REDES INALAMBRICAS



Son aquellas que se comunican por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar cableado, permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento que una red convencional.

Otra de las ventajas de redes inalámbricas es la movilidad. Red inalámbrica los usuarios puedan conectarse a las redes existentes y se permite que circulen libremente. Un usuario de telefonía móvil puede conducir millas en el curso de una única conversación, porque el teléfono se conecta al usuario a través de torres de la célula. Inicialmente, la telefonía móvil es cara.

Costes de su uso restringido a profesionales de gran movilidad, como directores de ventas y ejecutivos encargados de adoptar decisiones importantes que tendrían que ser alcanzados en un momento de aviso, independientemente de su ubicación. La telefonía móvil ha demostrado ser un servicio útil.

Wireless Personal Area Network

Artículo principal: WPAN En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo);RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.

Wireless Local Area Network

Artículo principal: WLAN En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en HiperLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en WiFi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes.

Wireless Metropolitan Area Network

Véase también: Red de área metropolitana Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service).

Wireless Wide Area Network

Véase también: WAN En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM (para móviles 2G), o también la tecnología digital para móviles GPRS (General Packet Radio Service). Así mismo se pueden conectar diferentes localidades utilizando conexiones satelitales o por antenas de radio microondas. Estas redes son mucho más flexibles, económicas y fáciles de instalar. En sí la forma más común de implantación de una red WAN es por medio de Satélites, los cuales enlazan una o más estaciones bases, para la emisión y recepción, conocidas como estaciones terrestres. Los satélites utilizan una banda de frecuencias para recibir la información, luego amplifican y repiten la señal para enviarla en otra frecuencia. Para que la comunicación satelital sea efectiva generalmente se necesita que los satélites permanezcan estacionarios con respecto a su posición sobre la tierra, si no es así, las estaciones en tierra los perderían de vista. Para mantenerse estacionario, el satélite debe tener un periodo de rotación igual que el de la tierra, y esto sucede cuando el satélite se encuentra a una altura de 35,784 km.

Wireless Personal Area Network

Artículo principal: WPAN En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo);RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.

El mercado de las tecnologías inalámbricas para la interconexión de dispositivos en entornos de cortas distancias es uno de los que más atención está suscitando una vez alcanzada una cierta madurez en los mercados de Internet de banda ancha y de telefonía móvil. Desde sus comienzos muchas son las tecnologías que han ido surgiendo para cubrir el mercado de comunicaciones inalámbricas en entornos personales (WPAN – Wireless Personal Area Network) y de área local (WLAN – Wireless Local Area Network): Bluetooth, IrDA, HyperLAN, HomeRF, RFID, Wi-Fi (802.11a, 802.11b, 802.11g, etc.), ZigBee, etc. Si bien es cierto que muchas de estas tecnologías no son competencia entre sí, puesto que tienen un ámbito de actuación reducido que requiere de otras tecnologías que las complementen, sí es cierto que en determinados casos algunas de ellas pueden entrar en conflicto.


REDES BLUETOOTH
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,5 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:
Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos...

Eliminar cables y conectores entre éstos.

Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales


REDES 3G

3G (o 3-G) es la abreviación de tercera-generación en telefonía móvil.
Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de email, y mensajería instantánea).

Inicialmente la instalación de redes 3G fue demasiado lenta. Esto se debió a que los operadores requieren adquirir una licencia adicional para un espectro de frecuencias diferente al que era utilizado por las tecnologías anteriores 2G. El primer país en implementar una red comercial 3G a gran escala fue Japón. En la actualidad, existen 164 redes comerciales en 73 países usando la tecnología WCDMA[1].



Estas diferencias supusieron un gran problema para Vodafone Japón cuando su sucursal británica quiso que la subsidiaria japonesa usara sus teléfonos estándar. Los consumidores japoneses estaban acostumbrados a teléfonos más pequeños y se vieron obligados a cambiar a los de estándar europeo, que eran más gruesos y considerados fuera de moda por los japoneses. Durante esta migración, Vodafone Japón perdió 6 consumidores por cada 4 que migró al 3G. Poco después, Vodafone vendió esta subsidiaria (conocida ahora como Softbank Mobile). La tendencia general de tener móviles cada vez más pequeños parece haberse pausado, tal vez incluso dado un giro, ahora que los teléfonos con pantallas grandes ofrecen un mejor uso de Internet, videos y juegos en las redes 3G de telefonia movil


REDES Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura de fidelidad inalámbrica), se conecta a la red interna de una empresa

- Ofrece conexiones Ethernet rápidas sin los cables, transmitiendo la información digitalmente a través de una señal de radio bidireccional.

- Los usuarios pueden estar en contacto con toda la oficina


Tecnología Óptica de espacio Libre
 
- Terabeam empresa con sede en seattle , creo un sistema : óptica de espacio libre , que ofrecen velocidades que superan las 650 lineas Ti

 - Esta tecnología requiere de acceso de línea de visión desde un transeptor, localizado en la azotea del edificio o dentro de una ventana cercana, a un hub central que luego se conecta a una fibra óptica.
 
- Para interrumpir la conexión algo debe interrumpir el rayo láser , que casi siempre se transmite a cientos de pies en el aire.
- La optica de espacio libre permite usar la fibra óptica sin destrozar las calles, funciona bien como LAN inalámbrica para una serie de edificios.


 Tecnologia 2.5G

- El nombre de la tecnología se refiere a media generación entre las redes celulares digitales de la segunda generación y los celulares de alta velocidad de la tercera generación

 Estas redes son aproximadamente 10 veces mas rapidas que las velocidades a 14.4 Kbps de los telefonos Web y los modems inalambricos.

- La tecnología 2.5 G ofrece conexiones en las que pagará solo por la cantidad de información que envie y recupere.
El principal rasgo distintivo de las señales UWB es que constan de impulsos de energía en banda base sin portadora con una duración extremadamente corta, mucho menor que el intervalo de un bit. Debido precisamente a que la duración de sus impulsos es de tan sólo ps, el ancho de banda espectral de las señales UWB es de varios GHz. Para la modulación o codificación de la información de los distintos impulsos se realiza variando su amplitud (PAM – Pulse Amplitude Modulation), polarización o fase (BPSK – Binary Phase Shift Keying), o temporización o posicionamiento de los impulsos (PPM – Pulse Position Modulation).

Por otro lado, los niveles de potencia radiada en los chip UWB son muy bajos, del orden de medio mW frente a las varias centenas de mW de Bluetooth y decenas de mW de Wi-Fi. Esto permite que la autonomía de los dispositivos donde es integrado el chip UWB no se vea prácticamente afectada. Puesto que además esta energía se debe distribuir sobre un ancho de banda muy grande, la densidad espectral de dicha energía es muy pequeña inferior a los 100 nW/MHz, lo que evita interferencias con otras señales que estén utilizando dicha porción del espectro.