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UNIDADE CATUAÍ
COMUNICAÇÕES MÓVEIS
Prof. Eng.a Rosangela Tonon
Redes de Acessos no meio livre
Espaço de Comunicação
Espaço de Comunicação
O Espaço de Comunicação pode ser caracterizado por
dois parâmetros;
1 - B, banda passante do meio, medida em Freqüência
(Hz), e
2 - Tempo, representado por C, capacidade do meio,
medido em bit/s.
O espaço de comunicação: Frequência /Tempo
Espaço de Comunicação
Freqüência x Tempo
bit/s
Hz
Banda Passante de um sinal é o intervalo de
freqüências que compõem o sinal.
A largura de banda desse sinal e o tamanho de
sua banda passante.
Assim quanto maior a largura da banda maior
seria a quantidade de sinal, que poderia trafegar
em um meio físico.
Para redes utiliza-se o termo largura de banda"
ou banda base“.
Banda nominal /Passante
4 kHz
3,4 Khz
300 Hz
Freqüência
Amplitude do sinal
Banda passante: 3,1 kHz
Banda nominal 4 kHz
Canal de Voz Telefônico
Canal de Voz telefônico
O canal de voz possui uma largura de banda
nominal de 4 kHz, porém, desta banda
somente 3,1 kHz são aproveitáveis
Frequência
• 50 Hz
• 900 MHz
• 2100 MHz
• 2.4 GHz
• 5.8 GHz
• 8.5 GHz
• 16 GHz
A frequência freqüência) é uma grandeza física
ondulatória que indica o número de ocorrências de um
evento (ciclos, voltas, oscilações, etc) em um
determinado intervalo de tempo.
Alternativamente, podemos medir o tempo decorrido
para uma oscilação. Este tempo em particular recebe o
nome de período (T). Desse modo, a frequência é o
inverso do período.
-Hertz (Hz): Corresponde ao número de oscilações por segundo.
Nome dado em honra ao físico Alemão Heinrich Hertz.
Perda de Energia em Ondas
Reflexão
Difração
Zona de Fresnel
 Bluetooth (1994; 2.4 GHz) interliga dispositivos
 W-fi (LAN sem fio)IEEE 802.11-- 2.4 e 5 GHZ --54
Mbit/s; até 100m
 Wi-max(WAN sem fio)-- 15 km; até 70 Mbit/s)
 SIM card (subscriber identity module) GSM/3G
Java linguagem interpretada de programação orientada
a objetos utilizada em aplicações internet
CAMINHOS DA TECNOLOGIA
9
Padrões de Redes Sem Fio
O Comitê 802 do IEEE, "Institute of Electrical and
Electronics Engineers" dos Estados Unidos,
desenvolveu e publicou uma série de normas
para redes locais (LANs) e Metropolitanas (MANs)
que foram adotadas mundialmente inclusive pela
ISO (International Organization for
Standardization).
802.11 Wireless LAN (WLAN) WI-FI
802.15
Wireless Personal Area Network
(WPAN)
Bluetooth entre outros.
802.16 Broadband Wireless Access (BBWA) WiMax
Introdução ao Padrão IEEE
802.11
 O 802.11b é o mais popular;
 O 802.11g é compatível com o 802.11b;
 O 802.11a é incompatível com os outros dois padrões.
