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UNIVERSIDAD AUTONOMA REGIONAL
         DE LOS ANDES
            UNIANDES
    AUTOR: FREDDY ESTUPIÑAN
TRANSMISIONES
          INALÁMBRICAS
                          
 Los medios inalámbricos transmiten y reciben señales
  electromagnéticas sin un conductor óptico o eléctrico,
  técnicamente, la atmósfera de la tierra provee el camino
  físico de datos para la mayoría de las transmisiones
  inalámbricas, sin embargo, varias formas de ondas
  electromagnéticas se usan para transportar señales, las
  ondas electromagnéticas son comúnmente referidas como
  medio; dichos medios inalámbricos son los siguientes:
-      Radio - frecuencias.
-      Micro - ondas.
-      Luz infrarroja.
RADIO – FRECUENCIAS
                           
La opción de aspectos electromagnéticos los cuales son
usualmente considerados como radio frecuencia (RF) reside
entre los 10 Khz hasta 1 Ghz.
Las ondas de radio-frecuencia, pueden ser transmitidas
direccionalmente, como lo hacen las antenas típicas o
emisiones direccionales.
Una red de área local por radio frecuencia o wlan (wirless
lan) puede definirse como una red local que utiliza
tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos
conectados a la red en lugar de los medios utilizados en las
LAN convencionales cableadas.
RADIO - FRECUENCIA

 BENEFICIOS
                             
 Movilidad: Proveen a los usuarios de una LAN acceso a la
  información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la
  organización.
 Simplicidad: Es rápida y fácil de instalar y además elimina o
  minimiza la necesidad de tirar cables.
 Flexibilidad en la instalación: Permite a la red ir donde la
  alámbrica no puede ir.
 Inversión rentable: Tiene un costo de inversión inicial alto,
  pero los beneficios y costos a largo plazo son superiores en
  ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos
  frecuentes.
RADIO - FRECUENCIA
                             
 Escalabilidad: Pueden ser configurados en una amplia
  variedad de topologías. Las configuraciones son fáciles de
  cambiar y además es sencilla la incorporación de nuevos
  usuarios a la red.
MICROONDAS
                        
 Son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se
  encuentran dentro del espectro de las súper altas
  frecuencias, SHF, utilizándose para las redes
  inalámbricas la banda de los 18-19 Ghz.
 Estas redes tienen una propagación muy localizada y
  un ancho de banda que permite alcanzar los 15
  Mbps.

MICROONDAS
                             
 Es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como
  medio de transmisión.
 Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y
  por lo tanto se pueden enfocar en una haz estrecho.
 Con una antena parabólica produce una señal mucho mas
  alta en relación con el ruido, pero las antenas transmisoras y
  receptoras deben estar muy bien alineadas.
 Además esta direccionalidad permite a transmisores
  múltiples alineados en una fila comunicarse con receptores
  múltiples en fila, sin interferencias.
MICROONDAS
    
MICROONDAS
                             
 Esta tecnología tiene varias ventajas respecto a la fibra. La
  principal es que no necesita derecho de paso, basta con
  comprar un terreno pequeño y construir en el una torre de
  microondas para saltarse el sistema telefónico y
  comunicarse directamente
MICROONDA TERRESTRE
                             
Se encuentran generalmente en el intervalo de frecuencias de
los GHz. Para que pueda darse uno de estos enlaces debe
existir lineal de vista entre las antenas parabólicas de ambas
estaciones.
 Ventajas:
 * Mucho mas barato que tener cable entre las estaciones.
 * Son posibles amplios anchos de banda.
 Desventajas:
 * Requieren autorización del canal por parte de la SCT.
 * Susceptible a la interferencia y a la atenuación en grandes
   distancias.
MICROONDA TERRESTRE
        
Microonda Satelital
                           
Enteramente dependiente de la tecnología espacial, pero
proveen enlaces a las mas remotas zonas del planeta.
 Ventajas:
* El retardo de propagación y el costo de la comunicación es
independiente de la distancia entre el transmisor y el
receptor.
* Son posibles amplios anchos de banda.
* Las estaciones de tierra pueden ser fijas o móviles.
* Pueden abarcar una amplia gama de frecuencias.
Microonda Satelital
 Desventajas:
                              
* Requiere solicitar el servicio a la SCT (Secretaria de
Comunicaciones y Transportes).
* Susceptible a la interferencia externa, a la sobre transmisión y
a la interferencia entre canales adyacentes.
* La tecnología usada es relativamente cara.
Los enlaces de larga distancia tienen un notable retardo de
propagación en comparación con la línea directa.
INFRARROJOS
                              por medio de ondas
 Consiste en la trasmisión inalámbrica
  de calor a corta distancia. No utilizan antena, sino que un
  diodo emisor (como el de los controles remoto)
 Métodos de trasmisión:
 1) Punto a punto: emisión direccional, las estaciones deben
  verse directamente, estar enfrentadas.
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  señal se trasmite hacia distintas superficies reflectantes, las
  cuales redirigen el haz de luz hacia las estaciones receptoras.
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  refleja y amplifica la señal)
INFRARROJOS
                            
