A). IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES
LAN INALÁMBRICAS.
ESTÁNDARES
DE LAN INALÁMBRICAS
802.11a
La
revisión 802.11a al estándar original fue ratificada 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 no
solapados, 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.
Transmisión Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 300 metros 6 Mbps Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 90 metros 6 Mbps
(OFDM: Es una técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes cantidades de datos digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en muchas sub-señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor en diferentes frecuencias. OFDM reduce la diafonía (efecto de cruce de líneas) durante la transmisión de la señal).
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.
Transmisión Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 300 metros 6 Mbps Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 90 metros 6 Mbps
(OFDM: Es una técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes cantidades de datos digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en muchas sub-señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor en diferentes frecuencias. OFDM reduce la diafonía (efecto de cruce de líneas) durante la transmisión de la señal).
802.11b
La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999.
802.11b 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
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 Mbit/s sobre TCP y 7.1
Mbit/s sobre UDP.
Los productos de la 802.11b aparecieron en el mercado muy rápido debido a que la 802.11b es una extensión directa de la técnica de modulación DSSS definida en el estándar original. Por lo tanto los chips y productos fueron fácilmente actualizados para soportar las mejoras del 802.11b. El dramático incremento en el uso del 802.11b junto con sustanciales reducciones de precios causó una rápida aceptación del 802.11b como la tecnología Wireless LAN definitiva.
802.11b es usualmente usada en configuraciones punto y multipunto como en el caso de los AP que se comunican con una antena omnidireccional con uno o más clientes que se encuentran ubicados en un área de cobertura alrededor del AP. El rango típico en interiores es de 32 metros a 11 Mbit/s y 90 metros a 1 Mbit/s. Con antenas de alta ganancia externas el protocolo puede ser utilizado en arreglos fijos punto a punto típicamente rangos superiores a 8 Km incluso en algunos casos de 80 a 120 km siempre que haya línea de visión. Esto se hace usualmente para reemplazar el costoso equipo de líneas o el uso de quipos de comunicaciones de microondas.
La tarjetas de 802.11b pueden operar a 11 Mbit/s pero pueden reducirse hasta 5.5, 2 o 1 Mbit/s en el caso de que la calidad de la señal se convierta en un problema. Dado que las tasas bajas de transferencia de información usan algoritmos menos complejos y mas redundantes para proteger los datos son menos susceptible a la corrupción debido a la atenuación o interferencia de la señal. Sean han hecho extensiones del protocolo 802.11b para incrementar su velocidad a 22, 33, 44 Mbit/s pero estas no han sido ratificadas por la IEEE. Muchas compañías llaman a estas versiones mejoradas 802.11b+. Estas extensiones han sido ampliamente obviadas por los desarrolladores del 802.11g que tiene tasas de transferencia a 54 Mbit/s y es compatible con 802.11b
(DSSS: Es uno de los métodos de modulación en espectro ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan)
Los productos de la 802.11b aparecieron en el mercado muy rápido debido a que la 802.11b es una extensión directa de la técnica de modulación DSSS definida en el estándar original. Por lo tanto los chips y productos fueron fácilmente actualizados para soportar las mejoras del 802.11b. El dramático incremento en el uso del 802.11b junto con sustanciales reducciones de precios causó una rápida aceptación del 802.11b como la tecnología Wireless LAN definitiva.
802.11b es usualmente usada en configuraciones punto y multipunto como en el caso de los AP que se comunican con una antena omnidireccional con uno o más clientes que se encuentran ubicados en un área de cobertura alrededor del AP. El rango típico en interiores es de 32 metros a 11 Mbit/s y 90 metros a 1 Mbit/s. Con antenas de alta ganancia externas el protocolo puede ser utilizado en arreglos fijos punto a punto típicamente rangos superiores a 8 Km incluso en algunos casos de 80 a 120 km siempre que haya línea de visión. Esto se hace usualmente para reemplazar el costoso equipo de líneas o el uso de quipos de comunicaciones de microondas.
