viernes, 17 de junio de 2011

Configuración de puntos de acceso

Las redes de área local inalámbricas (WLAN) constituyen un tema que ha suscitado controversia en el mundo empresarial; en la mayoría de las empresas ya se ha implementado una WLAN de algún tipo o, al menos, se han sopesado las ventajas y los inconvenientes de la tecnología inalámbrica. En cualquier caso, a las empresas que han implementado redes inalámbricas les suele preocupar la seguridad de la solución utilizada, en tanto que a las que han rehuido de la tecnología inalámbrica les inquieta haber podido perder una evidente productividad y un considerable ahorro en infraestructura.
La mayoría de los responsables de tomar decisiones tecnológicas han sentido en el pasado un miedo justificado acerca de la seguridad de la tecnología inalámbrica e, incluso en la actualidad, dicha tecnología lleva el estigma de no haber sido nunca segura, debido a la detección y divulgación de brechas de seguridad en la primera generación de protocolos de seguridad WLAN IEEE 802.11. A pesar de que se han desarrollado muchas soluciones alternativas a lo largo de los años, las soluciones habituales que se han diseñado para abordar los problemas de la seguridad inalámbrica han tenido un coste excesivo o han presentado imperfecciones inherentes.
Desde aquella primera etapa de las redes inalámbricas se han producido numerosos desarrollos y, al igual que la tecnología ha avanzado para admitir velocidades superiores y una mayor confiabilidad, también han evolucionado los estándares empleados para garantizar la seguridad de las transmisiones inalámbricas. Los últimos protocolos de seguridad inalámbrica, WPA y WPA2, basados en el estándar IEEE 802.11i, contribuyen a ofrecer una mayor protección del tráfico inalámbrico incluso en los entornos con una seguridad más rigurosa. Estos estándares actuales, si se configuran correctamente, son mucho más seguros y se pueden utilizar con un elevado nivel de confianza en el entorno de una mediana empresa.

Descripción general

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:
  • Introducción. Esta sección presenta un resumen ejecutivo del documento, junto 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. De ahí que la sección de soluciones se divida en tres subsecciones principales:
    • Evaluación de la seguridad de las redes WLAN. Esta sección explica la información necesaria y las posibles opciones para sentar una base sobre la que desarrollar un plan de soluciones.
    • Desarrollo de una solución WLAN segura. Esta sección utiliza la información obtenida en la fase de evaluación anterior para tomar decisiones, crear un plan y desarrollar la base de la solución.
    • Implementación y administración. Esta sección presenta en detalle la solución real paso a paso, junto con información útil para administrar y validar la solución de red inalámbrica segura que se describe en este documento.

TOPOLOGIAS DE RED

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch y este deriva a otro switch u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la distribución de internet dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite en el momento.
En algunos casos se puede usar la palabra arquitectura en un sentido relajado para hablar a la vez de la disposición física del cableado y de cómo el protocolo considera dicho cableado. Así, en un anillo con una MAU podemos decir que tenemos una topología en anillo, o de que se trata de un anillo con topología en estrella.
La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectados por la misma.

[editar] Tipos de arquitecturas

[editar] Redes de araña

  • La topología en estrella es la posibilidad de fallo de red conectando todos los nodos a un nodo central. Cuando se aplica a una red basada en la topología estrella este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas de cualquier nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo que lo envió. Todos los nodos periféricos se pueden comunicar con los demás transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un fallo en la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría el aislamiento de ese nodo respecto a los demás, pero el resto de sistemas permanecería intacto. El tipo de concentrador hub se utiliza en esta topología, aunque ya es muy obsoleto; se suele usar comúnmente un switch.
La desventaja radica en la carga que recae sobre el nodo central. La cantidad de tráfico que deberá soportar es grande y aumentará conforme vayamos agregando más nodos periféricos, lo que la hace poco recomendable para redes de gran tamaño. Además, un fallo en el nodo central puede dejar inoperante a toda la red. Esto último conlleva también una mayor vulnerabilidad de la red, en su conjunto, ante ataques.
Si el nodo central es pasivo, el nodo origen debe ser capaz de tolerar un eco de su transmisión. Una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.

