sábado, 26 de mayo de 2012

REDES TRONCALES

¿Qué son las redes troncales?



En una red troncal distribuida, la red troncal tiene la forma de un segmento de cable que recorre toda la empresa y que se conecta a cada una de las redes horizontales mediante un enrutador o un conmutador. En una red troncal colapsada, el concentrador de cada una de las redes horizontales se conecta a un enrutador modular centralizado o un conmutador.Este enrutador o este conmutador funciona como una red troncal para el conjunto de la interconexión de redes, permitiendo el paso del tráfico generado en las redes horizontales. Este tipo de red troncal no utiliza segmentos de cable adicionales, ya que el enrutador/conmutador central tiene módulos individuales para cada una de las redes, conectados internamente en una tarjeta posterior. La tarjeta posterior (backplane) es un bus interno de comunicación que sustituye al segmento de cable troncal en una red troncal distribuida.

La ventaja de una red troncal colapsada está en que el tráfico de la interred sólo tiene que atravesar un enrutador de camino a su destino, a diferencia de una red troncal distribuida, en la que existen diferentes enrutadores conectando cada red a la red troncal. El inconveniente de una red troncal colapsada es que el concentrador de cada red debe conectarse al enrutador central con un segmento de cable. Dependiendo de la disposición del lugar y de la localización del enrutador, esta distancia puede ser demasiado larga para utilizar cable de cobre.

La red red troncal colapsada porque no necesita su propio protocolo, ya que no utiliza un segmento de cable distinto para interconectar las redes horizontales. La tecnología Fast Ethernet actual ha convertido a la red troncal colapsada en una solución práctica.
                                                            









instalacion de una VPN

VPN

                                                   VPN - (Redes Privadas Virtuales)


Conceptos:
• Encriptación – Transformar datos en un codigo secreto. La encriptación es la mejor forma de guardar datos seguros. Para entender una archivo encriptado, es necesario tener la llave secreta o contraseña que le permita desencriptarlo. Datos sin encriptar se llaman texto plano, datos encriptados se llamas texto cifrado.

• Autentificación – El proceso de identificar a un individuo, usualmente basado en su nombre de usuario y contraseña. Nos asegura que el individuo es quién dice ser.

Una VPN (Virtual Private Network) conecta hosts de una red a otra red. Virtualmente se genera un túnel atravesando Internet, permitiendo la comunicación entre ambas redes, con la misma seguridad disponible en una red privada.

Cuando un túnel se genera los hosts de un extremo pueden establecer contacto directo con los hosts del otro extremo.

Una vez establecido el túnel, la seguridad es similar a la encontrada en una red privada (LAN), esto se logra gracias a la encriptacion y autentificación. Los hosts se ven entre ellos como si estuvieran detrás de un mismo router.
¿Qué es una VLAN?

Uso de etiquetado VLAN

Desde la versión 10 10/08 del SO de Solaris de Oracle y el software 1.1 del Dominios lógicos, se admite el etiquetado 802.1Q VLAN en la infraestructura de red de Dominios lógicos.

Los dispositivos del conmutador virtual (vsw) y la red virtual (vnet) admiten el intercambio de paquetes Ethernet basados en el identificador (ID) de la red de área local virtual (VLAN) y pueden administrar el etiquetado o desetiquetado necesario de los marcos de Ethernet.

Puede crear múltiples interfaces VLAN en un dispositivo vnet en un dominio huésped. Puede usar el comando del SO de Solaris de Oracle ifconfig(1M) para crear una interfaz VLAN sobre un dispositivo de red virtual, la misma manera se usa para configurar una interfaz VLAN sobre cualquier otro dispositivo de red físico. Los requisitos adicionales en los entornos Dominios lógicos es que debe asignar el vnet a las VLAN correspondientes usando los comandos de CLI del Administrador de Dominios lógicos. Consulte ldm(1M) para una información completa sobre los comandos de la CLI del Administrador de Dominios lógicos.

De manera parecida, puede configurar las interfaces de VLAN sobre un dispositivo de conmutador virtual en el dominio de servicio. Los id de VLAN IDs de 2 a 4094 son válidos; el id 1 de VLAN está reservado como default-vlan-id.