La tarjetas de 802.11b pueden operar a 11 Mbit/s pero pueden reducirse hasta 5.5, 2 o 1 Mbit/s en el caso de que la calidad de la señal se convierta en un problema. Dado que las tasas bajas de transferencia de información usan algoritmos menos complejos y mas redundantes para proteger los datos son menos susceptible a la corrupción debido a la atenuación o interferencia de la señal. Sean han hecho extensiones del protocolo 802.11b para incrementar su velocidad a 22, 33, 44 Mbit/s pero estas no han sido ratificadas por la IEEE. Muchas compañías llaman a estas versiones mejoradas 802.11b+. Estas extensiones han sido ampliamente obviadas por los desarrolladores del 802.11g que tiene tasas de transferencia a 54 Mbit/s y es compatible con 802.11b
(DSSS: Es uno de los métodos de modulación en espectro ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan)
802.11g
En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g.
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, o cerca de 24.7 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. . El mayor rango de
los dispositivos 802.11g es ligeramente mayor que en los del 802.11b pero el
rango que el cliente puede alcanzar 54 Mbit/s es mucho más corto que en el caso
del 802.11b.
Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. Muchos de los productos de banda dual 802.11a/b se convirtieron de banda dual a modo triple soportando a (a, b y g) en un solo adaptador móvil o AP. A pesar de su mayor aceptación 802.11g sufre de la misma interferencia de 802.11b en el rango ya saturado de 2.4 GHz por dispositivos como hornos microondas, dispositivos bluetooth y teléfonos inalámbricos
Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. Muchos de los productos de banda dual 802.11a/b se convirtieron de banda dual a modo triple soportando a (a, b y g) en un solo adaptador móvil o AP. A pesar de su mayor aceptación 802.11g sufre de la misma interferencia de 802.11b en el rango ya saturado de 2.4 GHz por dispositivos como hornos microondas, dispositivos bluetooth y teléfonos inalámbricos
802.11n
En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo
802.11 para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11 la velocidad
real de transmisión podría llegar a los 500 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 cerca de
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. 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, 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)
802.11n se construye basándose en las versiones previas del estándar 802.11 añadiendo MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO utiliza multiples transmisores y antenas receptoras permitiendo incrementar el trafico de datos.
802.11n se construye basándose en las versiones previas del estándar 802.11 añadiendo MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO utiliza multiples transmisores y antenas receptoras permitiendo incrementar el trafico de datos.
COMPONENTES
DE LAN INALÁMBRICAS
NIC
(Network Interface Card), Tarjeta de interfaz de Red.
Es un dispositivo que permite
interconectarse a un periferico central a traves del cual se logran establecer
la comunicación a varias computadoras o a una de forma directa el cual nos
permite hacer uso del los recursos de la red, sus estandares 802.11.a, 802.11b
y 802.11g; estos estandares permiten a los usuarios conectarse entre si de
manera inalambrica o por medio de cable.
ANTENA
Dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio, este convierte la onda guiada por la linea de transmision( el cable o guia de onda) en ondas electromagneticas que se pueden transmitir por el espacio libre. Asi mismo dependiendo de su forma yu orientacion, pueden captar diferentes frecuencias, asi; como niveles de intensidad.
Dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio, este convierte la onda guiada por la linea de transmision( el cable o guia de onda) en ondas electromagneticas que se pueden transmitir por el espacio libre. Asi mismo dependiendo de su forma yu orientacion, pueden captar diferentes frecuencias, asi; como niveles de intensidad.
Sus generalidades son:
·
Convertir los datos en
ondas EM (electro Magneticas).
·
Posiblemente el
dispositivo mas importante de la red.
Sus tipos son:
Omnidireccionales que son las que se encargan de un lugar grande disparciendose por pareja en 360° para ambos y estas sean iguales.