  • Una topología en árbol (también conocida como topología jerárquica) puede ser vista como una colección de redes en estrella ordenadas en una jerarquía. Éste árbol tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. Al contrario que en las redes en estrella, la función del nodo central se puede distribuir.
Como en las redes en estrella convencionales, los nodos individuales pueden quedar aislados de la red por un fallo puntual en la ruta de conexión del nodo. Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto.
Para aliviar la cantidad de tráfico de red que se necesita para retransmitir todo a todos los nodos, se desarrollaron nodos centrales más avanzados que permiten mantener un listado de las identidades de los diferentes sistemas conectados a la red. Éstos switches de red “aprenderían” cómo es la estructura de la red transmitiendo paquetes de datos a todos los nodos y luego observando de dónde


COMPONENTES DE LA LAN

«LAN» redirige aquí. Para otras acepciones, véase LAN (desambiguación).
Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc.

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información.

REDES INALAMBRICAS

Redes LAN inalámbricas - Presentation Transcript

  1. Redes LAN Inalámbricas
  2. WLAN' ( en inglés; Wireless Local Área Network'), es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las WLAN van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una terminal central. También son muy populares en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varias computadoras.
  3. Estas redes LAN INALÁMBRICAS no requieren cables para transmitir señales, sino que utilizan ondas de radio o infrarrojas para enviar paquetes (conjunto de datos) a través del aire. La mayoría de las redes LAN INALÁMBRICAS utilizan tecnología de espectro distribuido, la cual ofrece un ancho de banda limitado -generalmente inferior a 11 Mbps-, el cual es compartido con otros dispositivos del espectro. La tecnología LAN Inalámbrica le ofrece a las Empresas en Crecimiento la posibilidad de tener redes sin problemas, que sean rápidas, seguras y fáciles de configurar.
  4. Ventajas de las Redes LAN Inalámbricas
    Las redes LAN inalámbricas (WLAN) ofrecen diversas ventajas sobre las redes LAN convencionales (Ethernet, Token-Ring, fibra óptica) porque pueden ser móviles. Los beneficios son evidentes para computadoras portátiles y computadoras de escritorio, dado que el usuario puede verdaderamente trasladarse de un punto a otro y permanecer conectado a la red LAN y a sus recursos. Los beneficios para el mercado de computadoras de escritorio, sistemas de empresas y servidores no son tan evidentes. La red puede establecerse sin incurrir en los gastos y las exigencias de colocar cables e instalar conectores en paredes. Además, las redes inalámbricas son flexibles, dado que las máquinas de escritorio pueden cambiarse de lugar sin ningún trabajo de infraestructura.
  5. Desventajas de las Redes Inalámbricas
    Evidentemente, como todo en la vida, no todo son ventajas, las redes inalámbricas también tiene unos puntos negativos en su comparativa con las redes de cable. Los principales inconvenientes de las redes inalámbricas son los siguientes: Menor ancho de banda. Las redes de cable actuales trabajan a 100 Mbps, mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi lo hacen a 11 Mbps Es cierto que existen estándares que alcanzan los 54 Mbps y soluciones propietarias que llegan a 100 Mbps, pero estos estándares están en los comienzos de su comercialización y tiene un precio superior al de los actuales equipos Wi-Fi.Mayor inversión inicial. Para la mayoría de las configuraciones de la red local, el coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos de red cableada.Seguridad. Las redes inalámbricas tienen la particularidad de no necesitar un medio físico para funcionar. Esto fundamentalmente es una ventaja, pero se convierte en una desventaja cuando se piensa que cualquier persona con una computadora portátil solo necesita estar dentro del área de cobertura de la red para poder intentar acceder a ella.
  6. DATOS ADICIONALES