Cuando crea un dispositivo vnet en un dominio huésped, debe asignarlo a las VLAn necesarias especificando un id de VLAN de puerto y un ID de VLAN de cero o más para este vnet, usando los argumentos pvid= y vid= en el comando ldm add-vnet. Esto configura el conmutador virtual para admitir múltiples VLAN en la red Dominios lógicos e intercambia paquetes usando direcciones MAC y ID de VLAN en la red.

De manera parecida, cualquier VLAN a la que debe pertenecer un dispositivo vsw, cuando se instala como una interfaz de red, debe estar configurado en el dispositivo vsw usando los argumentos pvid= y vid= en el comando ldm add-vsw.

Puede cambiar el VLAN al que pertenece un dispositivo usando el comando ldm set-vnet o ldm set-vsw.

Puerto VLAN ID (PVID)

El PVID indica la VLAN de la cual el dispositivo de red virtual necesita ser miembro, en modo sin etiquetas. En este caso, el dispositivo vsw ofrece el etiquetado o desetiquetado de marcos necesario para el dispositivo vnet en la VLAN especificada por el PVID. Cualquier marco saliente de la red virtual que están desetiquetados se etiquetan con su PVID por el conmutador virtual. Los marcos entrantes etiquetados con este PVID son desetiquetados por el conmutador virtual, antes de enviarlos al dispositivo vnet. Por lo tanto, la asignación de un PVID a un vnet implícitamente significa que el puerto de la red correspondiente en el conmutador virtual se marca como desetiquetado para la VLAN especificada por el PVID. Sólo puede tener un PVID para un dispositivo vnet.

La interfaz de red virtual correspondiente, cuando se configura usando el comando ifconfig(1M) sin un id de VLAN y usando sólo la instancia de dispositivo, hace que la interfaz sea implícitamente asignada a la VLAN especificada por el PVID de la red virtual.

Por ejemplo, si debe instalar la instancia vnet 0, usando el siguiente comando y el argumento pvid= para vnet se ha especificado como 10, la interfaz vnet0 se asignaría implícitamente para que pertenezca a VLAN 10.

# ifconfig vnet0 plumb

VLAN ID (VID)

El VID indica la VLAN a la que un dispositivo de red virtual o conmutador virtual debe ser miembro, en modo con etiquetas. El dispositivo de red virtual envía y recibe marcos etiquetados sobre las VLAN especificadas por la VID. El conmutador virtual pasa cualquier marco que está etiquetado con el VID específico entre el dispositivo de red virtual y la red externa.

Asignación de una VLAN a un conmutador virtual y dispositivo de red virtual

1. Asigna el conmutador virtual (vsw) a dos VLAN.

Por ejemplo, configura VLAN 21 como no etiquetada y VLAN 20 como etiquetada. Asigna la red virtual (vnet) a tres VLANs. Configure VLAN 20 como no etiquetada y VLAN 21 y 22 como etiquetadas.

# ldm add-vsw net-dev=nxge0 pvid=21 vid=20 primary-vsw0 primary

# ldm add-vnet pvid=20 vid=21,22 vnet01 primary-vsw0 ldom1

2. Instalación de interfaces VLAN.

Este ejemplo asume que el número de la instancia de estos dispositivos es 0 en los dominios y las VLAN están asignadas a estas subredes:


VLAN Subred

20 192.168.1.0 (máscara de red: 255.255.255.0)

21 192.168.2.0 (máscara de red: 255.255.255.0)

22 192.168.3.0 (máscara de red: 255.255.255.0)
a. Instale la interfaz de VLAN en el dominio de servicio (primary).

b. primary# ifconfig vsw0 plumb

c. primary# ifconfig vsw0 192.168.2.100 netmask 0xffffff00 broadcast + up

d. primary# ifconfig vsw20000 plumb

primary# ifconfig vsw20000 192.168.1.100 netmask 0xffffff00 broadcast + up

e. Instale la interfaz de VLAN en el dominio huésped (ldom1).

f. ldom1# ifconfig vnet0 plumb

g. ldom1# ifconfig vnet0 192.168.1.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up

h. ldom1# ifconfig vnet21000 plumb

i. ldom1# ifconfig vnet21000 192.168.2.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up

j. ldom1# ifconfig vnet22000 plumb

ldom1# ifconfig vnet22000 192.168.3.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up

Para más información sobre como configurar las interfaces de VLAN en el SO de Solaris de Oracle, consulte Administración de redes de área local virtuales de Guía de administración del sistema: servicios IP.