Omnidireccionales que son las que se encargan de un lugar grande disparciendose por pareja en 360° para ambos y estas sean iguales.
·
Las Direccionales donde
su conexion es punto a punto.
·
Sectoriales en esta
hacen la mezcla de las dos primeras antenas las Direccionales y las
Omnidireccionales. Estas antenas son mas costosas.
Access Point
Es un punto de acceso
inalambrico en redes (WAP o AP) Wireless Access Points de computadoras.
Dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalambrica para formar una red inalambrica. Tienen direcciones IP asignadas para poder configurarse. Ademas son los encargados de crear una red.
Dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalambrica para formar una red inalambrica. Tienen direcciones IP asignadas para poder configurarse. Ademas son los encargados de crear una red.
El punto de acceso recibe la
informacion la almacena y la transmite entre WLAN (wireless LAN) y la LAN
cableada a 30Mts.
Su velocidad maxima de
transferencia es de 11Mbps.
Sus tipos son: modo Bridge,
modo Root y modo Repeate.
Router Inalambrico
Dispositivo de hardware para interconexion de red de ordenadores. (cable o ADSL).
Direccionador, ruteador o encaminador. Opera en la capa de tres (nivel de RED)del modelo OSI.Es un dispositivo para la interconexion de redes informaticas permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe tomar este paquete de datos. La tecnologia que cuenta es basada en ondas de radio y sus tipos son Alambrico e Inalambrico.
Dispositivo de hardware para interconexion de red de ordenadores. (cable o ADSL).
Direccionador, ruteador o encaminador. Opera en la capa de tres (nivel de RED)del modelo OSI.Es un dispositivo para la interconexion de redes informaticas permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe tomar este paquete de datos. La tecnologia que cuenta es basada en ondas de radio y sus tipos son Alambrico e Inalambrico.
Bridge
Inalambrico(puente Inalambrico)
Componente de hardware
utilizado para conectar 2 o mas segmentos de red.
Conecta dos tipos de
protocolos diferentes y los modos de repetidor retransmite el mismo tipo de
protocolo.Conecta los dos segmentos en red como una sola red usando el mismo
protocolo de establecimiento de la red. Este es compatible con el estandar
802.11g.
Sus tipos son:
Locales estos se encargan de
enlazar directamente las dos redes fisicamente cercanas.
Remotos
estas son conectads en pareja enlazando dos o mas redes locales formando una
red de area extensa.
Cliente Inalambrico
Sistema que se comunica con un punto de acceso.
Esta tiene un dispositivo que permite interconectarse a un periferico central.Tarjeta de Red Inalambrica.
Sistema que se comunica con un punto de acceso.
Esta tiene un dispositivo que permite interconectarse a un periferico central.Tarjeta de Red Inalambrica.
Topologías inalámbricas
1.- Se define como topologia a
la disposicion logica o a la disposicion fisica de una red.
Hay tres tipos de topologia WLAN:
Hay tres tipos de topologia WLAN:
*Ad-hoc
*Infraestructura
*Mesh
Pero, solamente les voy a compartir informacion de las Topologias Ad-hoc e Infraestructura.
Topologia Ad-hoc
(Red Peer To Peer)
Los dispositivos establecen enlaces punto a punto y se comunican a traves de esos enlaces con dispositivos que se encuentren a su rango.
Las redes inalambricas pueden construirse con o sin punto de acceso (AP), esto es lo que nos determina si es una Ad-hoc o una infraestructura.
La red punto a punto al igual que las redes cableadas Ethernet (48 bits) es una direccion MAC.
En el caso de las redes Ad-hoc, este numero MACes generado por el adaptador inalambrico que crea la conversacion y es un identificador MAC aleatorio. Cuando un adaptador Wireless es activado primero pasa a un estado de "escucha", en el cual durante unos 6 segundos esta buscando por todos los canales alguna conversacion activa.
