilizado en Europa b 11Mbps 2.4 GHz HR / DSSS 3º estándar, pero 2º en cantidad de productos g Hasta 54Mbps 2.4 GHz HR / DSSS 4º estándar, compatible con el b Nota: Existe una variación del estándar g que alcanza velocidades de hasta 108Mbps con tecnología propietaria.
4 FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum Cambia rápidamente la frecuencia de transmisión de forma predeterminada. Transmisor y receptor deben estar sincronizados para que exista la comunicación.
5 DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Combina la cadena de dígitos con una cadena de bits pseudo-aleatorios mediante una XOR La señal resultante tiene la misma frecuencia que la secuencia de bits XOR
6 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Es una modulación que consiste en enviar la información modulando en QAM o en PSK un conjunto de portadoras de diferentes frecuencias. Para no desperdiciar capacidad de transmisión con las bandas sin usar, OFDM selecciona los canales que solapan pero no se interfieren entre ellas
7 Nivel MAC en IEEE CSMA/CD No es adecuado por: Problema del nodo oculto Problema del nodo expuesto Se utiliza CSMA/CA (no detecta colisiones)
8 Problema del Nodo Oculto La estación C no escucha a la estación A C puede empezar a transmitir mientras A está transmitiendo A y C no pueden detectar la colisión. A y C son terminales ocultos Solamente el receptor puede detectar la colisión
9 Solución del Nodo Oculto: CSMA/CA Estación fuente envía el mensaje Ready to send (RTS) RTS contiene estación destino y duración del mensaje Las estaciones esperan a recibir CTS o temporizador Si reciben CTS: Todas las estaciones esperarán esta duración Si estación destino lista para recibir envía: Clear to send (CTS)
10 Solución del Nodo Oculto: CSMA/CA
11 Problema del Nodo Expuesto B quiere transmitir a A Si C quiere transmitir a D C debe esperar a que termine B (No deseable) C es un nodo Expuesto
12 Solución del Nodo Expuesto Los terminales expuestos escuchan el RTS pero no el CTS Ante esta situación se les da permiso de enviar paquetes
13 Antenas Son un elemento fundamental para cualquier instalación de radio. Que la señal llegue hasta donde queremos con el mayor nivel y calidad depende de ellas. Nosotros estudiaremos las antenas para 2.4GHz que son las que se usan para b, g y n. Hay dos tipos de antenas: Antenas direccionales Antenas omni-direccionales
14 Antenas direccionales (I) Tienen la capacidad de enfocar toda la señal que le aplica la tarjeta o punto de acceso en una dirección. Suelen usarse para enlaces punto a punto (direccional contra direccional) o para enlazar con un nodo con una antena omni-direccional. Dentro de estas encontramos diferentes modelos y formas, dependiendo del uso que se les quiera dar: Antena direccional de rejilla o parabólica. Antena direccional de tipo Patch panel.
15 Antenas direccionales (II) Antena direccional de rejilla o parabólica: Tiene como característica su alta ganancia. Esta va desde los 15dBi hasta los 24dBi. A mayor ganancia mayor direccionalidad. Esto es debido a que se reduce muchísimo el ángulo en el que irradian la señal. Ejemplo: Antena direccional con poca ganancia. Como se ve la elipse en negrita es ancha, al igual que su extremo superior. Así pues no es tan directiva como parece, admitiendo un margen de error grande cuando apuntamos con ella. Aquí se ve que el haz es más estrecho, siendo la antena más crítica y más directiva al apuntar.
16 Antenas direccionales (III) Antena direccional de tipo Patch panel: Se usan para crear pequeñas zonas de cobertura, estableciendo células con varias de ellas. Pueden también sustituir a una antena omnidireccional cuando esta no puede dar cobertura por obstáculos. Esto se hace poniendo varias de ellas cubriendo la zona deseada para no desperdiciar la señal..
17 Antenas omni-direccionales (I) Pueden emitir el señal en todas las direcciones, eso sí, con un pequeño matiz. La primera imagen representa una antena omnidireccional vista desde arriba. A primera vista emite en todas direcciones, pero si observamos la segunda imagen vemos que es en su propio plano donde se conseguirá una mayor potencia, no emitiendo fuera de este. Con estas antenas pasa algo parecido que con las direccionales. A mayor ganancia más estrecha es la radiación horizontal con la que emiten.
18 Antenas omni-direccionales (II) El hecho de emitir solamente sobre su propio plano puede dar algunos problemas. En este caso la antena A recibirá perfectamente el señal emitido por la antena omnidireccional debido a que está a una altura similar. Sin embargo la antena B está bastante por debajo de el radio de acción de la antena emisora, por lo que no podrá recibir el señal.
19 Medidas de Seguridad Redes Abiertas: Cualquier ordenador, con una tarjeta Wifi, cercano al punto de acceso puede conectarse a Internet a través de él Redes Cerradas: El ordenador detecta la red, pero sólo puede conectar si conoce la contraseña.
20 Medidas de Seguridad: Establecer Red Cerrada SSID: Modificar el nombre de la red Wifi que pone el fabricante por defecto por uno propio Canal: Cambiar el canal para evitar interferencias entre vecinos Clave WEP y WPA: Establecer una contraseña para poder conectarse a la red, a poder ser de 128 bits
21 Medidas de Seguridad: WEP Wired Equivalent Privacy Consiste en cifrar (RC4) las tramas que van desde el cliente al punto de acceso y viceversa Verificación de redundancia cíclica (CRC) para comprobar la integridad del paquete Está soportado por cualquier HW que cumpla el estándar Existen programas (Packet sniffers y WEP Crackers) que permiten averiguar la contraseña Fácil de romper si se conoce el texto sin cifrar y el texto cifrado
22 Medidas de Seguridad: Autentificación WEP El cliente Wifi (CW) envía la petición de autentificación al punto de acceso (AP) AP envía (aleatoriamente) un texto de prueba T. CW envía como respuesta el texto T cifrado. AP envía ACK/NACK.
23 Medidas de Seguridad: WPA Utiliza claves de 128 bits y cifra con el algoritmo RC4, como WEP Cambia claves dinámicamente (TKIP) Permite utilizar una clave compartida Mejora la comprobación de la integridad utilizando el algoritmo Michael WPA incluye protección contra ataques de repetición (contador de tramas) Las redes WPA pueden desconectarse durante 60 segundos al detectar dos intentos de ataque durante 1 minuto.
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