Instalación de un dominio huésped cuando el servidor de instalación es una VLAN

Tenga cuidado cuando instala un dominio huésped sobre red (JumpStart) y el servidor de instalación está en una VLAN. Especifique que el id de VLAN que está asociado con el servidor de instalación como el PVID del dispositivo de red virtual y no configure VLAN etiquetadas (vid) para ese dispositivo de red virtual. Debe hacer esto porque OBP no está preparado para VLAN y no puede administrar paquetes de red etiquetados con VLAN. El conmutador virtual maneja el etiquetado y desetiquetado de los paquetes hacia y desde el dominio huésped durante la instalación de la red. Después de haber completado la instalación y el inicio del SO de Solaris de Oracle, puede configurar el dispositivo de red virtual para que esté etiquetado en esa VLAN. Entonces puede agregar un dispositivo de red virtual a las VLAN adicionales en modo con etiquetas.

Para más información sobre el uso de JumpStart para instalar un dominio huésped, véase Realización de una operación JumpStart en un dominio huésped.

1. Inicialmente configure el dispositivo de red en modo sin etiquetas.

Por ejemplo, si el servidor de instalación está en VLAN 21, configure la red virtual inicialmente de la siguiente manera:

primary# ldm add-vnet pvid=21 vnet01 primary-vsw0 ldom1

2. Después de haber completado la instalación y efectuado el inicio del SO de Solaris de Oracle, configure la red virtual en modo con etiquetas.

primary# ldm set-vnet pvid= vid=21, 22, 23 vnet01 primary-vsw0 ldom1





lunes, 5 de marzo de 2012

"Composicion"

Como las redes inalambricas han afectado nuestra vida diaria.

Hoy en dia vivimos en un mundo en el cual la tecnologia va por delantede todo.Esta es una epoca que esta dirigida por la tecnologia, podemos observar como niños desde 8 años de edad en adelante ya saben utilizar una computadora y en vez de que su niñes sea a base de juguetes o caricaturas ya usan una computadora.
Ya que podemos tener internet inalambrico en casa, o en algunos establecimientos que nos brindan este servicio sin costo,podemos hacer uso de ellas pero afectando a nuestra vida cotidiana.
En lugar de utilizarlo para cosas de bien, ahora solo le dedicamos tiempo al "messenger,facebook,twiter etc"
en vez de dedicarle tiempo a nuestra vida ya sea en la familia, socialmente o realizando alguna actividad que nos beneficie.Ya sea en alguna actividad fisica o cultural.
Tambien si no se cuenta con una clave en nuestra red inalambrica puede aver personas que hagan mal uso de ellas, sin nisiquiera el dueño saber.
Muchas veces debido a esto se pueden dar las extorciones o cosas de este tipo, yo creo que las redes sociales si se deben usar pero moderadamente sin que causen una obsesion hacia las personas que las usan, debido a esto de pueden llegar a ocasionar problemas mayores como lo son en la familia,por que ya no sales con ellos a pasear o a hacer actividades de costumbre por estar conectados en alguna red social.

sábado, 3 de marzo de 2012

Comentario de:

Actividad.

"Para que es el uso de las comunicaciones inalambricas dentro de la escuela"
Para poder tener mayor comunicacion, un ejemplo serian los laboratorios y asi podriamos trabajar mejor.

"Cual crees que sea el uso principal en lugares como negocios, hospitales y bancos de las comunicaciones inalambricas"
Para que puedan tener comunicacion y de esta manera poder interactuar mejor de una forma que les beneficie a todos.