*Infraestructura
*Mesh
Pero, solamente les voy a compartir informacion de las Topologias Ad-hoc e Infraestructura.
Topologia Ad-hoc
(Red Peer To Peer)
Los dispositivos establecen enlaces punto a punto y se comunican a traves de esos enlaces con dispositivos que se encuentren a su rango.
Las redes inalambricas pueden construirse con o sin punto de acceso (AP), esto es lo que nos determina si es una Ad-hoc o una infraestructura.
La red punto a punto al igual que las redes cableadas Ethernet (48 bits) es una direccion MAC.
En el caso de las redes Ad-hoc, este numero MACes generado por el adaptador inalambrico que crea la conversacion y es un identificador MAC aleatorio. Cuando un adaptador Wireless es activado primero pasa a un estado de "escucha", en el cual durante unos 6 segundos esta buscando por todos los canales alguna conversacion activa.
Si se encuentra le indicara al
usuario cual quiere conectar.
Para esta topologia todos los equipos conectados a ella (host) deben ser configurados con el mismo identificador de servicio basico. (Basic Service Seet, BSSID)
Esta topologia soporta como maximo 256 usuarios.
Proporciona una gran flexibilidad.
Es independiente.
Su velocidad es lenta.
Tiene muy poco alcance.
Sencilla de Armar
Topologia de Infraestructura
Para esta topologia todos los equipos conectados a ella (host) deben ser configurados con el mismo identificador de servicio basico. (Basic Service Seet, BSSID)
Esta topologia soporta como maximo 256 usuarios.
Proporciona una gran flexibilidad.
Es independiente.
Su velocidad es lenta.
Tiene muy poco alcance.
Sencilla de Armar
Topologia de Infraestructura
Es
un dispositivo que se encarga de centralizar las comunicaciones: se denomina
punto de Acceso (AP o Access Point).
Los
dispositivos cliente se conectana los AP en lo que se denominan celulas y
pueden intercambiar infomacion con dispositivos conectados a su mismo AP
(siempre atraves de este). Por lo tanto no tienen que encontrarse en el rango
de alcance para poder comunicarse.
Al ser una comunicacion centralizada, sise cae el AP ninguno de los dispositivos podran comunicarse entre si.
Aqui se crea la conversacion uniendo los Hots.
Ahora la MAC que identifca a esta conversacion es la MAC del AP (Mac Real).
Al ser una comunicacion centralizada, sise cae el AP ninguno de los dispositivos podran comunicarse entre si.
Aqui se crea la conversacion uniendo los Hots.
Ahora la MAC que identifca a esta conversacion es la MAC del AP (Mac Real).
Tipos de APS:
Firewall integrado, Switch incorporado, funcion de Bridge/Edificios, Funcion
del Repetidor y Potencia de Emision Recepcion.
Soporta 2048
nodos/usuarios.
Esta red Dependiente.
Intensivo de 6 a 8 usuarios.
Sirve para tener acceso a internet
Tiene gran alcance.
Tienen mayor cobertura.
Intercambia la informacion a una mayor velocidad.
Esta red Dependiente.
Intensivo de 6 a 8 usuarios.
Sirve para tener acceso a internet
Tiene gran alcance.
Tienen mayor cobertura.
Intercambia la informacion a una mayor velocidad.
Una ves que eh
compartido esta informacion les comentare que con el equipo que se trabajo en
clase (Ana Laura, Dulce Margarita , Fanny y su servidora) se respondieron las
siguientes preguntas dictadas por el Profersor Fabian Contreras Amado.
•••Cuestionario•••
1.- Elementos Principales de la Topologia Ad-hoc.
R= 2 Placas ó Tarjetas de red inalambricas estas tienen un Estandar compatible y Certificada.
Necesita un SSID y Cable UTP con las normas EIA/TIA 568 A y 568 B (cruzado).
2.- Elementos principales de la topologia Estructurada.