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Transmision inalambrica

  • 1. UNIVERSIDAD AUTONOMA REGIONAL DE LOS ANDES UNIANDES AUTOR: FREDDY ESTUPIÑAN
  • 2. TRANSMISIONES INALÁMBRICAS   Los medios inalámbricos transmiten y reciben señales electromagnéticas sin un conductor óptico o eléctrico, técnicamente, la atmósfera de la tierra provee el camino físico de datos para la mayoría de las transmisiones inalámbricas, sin embargo, varias formas de ondas electromagnéticas se usan para transportar señales, las ondas electromagnéticas son comúnmente referidas como medio; dichos medios inalámbricos son los siguientes: - Radio - frecuencias. - Micro - ondas. - Luz infrarroja.
  • 3. RADIO – FRECUENCIAS  La opción de aspectos electromagnéticos los cuales son usualmente considerados como radio frecuencia (RF) reside entre los 10 Khz hasta 1 Ghz. Las ondas de radio-frecuencia, pueden ser transmitidas direccionalmente, como lo hacen las antenas típicas o emisiones direccionales. Una red de área local por radio frecuencia o wlan (wirless lan) puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en lugar de los medios utilizados en las LAN convencionales cableadas.
  • 4. RADIO - FRECUENCIA  BENEFICIOS   Movilidad: Proveen a los usuarios de una LAN acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización.  Simplicidad: Es rápida y fácil de instalar y además elimina o minimiza la necesidad de tirar cables.  Flexibilidad en la instalación: Permite a la red ir donde la alámbrica no puede ir.  Inversión rentable: Tiene un costo de inversión inicial alto, pero los beneficios y costos a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes.
  • 5. RADIO - FRECUENCIA   Escalabilidad: Pueden ser configurados en una amplia variedad de topologías. Las configuraciones son fáciles de cambiar y además es sencilla la incorporación de nuevos usuarios a la red.
  • 6. MICROONDAS   Son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran dentro del espectro de las súper altas frecuencias, SHF, utilizándose para las redes inalámbricas la banda de los 18-19 Ghz.  Estas redes tienen una propagación muy localizada y un ancho de banda que permite alcanzar los 15 Mbps.
  • 7.
  • 8. MICROONDAS   Es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión.  Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y por lo tanto se pueden enfocar en una haz estrecho.  Con una antena parabólica produce una señal mucho mas alta en relación con el ruido, pero las antenas transmisoras y receptoras deben estar muy bien alineadas.  Además esta direccionalidad permite a transmisores múltiples alineados en una fila comunicarse con receptores múltiples en fila, sin interferencias.
  • 10. MICROONDAS   Esta tecnología tiene varias ventajas respecto a la fibra. La principal es que no necesita derecho de paso, basta con comprar un terreno pequeño y construir en el una torre de microondas para saltarse el sistema telefónico y comunicarse directamente
  • 11. MICROONDA TERRESTRE  Se encuentran generalmente en el intervalo de frecuencias de los GHz. Para que pueda darse uno de estos enlaces debe existir lineal de vista entre las antenas parabólicas de ambas estaciones.  Ventajas:  * Mucho mas barato que tener cable entre las estaciones.  * Son posibles amplios anchos de banda.  Desventajas:  * Requieren autorización del canal por parte de la SCT.  * Susceptible a la interferencia y a la atenuación en grandes distancias.
  • 13. Microonda Satelital  Enteramente dependiente de la tecnología espacial, pero proveen enlaces a las mas remotas zonas del planeta.  Ventajas: * El retardo de propagación y el costo de la comunicación es independiente de la distancia entre el transmisor y el receptor. * Son posibles amplios anchos de banda. * Las estaciones de tierra pueden ser fijas o móviles. * Pueden abarcar una amplia gama de frecuencias.
  • 14. Microonda Satelital  Desventajas:  * Requiere solicitar el servicio a la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes). * Susceptible a la interferencia externa, a la sobre transmisión y a la interferencia entre canales adyacentes. * La tecnología usada es relativamente cara. Los enlaces de larga distancia tienen un notable retardo de propagación en comparación con la línea directa.
  • 15. INFRARROJOS  por medio de ondas  Consiste en la trasmisión inalámbrica de calor a corta distancia. No utilizan antena, sino que un diodo emisor (como el de los controles remoto)  Métodos de trasmisión:  1) Punto a punto: emisión direccional, las estaciones deben verse directamente, estar enfrentadas.  2) Casi difuso: emisión radial (en todas direcciones). La señal se trasmite hacia distintas superficies reflectantes, las cuales redirigen el haz de luz hacia las estaciones receptoras. Esta reflexión puede ser pasiva (solo se refleja) o activa (se refleja y amplifica la señal)
  • 16. INFRARROJOS   Difuso: debe abarcar todo el recinto en el cual se encuentran las estaciones y tiene múltiples reflexiones.  Ventajas No se ven afectadas por interferencias radioeléctricas externas  Desventajas Están limitadas por el espacio y los objetos y se propagan en línea recta, por lo tanto no se propagan tan bien como las señales de radio.
  • 17.