802.1
1a
802.1
1b
802.1
1g
IEEE 802.11
Largura de
Banda
802.11a 802.11b
802.11g
54Mbps 11Mbps 54Mbps
Introdução ao Padrão IEEE 802.11
 Área de Cobertura:
 Tipo de Topologia: Modo Infraestrutura
Introdução ao Padrão IEEE 802.11
13
Padrões de Redes Sem Fio
WiFi
 Wireless Fidelity (Wireless Ethernet Compatibity
Alliance) - 1997
 Curtas e Longas Distâncias ( Com Repetidor /
Amplificador )
 Ondas de Rádio
 Taxa de Transferência entre 11 e 108(a+g) Mbps
 Alcance de 100 mts(indoor) à 300 mts (outdoor) (Sem
Repetidor / Amplicador )
 Baixo Custo
 PDAs, Celulares, Notebooks, etc
 Não necessita de Licença ( Uso doméstico )
 802.11a – 5Ghz, 54Mbps
 802.11b – 2.4Ghz, 11Mbps
 802.11g – 2.4Ghz, 54Mbps
WI-FI
WIRELESS FIDELITY
TERMO USADO PARA REFERIR-SE
GENERICAMENTE A REDES SEM FIO
QUE UTILIZAM QUALQUER UM DOS
PADRÕES
Wi-Fi
• 802.11a
– Padrão IEEE para redes wireless a 5 GHz
(5.725 GHz to 5.850 GHz) e 54 Mbps
– Mais canais que o 802.11b (freqüências
menos lotadas, evitando as interferências
de ondas rádio e microondas)
– 12 m a 54 Mbps 90 m a 6 Mbps
• 802.11b
– Padrão IEEE para redes wireless a 2.4 GHz
(2.4 GHz to 2.4835 GHz) e 11 Mbps
– 30m a 11 Mbp e 90m a 1 Mbps
• 802.11g
– Oferece velocidades até 54 Mbps para
curtas distâncias
– Funciona a 2.4GHz (compatibilidade com
o popular 802.11b)
– 15 m a 54 Mbps e 45 m a 11 Mbps
Wi-Fi
• Utilizados em aplicações indoor;
• Destina-se a WLANs;
• Meio pode interferir no sinal;
• Vasta utilização:
– Restaurantes;
– Aeroportos;
– Empresas;
– Residências;
– Cafés;
PROBLEMAS DO WI-FI
•Redes sem fio, em comparação a redes cabeadas, possuem limitações
quanto a taxa de transmissão
• Redes sem fio são mais sensíveis a interferências e ruídos no sinal de
transmissão, acarretando um esforço maior para administração das mesmas
• No que diz respeito a segurança e integridade dos dados, redes sem fio são
mais vulneráveis que redes cabeadas
• Deve-se optar por redes sem fio quando não há a possibilidade e/ou
viabilidade para utilização de cabos
18
Padrões de Redes Sem Fio
Bluetooth
 Harold Bluetooth, Dinamarca e Noruega
 Criado em 94 pela Ericsson
 Curtas Distâncias
 Ondas de Rádio
 Taxa de Transferência 1Mb
 Alcance de 1 mt (Classe3 - Raro ), 10 mts (
Classe 2 ) e 100 mts ( Classe 1)
 2.45 GHz
 PDAs, Celulares, Notebooks, etc
Bluetooth
• Utiliza a banda de freqüência de 2.4GHz
• Piconets suportam até 8 dispositivos,
sendo um mestre e os outros escravos
• 10m de distância
• Autenticação de chave pública/privada
(segurança na comunicação entre os
dispositivos)
• Permite transmissão assíncrona a 723
Kbps (unidirecional) e síncrona a 64
Kbps (bidirecional)
• Baixo custo
• Protocolo de comutação de pacotes
baseado em saltos de freqüência com
1600 hops/s
• Dispositivos configurados
automaticamente
• Bastante popular
ZigBee
• Utiliza o padrão IEEE 802.15.4 (camada física e enlace)
– Especificação de uma tecnologia wireless desenvolvida para PAN
(Personal Area Network)/LAN ( Local Area Network)
• Protocolos da camada de rede a camada de aplicação
• Características
– Baixo custo
– Baixa taxa de transmissão de dados (< 250Kbps)
– Longa duração da bateria (anos a décadas)
– Seguro e Confiável
– Suporta a grande número de nós, até 65,536 (bluetooth até 8
dispositivos em uma piconet)
– Tempo wakeup de 15ms (Bluetooth até 3s)
– Fácil implementação
ZigBee
• Projetada para substituir as caras e complicadas soluções proprietárias
• Voltada para automação e aplicações de controle remoto
• Bastante parecida com Bluetooth, porém mais simples, taxa de
transmissão mais baixa e maior economia de energia
• Faixa operacional de 10-75m (Bluetooth - 10m)
BAND COVERAGE DATA RATE # of CHANNELS
2.4GHz ISM Worldwide 250kbps 16
868 MHz Europe 20kbps 1
915MHz ISM Americas 40kbps 10
Aplicações ZigBee
ZigBee
RESIDENTIAL
/
LIGHT
COMMERCIAL
CONTROL
CONSUMER
ELECTRONIC
S
PC &
PERIPHERAL
S
INDUSTRIAL
CONTROL
PERSONAL
HEALTH CARE
BUILDING
AUTOMATION
• A tecnologia utilizada é comparável às redes Wi-Fi e
Bluetooth e diferencia-se destas por desenvolver menor
consumo, por um alcance reduzido (cerca de uma dezena
de metros) e as comunicações entre duas unidades poder
ser repetida sucessivamente pelas unidades existentes na
rede até atingir o destino final.