R=Se necesita de un Hub ó un conectaor para unir todos los Host.
Dispositivo central.
3.- Caracteristica de la topologia Ad-hoc
R= Soporta como maximo 256 usuarios.
Establecen enlaces punto a punto y se comunican atraves de los enlaces de dispositivos.
Se conectan de manera rapida pero su velocidad se alenta.
Entre mas nodos mas lenta.
4.-Caracteristica de la topologia Infraestructura
R=Soporta 2048 nodos/usuarios
Reconecta de 6 a 8 nodos
Intercambian informacion
Mayor cobertura/distancia
Al ser una comunicacion
centralizada si se cae el AP ninguna de los dispositivos podran comunicarse
entre si.
5.- Diferncias principales entre las 2 topologias
R=Pueden construirse con o sin punto de acceso
En Ad-hoc no hay nodo central a esta se le llama MANE
En infraestructura si hayun nodo central este se llama BSS
Velocidad
Dependiente e Independiente
6.-Cuando se utilza una topologia Ad-hoc
R=Cuando se conectan 2 dispositivos directamente
7.-Cuando se utiliza una topologia de infraestructura
R=Cuando se requiere de internet
y cuando se requiere de una estructura
5.- Diferncias principales entre las 2 topologias
R=Pueden construirse con o sin punto de acceso
En Ad-hoc no hay nodo central a esta se le llama MANE
En infraestructura si hayun nodo central este se llama BSS
Velocidad
Dependiente e Independiente
6.-Cuando se utilza una topologia Ad-hoc
R=Cuando se conectan 2 dispositivos directamente
7.-Cuando se utiliza una topologia de infraestructura
R=Cuando se requiere de internet
y cuando se requiere de una estructura
Ventajas y Desventajas
Ventajas de la Topologia Ad-hoc
Desventajas de la Topologia Ad-hoc
Ventajas de la Topologia Infraestructura
*Tiene gran alcance
*Su cobertura es mucho mayor
*Intercambia informacion con mayor velocidad
*Sirve para tener acceso a internet
*soporta 2048 nodos/usuarios
*Reconecta 6 a 8 nodos
Desventajas de la Topologia Infraestructura
*Al caer el AP ningun dispositivo podra comunicarse
*Es dependiente
Descripción General de la Configuración de un Punto de Acceso Inalámbrico
Permite crear de manera sencilla una LAN
Tiene interfaz inalambrica
Conecta dos Ordenadores
Su norma es 802.11g esta es complatible con la norma 802.11b
Una velocidad de 54Mbps
Ayuda al usuario a instalar y/o configurar el punto de
acceso
Esta incorpora antena de encriptación de datos de WEP,WPA y
dis pone de un conmutador.
Configuración de los Parametros Básicos Inalámbricos
WEP: es una contraseña para accessar a la red por medio de un AP
SSID: nombre con el que se identifica a un equipo que es parte de una red.
¿Qué es el SSID?
Configuración de los Parametros Básicos Inalámbricos
WEP: es una contraseña para accessar a la red por medio de un AP
SSID: nombre con el que se identifica a un equipo que es parte de una red.
¿Qué es el SSID?
Es un nombre de red que comparten todos los puntos de una
red inlámbrica.
Debe ser el mismo para todos los dispositivos de la red
Inalámbrica. El nombre distingue entre mayusculas y minusculas y no debe de
tener una longitud superior a los 32 caracteres. Este parametro debe de
coincidir con el parametro del Router Inalambrico o del Punto de Acceso. Para
una mayor seguridad se debe de cambiar el nombre predeterminado.
La Seccion Wireless Security (Seguridad Inalámbrica) debe
permitir la configuración de la seguridad de la red Inalámbrica.
Service Set Identifier: es un nombre incluido en todos los
paquetes de una Red Inalámbrica.