"Como han afectado las redes inalambricas la forma en que vivimos y como es que tenemos contacto con ellas"
En que ahora le ponemosmas atencion a las redes sociales, o se hace mal uso de ellas si no se tiene una seguridad.

"Cuestionario de exposicion de componentes inalambricos"

Descripcion general de los componentes.

¿Que solucion proporciona a los clientes?
Requiere la movilidad y flexibilidad de una WLan.

¿A que productos se integran?
A las redes Ethernet cableadas.

¿Con que estandares cuenta?
IEEE 802.11

Adaptadores cliente.

¿Que proporciona a los usuarios?
Libertad, flexibilidad y movilidad del networking inalambrico.

¿Que es un adaptador cliente?
(Mini PC) Por medio de el se cominicaran los equipos.

¿Que es una adaptador placa pC?
Proporciona a los usuarios de PC's moverse libremente a traves de un entorno de campus.

Acces point.

¿Que tecnologia soporta un acces point?
Son de banda dual y soporta tecnologias de 2.4 Ghz y 5 Ghz.

¿Para que sirve un acces point?
Actua como punto central de una red inalambrica o como punto de conexion entre redes inalambricas y cableadas.

¿Que funcion tiene una APS?
con funcion de tecnologia, seguridad y administracion.

Bridges.

¿Que tipos de bridges existen?
inalambricos WB 350
WGB cisco aironet

¿Para que sirve el bridge inalambrico?
esta diseñado para conectar 2 o mas redes, proporciona conexiones de alta velocidad.

¿Para que sirve un bridge WGB?
Esta diseñado para cumplir las necesidades de grupos de trabajo remotos.

Antenas.

¿Que antenas estan disponibles para APS?
2.4 GHZ

¿Para que nos sirve una antena?^
Para tener mayor comunicacion con los dispositivos.

¿Que dispositivos tienen antenas?
celulares, T. V. , pueden ser internas o externas.

¿Si tu quisieras comprar una antena  que es lo primero que tienes que verificar?
Que sea compatible con los equipos
Que tenga buen rango.
Que sea comercial

¿Si no esta bien acoplada la antena que sucede?
no tendriamos comunicacion, cobertura.

Cables y accesorios.

¿Como se debe planofocar una solucion en el interior del edificio?
variar los tamaños de instalaciones , materiales de construccion y dicisiones interiores.

¿Cual es una solucion de edificio a edificio?
obstrucciones fisicas y las distancias.

¿Que solucion proporciona cisco para Wlan?
cables, montajes de hadware y accesorios.