    La velocidad máxima de transmisión inalámbrica de la tecnología 802.11b es de 11 Mbps  Pero la velocidad típica es solo la mitad: entre 1,5 y 5 Mbps dependiendo de si se transmiten muchos archivos pequeños o unos pocos archivos grandes.  La velocidad máxima de la tecnología 802.11g es de 54 Mbps.  Pero la velocidad típica de esta última tecnología es solo unas 3 veces más rápida que la de 802.11b: entre 5 y 15 Mbps.Resumiendo, las velocidades típicas de los diferentes tipos de red son:Con Cables y sin cables.
  7. Con CablesEthernet 10: (que transmitía a un máximo de 10 Mbps).Ethernet 10/100: (sucesora de Ethernet 10) que transmite un máximo de 100 Mbps y tiene una velocidad típica de entre 20 y 50 Mbps.  Compatible Con Ethernet 10. Ethernet 10/100/1000: Es la más usada ahora en tecnología con cables y 10 veces más rápida que la anterior.  Como se ha empezado a instalar a la par que las redes inalámbricas tiene que luchar con la versatilidad y facilidad de implantación de éstas. Compatible con las dos anteriores.Sin Cables:802.11b: aproximadamente entre 1.5 y 5 Mbps802.11g: aproximadamente entre 5 y 15 Mbps. Compatible con la anterior.802.11n: próximo estándar. Compatible con las anteriores.
  8. SOFTWARE
    El paquete "Punto de Acceso de Software" (SAP). Es un programa que se instala en una computadora equipada con una unidad de Punto de Acceso ofrece la funcionalidad de la misma. El Punto de Acceso está compuesto por: * Una tarjeta LAN INALÁMBRICA (LAN Inalámbricas.) * El Software de protocolo para redes LAN Inalámbricas 802.11. Actúa como puente entre la red inalámbrica y una red fija (Ethernet). Los únicos conectores son el de alimentación y el de cable fijo, conector 10Base-T (RJ-45). También existen dos antenas que se colocan en posición vertical durante el uso. Cumple con la norma IEEE 802.11b (Espectro de propagación de secuencias a alta velocidad). Admite una temperatura entre 0 - 40ºC (temp. en operación)Humedad: 95% (sin condensación).
  9. CONTROLADORES PARA REDES LAN INALÁMBRICAS
    CONTROLADOR DE LAN UNIFICADO INALÁMBRICO WX3010 H3CMediante switches Gigabyte Ethernet, el Controlador de LAN inalámbrico WX3010 H3C® unifica la funcionalidad de los controladores de acceso de LAN inalámbrica (WLAN), llevando a cabo implementaciones de WLAN al tiempo que proporciona ricas funciones de conmutación de datos. El WX3010, que admite Power over Ethernet+ (PoE+) y puntos de acceso serie 802.11a/b/g/n, permite el aprovisionamiento exitoso de acceso por cable e inalámbrico integrado para un máximo de 24 puntos de acceso (AP). Cuando se usa con AP basados en 802.11n, proporciona seis veces el acceso inalámbrico que una red 802.11 a/b/g tradicional.
  10. CONTROLADOR DE LAN INALÁMBRICO WX5004 H3CEl Controlador de LAN inalámbrico WX5004 H3C® proporciona un sistema de administración de red unificado que permite la interoperabilidad entre redes alámbricas e inalámbricas, integrando eficazmente y administrando centralmente los servicios de red, de aplicaciones y administrativos a fin de aumentar la eficiencia y reducir los gastos de administración. Los servicios de punto de acceso (AP) virtual permiten al administrador de la red ofrecer servicios específicos a diferentes grupos de usuarios, optimizando los recursos del sistema y de ancho de banda y simplificando el mantenimiento y la administración de la red.
  11. CONTROLADOR DE LAN INALÁMBRICO WX5002 H3CPara las redes que requieren una perfecta integración de los datos alámbricos e inalámbricos, el Controlador de LAN inalámbrico WX5002 H3C® permite a los administradores implementar, controlar y autenticar fácilmente a los usuarios en los puntos de acceso administrados (MAP). El acceso coherente de usuarios se logra a través de un innovador trabajo en red basado en certificación que utiliza métodos de identidad, en lugar de métodos basados en puertos o en dispositivos, para proporcionar un acceso móvil seguro y confiable a los recursos de red alámbricos. Admite un máximo de 64 puntos de acceso (AP).