Algunas variantes principales del SSID
Algunas variantes principales del SSID
Las redes Ad-hoc, que consiste en maquinas cliente sin un
punto de acceso, utiliza el BSSID(Basic Service Set Identifier), mientras que
en las redes de Infraestructura que incorpora un punto de acceso se utiliza el
ESSID(Extended Service Set Identifier) SSID conocido como nombre de la red.
Por ultimo para protegeruna red inalámbrica es necesario
desactivar la difusión del SSID ya que el usuario no aparecera como una red en
uso.
Conclusiones:
Este tema me es de mucho interes ya que aqui se aprendio las direncias de las topologias mencionadas en las cuales se trabajaran. Se conocieron sus caracteristicas,cuado se deben utilizar, sus diferencias, ventajas y desventajas, y sobre todo sus elementos.
Este tema me es de mucho interes ya que aqui se aprendio las direncias de las topologias mencionadas en las cuales se trabajaran. Se conocieron sus caracteristicas,cuado se deben utilizar, sus diferencias, ventajas y desventajas, y sobre todo sus elementos.
Este tema es de mucha importancia porque con estas
topologias se armara la red inalambrica
B)
CONFIGURACION DE ACCESO WLAN
Una red de área local inalámbrica, también conocida como
WLAN, es un sistema de comunicación inalámbrica flexible, muy utilizada como
alternativa a las redes de área local cableada o como extensión de éstas. Usan
tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al
minimizar las conexiones cableadas.
DESCRIPCION
GENERAL DE LA CONFIGURACION DEL PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
·
Este documento consta de cuatro secciones
principales que analizan los detalles necesarios para diseñar e implementar una
solución eficaz que garantice la seguridad de la red inalámbrica de una mediana
empresa. Estas secciones son las siguientes:
·
con una descripción general del esquema del
documento e información sobre los destinatarios recomendados del mismo.
·
Definiciones. Esta sección ofrece
información y definiciones útiles para comprender la terminología empleada en
el documento.
·
Retos. Esta sección describe algunas de las
cuestiones comunes a las que se enfrentan las medianas empresas cuando se
plantean usar redes inalámbricas y ofrece un marco general de la solución que
pretende abordar este documento.
·
Soluciones. Esta sección analiza en detalle
orientaciones paso a paso específicas que serán útiles para planear,
desarrollar e implementar una infraestructura inalámbrica segura y ofrecer
compatibilidad con ella.
CONFIGURACION
DE PARAMETROS INALAMBRICOS BASICOS
La
administración de los parámetros inalámbricos del dispositivo WET610N se puede
llevar a cabo en la página de configuración basada en web.
BUSCANDO
SSID
El SSID (Service Set IDentifier)
es un nombre incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica (Wi-Fi)
para identificarlos como parte de esa red. El código consiste en un máximo de
32 caracteres que la mayoría de las veces son alfanuméricos (aunque el estándar
no lo especifica, así que puede consistir en cualquier carácter). Todos los
dispositivos inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben compartir el
mismo SSID.
Configuración
de las NIC inalámbricas en los hosts
El software de utilidad
inalámbrica, como el suministrado con la NIC inalámbrica, está diseñado
para funcionar con esa NIC específica. Generalmente ofrece
funcionalidad mejorada en comparación con el software de utilidad
inalámbrica de Windows XP e incluye las siguientes características:
Información de enlace: muestra
la potencia y la calidad actuales de una única red
Inalámbrica
Perfiles: permite opciones de
configuración, como el canal y el SSID que se
Especificarán para cada red
inalámbrica
Relevamiento del sitio:
permite la detección de todas las redes inalámbricas cercanas
No se permite al software de
utilidad inalámbrica y al software cliente de Windows XP administrar la
conexión inalámbrica al mismo tiempo. Para la mayoría de las
situaciones Windows XP no es suficiente. Sin embargo, si se deben crear
perfiles múltiples para cada red inalámbrica, o si son necesarias configuraciones
avanzadas, es mejor usar la utilidad provista con la NIC.