miércoles, 22 de febrero de 2012

802.11a
La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. El estándar 802.11a 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 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. 802.11a tiene 12 canales sin solapa, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, 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 802.11a, 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 802.11a 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 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas.
802.11b
Artículo principal: IEEE 802.11b
La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 802.11b 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 Mbits sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP.
802.11g
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) 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, similar a la del estándar 802.11a. 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 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio del 2003. 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 o equipos de radio apropiados.
Interacción de 802.11g y 802.11b.
802.11g tiene la ventaja de poder coexistir con los estándares 802.11a y 802.11b, esto debido a que puede operar con las Tecnologías RF DSSS y OFDM. Sin embargo, si se utiliza para implementar usuarios que trabajen con el estándar 802.11b, el rendimiento de la celda inalámbrica se verá afectado por ellos, permitiendo solo una velocidad de transmisión de 22 Mbps. Esta degradación se debe a que los clientes 802.11b no comprenden OFDM.
Suponiendo que se tiene un punto de acceso que trabaja con 802.11g, y actualmente se encuentran conectados un cliente con 802.11b y otro 802.11g, como el cliente 802.11b no comprende los mecanismos de envío de OFDM, el cual es utilizados por 802.11g, se presentarán colisiones, lo cual hará que la información sea reenviada, degradando aún más nuestro ancho de banda.
Suponiendo que el cliente 802.11b no se encuentra conectado actualmente, el Punto de acceso envía tramas que brindan información acerca del Punto de acceso y la celda inalámbrica. Sin el cliente 802.11b, en las tramas se verían la siguiente información:
NON_ERP present: no
Use Protection: no
ERP (Extended Rate Physical), esto hace referencia a dispositivos que utilizan tasas de transferencia de datos extendidos, en otras palabras, NON_ERP hace referencia a 802.11b. Si fueran ERP, soportarían las altas tasas de transferencia que soportan 802.11g.
Cuando un cliente 802.11b se asocia con el AP (Punto de acceso), éste último alerta al resto de la red acerca de la presencia de un cliente NON_ERP. Cambiando sus tramas de la siguiente forma:
NON_ERP present: yes
Use Protection: yes
Ahora que la celda inalámbrica sabe acerca del cliente 802.11b, la forma en la que se envía la información dentro de la celda cambia. Ahora cuando un cliente 802.11g quiere enviar una trama, debe advertir primero al cliente 802.11b enviándole un mensaje RTS (Request to Send) a una velocidad de 802.11b para que el cliente 802.11b pueda comprenderlo. El mensaje RTS es enviado en forma de unicast. El receptor 802.11b responde con un mensaje CTS (Clear to Send).
Ahora que el canal está libre para enviar, el cliente 802.11g realiza el envío de su información a velocidades según su estándar. El cliente 802.11b percibe la información enviada por el cliente 802.11g como ruido.
La intervención de un cliente 802.11b en una red de tipo 802.11g, no se limita solamente a la celda del Punto de acceso en la que se encuentra conectado, si se encuentra trabajando en un ambiente con múltiples AP en Roaming, los AP en los que no se encuentra conectado el cliente 802.11b se transmitirán entre sí tramas con la siguiente información:
NON_ERP present: no
Use Protection: yes
La trama anterior les dice que hay un cliente NON_ERP conectado en uno de los AP, sin embargo, al tenerse habilitado Roaming, es posible que éste cliente 802.11b se conecte en alguno de ellos en cualquier momento, por lo cual deben utilizar los mecanismo de seguridad en toda la red inalámbrica, degradando de esta forma el rendimiento de toda la celda. Es por esto que los clientes deben conectarse preferentemente utilizando el estándar 802.11g. Wi-Fi (802.11b / g)