  12. CONTROLADOR DE LAN UNIFICADO INALÁMBRICO WX3024 H3CIdeal para su uso en redes empresariales medianas así como en sucursales de empresas, el Controlador de LAN unificado inalámbrico WX3024 H3C® proporciona acceso inalámbrico a seis veces la velocidad de una red inalámbrica 802.11a/b/g convencional. También admite Power over Ethernet+ (PoE+) y puntos de acceso (AP) serie 802.11a/b/g/n, y puede administrar un máximo de 48 AP mediante 24 puertos Gigabyte Ethernet/PoE+ y dos puertos de 10 gigabytes para conectividad de enlaces ascendentes.
  13. HARDWARE
    Funcionamiento general de una tarjeta para LAN inalámbricas: Cumple con el estándar IEEE802.11. Alcance: 50 metros en oficinas densas, 100 metros en oficinas abiertas, 800 metros en exterior. Frecuencia intermedia: 280 MHz Rango de frecuencias: 2,4 GHz (desde 2.412 MHz hasta 2.484 MHz). Antena: Externa omnidireccional.
    Tarjeta para Redes LAN Inalámbricas
  14. Tarjeta para Notebook, la cual sirve para configurar a la Portátil para las LAN Inalámbricas, tiene antena integrada y puede transmitir 11 Mbyte/segundo .
  15. EL MODEN INALAMBRICO
    WRT54G Es el nombre del modelo de un router inalámbrico muy popular fabricado por Linksys, que permite interconectar varios ordenadores mediante enlaces Ethernet 802.3 y 802.11g inalámbricas. El modelo WRT54GS es prácticamente idéntico, excepto por el aumento de memoria RAM y la incorporación de la tecnología SpeedBooster. Este router es único entre los dispositivos de consumo doméstico, debido a que los desarrolladores de Linksys tuvieron que liberar el código fuente del firmware del router para cumplir con las obligaciones de la GNU GPL. Este hecho permite a los entusiastas de la programación modificar el firmware para añadir o cambiar funcionalidades del dispositivo. Existen varios proyectos de desarrollo que proveen versiones mejoradas del firmware para el WRT54G. Ver Proyectos de firmware de terceros. Y ha servido de base para el desarrollo de numerosas comunidades wireless.
  16. EL PUNTO DE ACCESO Y LA ANTENA AMPLIFICADORA
    El punto de acceso, con diferencia lo más caro, es a lo que todos los demás puntos se conectan inalámbricamente para acceder a nuestra LAN. El punto de acceso se conecta a nuestra red física a través de un cable RJ45, dado que un cable de este tipo puede tener una longitud de hasta 100 metros disponemos de una gran flexibilidad a la hora de elegir donde colocarlo. Ahora bien, el problema es que para nuestros propósitos necesitábamos añadirle al punto de acceso una antena amplificadora que debimos colocar en el exterior y ésta antena sólo tiene un cable de 1,5 metros. Una vez hecha la instalación el punto de acceso queda protegido en el interior de la oficina y la antena queda en el exterior sin necesitar ninguna protección ni recubrimiento.
  17. TECNOLOGÍAS DE LAN INALÁMBRICALas LAN inalámbricas se clasifican generalmente de acuerdo con la técnica de transmisión usada. Las actuales se encuentran en las siguientes categorías: LAN de infrarrojos (IR)Una celda individual en un LAN IR está limitada a una sola habitación dado que la luz infrarrojo no es capaz de atravesar muros opacos. LAN de espectro expandido En la mayoría de los casos estas LAN operan en las bandas ISM, que no necesitan licencia FCC para su uso en los E.E.U.U. Estas LAN hace uso de la tecnología de transmisión de espectro expandido. Microondas de banda estrechaEstas LAN operan en el rango de las microondas. algunos de estos productos a frecuencia en donde es necesario la licencia FCC, y otras en algunas bandas ISM.
  18. CONFIGURACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA
    Una red inalámbrica es aquella que posibilita la conexión de dos o más equipos entre sí, sin que intervengan cables. A continuación se presenta una guía para configurar una red inalámbrica. En este artículo mostraremos una serie de 13 pasos para conectar una estación de trabajo a una red inalámbrica de área local, utilizando el protocolo “Wi-Fi” en inglés significa “Wireless Fidelity”. Este tipo de redes nos ofrecen gran ventajas para hogares y empresas, ya que no se necesitan instalar cables. Wi-Fi, fue publicado bajo el estándar IEEE 802.11, el mismo ha sufrido actualizaciones, los cuales trabajan a diferentes velocidades. Las redes de área Local Inalámbricas, permite una gran movilidad a los usuarios, al permitirles minimizar las conexiones de cables, utilizando tecnología de radiofrecuencia.
redes inalambricas