Una vez que se configure el
software cliente, verifique el enlace entre el cliente y el AP.
Abra la pantalla de
información del enlace inalámbrico para mostrar datos como la velocidad de
transmisión de datos de la conexión, el estado de conexión y el
canal inalámbrico usado. Si está disponible, la característica Información
de enlace muestra la potencia de señal y la calidad de la señal
inalámbrica actuales.
Además de verificar el estado
de la conexión inalámbrica, verifique que los datos puedan transmitirse.
Una de las pruebas más comunes para verificar si la transmisión de datos
se realizó correctamente es la prueba de ping. Si el ping se realiza
correctamente se puede realizar la transmisión de datos.
Si el ping no se realiza
correctamente de origen a destino haga ping en el AP desde el cliente
inalámbrico para garantizar que la conectividad inalámbrica esté disponible.
Si esto también falla, el problema se encuentra entre el cliente inalámbrico
y el AP. Controle la información de configuración y pruebe restablecer la
conectividad.
Si el cliente inalámbrico
puede conectarse correctamente al AP, controle la conectividad desde el AP
hasta el siguiente salto en la ruta hacia el destino. Si esto se
realiza correctamente, entonces el problema seguramente no está en la
configuración del AP sino en otro dispositivo de la ruta hacia el destino
o en el dispositivo de destino.
Configuración de los
clientes inalámbricos
Configuración de los clientes inalámbricos
de Windows XP (sin WPA o WPA2)
La configuración de los
clientes inalámbricos de Windows XP para la autenticación de sistema abierto y
WEP depende de si el controlador de adaptador de red inalámbrico admite la
configuración inalámbrica automática y de si utiliza Windows XP con SP2,
Windows XP con SP1 o Windows XP sin ningún Service Pack instalado.
El controlador de adaptador de
red inalámbrico admite la configuración inalámbrica automática con Windows XP
con SP2
Configuración ad-hoc de clientes inalámbricos
Los estándares IEEE 802.11
especifican dos modos de funcionamiento: infraestructura y ad hoc.
El modo de infraestructura se
utiliza para conectar equipos con adaptadores de red inalámbricos, también
denominados clientes inalámbricos, a una red con cables existente. Por ejemplo,
una oficina doméstica o de pequeña empresa puede tener una red Ethernet
existente. Con el modo de infraestructura, los equipos portátiles u otros
equipos de escritorio que no dispongan de una conexión con cables Ethernet
pueden conectarse de forma eficaz a la red existente. Se utiliza un nodo de
red, denominado punto de acceso inalámbrico (PA), como puente entre las redes
con cables e inalámbricas.
Modo ad hoc
El modo ad hoc se utiliza para
conectar clientes inalámbricos directamente entre sí, sin necesidad de un punto
de acceso inalámbrico o una conexión a una red con cables existente. Una red ad
hoc consta de un máximo de 9 clientes inalámbricos, que se envían los datos
directamente entre sí.
Configuración modo infraestructura
En el modo de infraestructura,
cada estación informática (abreviado EST) se conecta a un punto de acceso a
través de un enlace inalámbrico. La configuración formada por el punto de
acceso y las estaciones ubicadas dentro del área de cobertura se llama conjunto
de servicio básico o BSS. Estos forman una célula. Cada BSS se identifica a
través de un BSSID (identificador de BSS) que es un identificador de 6 bytes
(48 bits). En el modo infraestructura el BSSID corresponde al punto de acceso
de la dirección
MAC.
Es posible vincular varios
puntos de acceso juntos (o con más exactitud, varios BSS) con una conexión
llamada sistema de distribución (o SD) para formar un conjunto de servicio
extendido o ESS. El sistema de distribución también puede ser una red
conectada, un cable entre dos puntos de acceso o incluso una red inalámbrica.
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