802.11n
En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. 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 802.11a y 802.11g, y unas 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. 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. El estándar ya está redactado, y se viene implantando desde 2008. A principios de 2007 se aprobó el segundo boceto del estándar. Anteriormente ya había dispositivos adelantados al protocolo y que ofrecían de forma no oficial este estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo estuviera implantado). Ha sufrido una serie de retrasos y el último lo lleva hasta noviembre de 2009. Habiéndose aprobado en enero de 2009 el proyecto 7.0 y que va por buen camino para cumplir las fechas señaladas.1 A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un mayor rendimiento.
El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 con una velocidad de 600 Mbps en capa física.2 3
En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b o g , sin embargo ya se ha ratificado el estándar 802.11n que sube el límite teórico hasta los 600 Mbps. Actualmente ya existen varios productos que cumplen el estándar N con un máximo de 300 Mbps (80-100 estables).
El estándar 802.11n hace uso simultáneo de ambas bandas, 2,4 Ghz y 5,4 Ghz. Las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g, tras la reciente ratificación del estándar, se empiezan a fabricar de forma masiva y es objeto de promociones por parte de los distintos ISP, de forma que la masificación de la citada tecnología parece estar en camino. Todas las versiones de 802.11xx, aportan la ventaja de ser compatibles entre sí, de forma que el usuario no necesitará nada más que su adaptador wifi integrado, para poder conectarse a la red.
Sin duda esta es la principal ventaja que diferencia wifi de otras tecnologías propietarias, como LTE, UMTS y Wimax, las tres tecnologías mencionadas, únicamente están accesibles a los usuarios mediante la suscripción a los servicios de un operador que está autorizado para uso de espectro radioeléctrico, mediante concesión de ámbito nacional.
La mayor parte de los fabricantes ya incorpora a sus líneas de producción equipos wifi 802.11n, por este motivo la oferta ADSL, ya suele venir acompañada de wifi 802.11n, como novedad en el mercado de usuario doméstico.
Se conoce que el futuro estándar sustituto de 802.11n será 802.11ac con tasas de transferencia superiores a 1 Gb/s
COMITÉ  IEEE 802.11
En febrero de 1980 se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención de estandarizar un sistema de 1 o 2 Mbps que básicamente era Ethernet (el de la época). Le tocó el número 802. Decidieron estandarizar el nivel físico, el de enlace y superiores. Dividieron el nivel de enlace en dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de re-envíos, control de flujo y comprobación de errores, y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar los conflictos de acceso simultáneo a la red por parte de las estaciones.
Para final de año ya se había ampliado el estándar para incluir el Token Ring (Red en anillo con paso de testigo) de IBM y un año después, y por presiones de grupos industriales, se incluyó Token Bus (Red en bus con paso de testigo), que incluía opciones de tiempo real y redundancia, y que se suponía idóneo para ambientes de fábrica.
Cada uno de estos tres "estándares" tenía un nivel físico diferente, un subnivel de acceso al medio distinto pero con algún rasgo común (espacio de direcciones y comprobación de errores), y un nivel de enlace lógico único para todos ellos.
Después se fueron ampliando los campos de trabajo, se incluyeron redes de área metropolitana (alguna decena de kilómetros), personal (unos pocos metros) y regional (algún centenar de kilómetros), se incluyeron redes inalámbricas (WLAN), métodos de seguridad, comodidad, etc.
alianza wi-fi
La Alianza Wi-Fi es una organización global y sin fines de lucro constituida en 1999, que ha facilitado el acercamiento entre los diferentes fabricantes para crear un estándar de referencia que permita la comunicación entre diferentes equipos suministrados por diversos fabricantes. Su producto está recogido en las normas IEEE 802.11, que vienen aplicándose, mejorándose y ampliándose desde Marzo del 2000
El concepto es crear un sistema universal de comunicaciones privadas que nos permita una movilidad absoluta en nuestros entornos privados, en nuestro hogar, en nuestra oficina, cuando estamos de viaje, etc. Con este fin y en una forma general la tecnología ha creado el término “Convergencia” o “Telemática” para unir lo mejor del mundo de la Informática, computadores y demás, con el mundo de las Telecomunicaciones.
Certificado Wi-Fi
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance (conocida anteriormente como Wireless Ethernet Compatibility Alliance), una asociación corporativa que se ocupa de garantizar la compatibilidad entre dispositivos de distintos fabricantes que utilizan el estándar IEEE 802.11b y, posteriormente, el recién implementado estándar 802.11a (www. wifialliance.com). La Wi-Fi Alliance requiere cuotas de pertenencia considerables a los miembros que envían su equipamiento (junto con cuotas adicionales) al laboratorio de certificación de la asociación para que sea probado.
El proceso de certificación comprueba que miles de características individuales funcionan correctamente utilizando una suite estándar de pruebas. Sólo si el dispositivo pasa esas pruebas puede el fabricante usar legalmente el sello y nombre Wi-Fi (vea la figura 3.5). Aunque otros grupos comerciales han tenido un éxito mediano impulsando estándares, la estrategia de la Wi-Fi Alliance origina un signo de compatibilidad totalmente fiable.
En el momento de escribir este libro, la marca Wi-Fi fue actualizada para determinar si una pieza de equipamiento podía trabajar con una de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz o con las dos, que actualmente incluye sólo los estándares 802.11b (2,4 GHz) y 802.11a (5 GHz). Posteriormente en este capítulo hablaremos del último estándar. Equipamiento Wi-Fi más viejo sólo tiene la propia marca; en el equipamiento más reciente, hay que comprobar en qué banda funciona; algunos aparatos funcionan en fas dos.
La Wi-Fi Alliance ha accedido a añadir estándares adicionales al proceso de certificación Wi-Fi para garantizar que las nuevas y más sofisticadas opciones de las redes inalámbricas funcionan tan bien juntas como las básicas.