REDES

Las Redes Inalámbricas de Área Local utilizan radio frecuencia (RF) y varias técnicas de modulación de espectro ensanchado, definidas por el conjunto de estándares del IEEE 802.11 para transmitir y recibir datos. Una WLAN puede funcionar de forma independiente o como extensión de una LAN. Las WLAN suelen tener más capacidad de ancho de banda que las WWAN. Pueden ser sistemas de propiedad privada que se implanten en una empresa, un almacén, un hospital o un centro de enseñanza. Las WLAN que son compatibles con Wi-Fi cada vez se utilizan más para redes LAN inalámbricas públicas y privadas.

WWAN

Las Redes Inalámbricas de Área Amplia utilizan diversos dispositivos (como líneas telefónicas, antenas parabólicas y ondas de radio) para funcionar en área más amplias de las que pueden cubrir las WLAN, aunque suelen tener un ancho de banda más reducido. Las WWAN suelen ser redes de datos de dominio público diseñadas para proporcionar cobertura en las áreas metropolitanas y en corredores de tráfico. Las WWAN suelen ser propiedad de proveedores de servicios o de empresas de telecomunicaciones.
Como proveedor de "soluciones globales de identificación y movilidad", Zetes comenzó a utilizar la comunicación inalámbrica hace más de 20 años. Implementamos una infraestructura WLAN que cumple con los estándares del IEEE 802.11 e integra plataformas de comunicación inalámbricas con ordenadores portátiles y otros dispositivos para crear aplicaciones móviles dentro y fuera de las instalaciones para actividades de fábrica, almacén, transporte y logística, punto de ventas, ventas y servicios de campo, etc
En la actualidad podemos conectar dispositivos móviles (como impresoras) con sus terminales móviles por medio de redes PAN fiables y a precios rentables. Ya no hace falta utilizar cables para establecer comunicaciones seguras con sus terminales móviles.
También ofrecemos soluciones WLAN de las marcas líderes del mercado, como Motorola (Symbol) y Cisco, que permiten una velocidad para las comunicaciones de 54 Mbps o más. Nuestros especialistas implementan infraestructuras WLAN que utilizan puntos de acceso individuales o conmutadores inalámbricos centralizados. Nuestro software de gestión y seguridad permite una implementación fácil y segura de la LAN inalámbrica. Nuestros equipos expertos se han especializado en elaborar estudios de cobertura para soluciones de terminales móviles, de reconocimiento de voz y de telefonía de voz sobre IP. Sabemos cuáles son sus necesidades y podemos implementar sistemas WLAN en entornos muy complicados, como áreas de producción y almacenes, donde la movilidad y la seguridad pueden ser factores de importancia crítica para la empresa.
Zetes desarrolla sus propias soluciones de WWAN para empleados móviles, permitiéndoles establecer comunicaciones fiables a larga distancia en distintos entornos tecnológicos (como GSM, GPRS y UMTS) adaptadas especialmente a cada necesidad. Zetes también integra herramienta de GPS, que ofrecen a sus clientes un control total sobre sus actividades fuera de las instalaciones.
redes

Creación de recursos compartidos en una red

Creación de recursos compartidos en una red

Para empezar definiremos los recursos compartidos, examinaremos los recursos que se pueden compartir en una red y veremos quién puede definir los recursos compartidos.