• Funcionando todos os pontos da rede como
retransmissores de informação, uma malha (Mesh) de
unidades ZigBee pode realizar-se numa extensão
doméstica ou industrial sem necessidade de utilizar
ligações elétricas entre elas.
24
Padrões de Redes Sem Fio
Infra (Infravermelho)
 Curtas Distâncias
 Taxa de Transferência entre 115.200 bps e 4Mbps
 Serial / Assincrona (Start/Stop)
Uma implementação típica de um
enlace Wireless
Canal de rádio freqüência (RF)
ECD
Equipamento
Comunicação
de Dados
ECD
Equipamento
Comunicação
de Dados
ETD
Equipamento
Terminal de Dados
propagação
Antena de
Recepção
Antena de
Transmissão
Transmissor Receptor
ETD
Equipamento
Terminal de Dados
portadora eletromagnética
Um Enlace de Comunicação de Dados Wireless (ou sem fio) é um
Sistema de Comunicação de Dados ponto-a-ponto (um-para-um, ou
muitos-para-um, ou um-para-muitos), também chamado de rádio-
enlace, que utiliza como meio de comunicação entre os dois pontos
uma portadora eletromagnética dentro de um canal de rádio
frequencia (RF) a qual se propaga pela atmosfera a partir de um
transmissor até um receptor remoto.
26
Redes Sem Fio ou Wireless
Rede sem fios (também chamada rede wireless)
refere-se a um agrupamento de computadores (e
outros dispositivos) em rede, interligados sem o uso
de cabos mas sim através de ondas de rádio ou
outras formas de ondas eletromagnéticas.
1. WPAN - Wireless Personal Area Network
2. WLAN - Wireless Local Area Network
3. WMAN - Wireless Metropolitan Area Network
4. WWAN - Wireless Wide Area Network.
Introdução a Redes Wireless
Redes 802.11b
• Camada Física:
– Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
– Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
– Banda ISM de 2.4 a 2.5GHz
• Velocidades (bitrates):
– 1, 2, 5.5, 11Mbps (802.11b), 54Mbps (11a, 11g)
• Alcance típico:
– 50 metros em ambientes fechados, 500 metros ao ar livre
– Pode variar fortemente dependendo da potência, tipo e disposição das
antenas, cobertura por APs, amplificadores
– Antenas externas direcionais podem chegar a 400 m
– Configurações especiais podem chegar a mais de 20 Km
DSSS
FHSS
• Segmento Wireless apresenta uma aceitação
natural;
– Audio Link;
– Celulares;
– Máquinas Fotográficas;
– Video Game;
– MediaPortal: Sintonizador de TV Digital, Gravador de
Video com 250Gb, DVD e roteador de Banda Larga;
– TV SlingBox;
Conceito
WLAN:