Cómo compartir recursos en una red

Antes de que pueda compartir recursos con otro equipo, su equipo tiene que tener instalado un software cliente y tiene que estar configurado como cliente de una red. Tendrá que configurar la identidad del equipo en la red, permitir la compartición y definir privilegios de acceso para los recursos que quiera compartir en un equipo. El procedimiento para instalar y configurar el software del cliente depende del sistema operativo que esté utilizando y del sistema operativo de red con el que esté tratando de compartir los recursos.

Cómo compartir ficheros y archivos

En su forma más sencilla, compartir recursos entre equipos no es más que el paso de archivos de un equipo a otro mediante disquetes. Este método impone restricciones severas en el volumen de los datos, en la velocidad y en la distancia entre los puntos que comparten los datos, pero no obstante, este método suele ser útil.
Otra técnica para compartir recursos es conectar directamente dos equipos a través del puerto de comunicaciones serie (COM) de cada equipo. Para conectar los equipos de esta forma se requiere un cable de conexión directa y software de comunicaciones serie. (Un cable de conexión directa conecta los pines de salida del puerto serie de un equipo con los pines de entrada del puerto serie del otro.)
Para que se pueda utilizar la conexión física entre los dos equipos, es necesario que en cada equipo esté instalado un software de comunicaciones. Tiene que configurar un equipo como host, o servidor, y otro como cliente. De esta forma, el equipo cliente tendrá acceso a los datos del host. Aunque esto no es realmente una red de área local (LAN), es una forma práctica de proporcionar una conexión temporal entre equipos para la transferencia de archivos. Las conexiones directas por cable se suelen utilizar para compartir archivos entre un equipo de sobremesa y un ordenador portátil.
Compartir información de una forma eficiente no es tan sencillo como conectar con cables los equipos. En un entorno de red, con muchos usuarios y requerimientos de trabajo, hay que definir privilegios de acceso, o permisos. Esto permite a los usuarios de la red acceder a la información correspondiente a las necesidades de su trabajo, mientras que se bloquea el acceso a accesos no autorizados a datos confidenciales o de valor.

Compartir en un entorno Trabajo en Grupo

La forma más sencilla y conveniente de trabajar en red es Trabajo en Grupo. En este entorno de red, los datos se comparten a nivel de unidad de disco o de carpeta. Se puede compartir

lunes, 13 de junio de 2011

dispositivos de red inalambrica

El uso de dispositivos inalámbricos para formar redes de área local con computadores moviles (e.g portátiles) es cada vez más común, después de la estandarización del protocolo IEEE 802.11b.
Esto ha permitido que los precios de dispositivos que lo soportan haya disminuido. En estas redes móviles hay un "punto de acceso" ''en inglés acces point'' que se conecta a una red Ethernet y que puede comunicarse con tarjetas especiales instaladas en cada computador portatil; para efectuar la comunicación se emplean ondas electromágnéticas de baja potencia a una frecuencia de 2.4GHz''Para comparar, por ejemplo, las emisoras AM en Colombia emplean frecuencias entre 535Khz y los 1.705Khz''.
El Ministerio de telecomunicaciones tiene claramente estipulado el uso de este tipo de frecuencia, según la Resolución 797 de 8 de Junio de 2001 artíiculo 3 tabla 3.6. Según el cual podemos como colegio con propósito de educación o en ambientes de investigación emplear este espacio radioeléctrico sin necesidad de tributar.
Dependiendo de la potencia del punto de acceso, cada portatil puede separarse hasta una distancia máxima del punto de acceso (120 mt. en el caso del Intel 2011A con línea de vista a 11MBps), la velocidad de transmisión máxima es de 11Mbps ''La velocidad de una red Ethernet típica como la del colegio es 10Mbps, aunque cada vez son más populares de 100Mbps y existen de 1000Mbps''}, sin embargo en la práctica la velocidad es menor porque depende de condiciones climáticas y disminiye si hay obstáculos (e.g paredes) entre punto de acceso y portátil.
Los puntos de acceso y las tarjetas pueden encriptar/desencriptar información con el esquema WEP (Wired Equivalent Privacy) ''El esquema WEP no es seguro por lo que deben emplearse otras aplicaciones para mejorar privacidad (e.g IPsec a nivel de IP, ssh, Kerberos en el caso de TCP o Radius para autenticación).''.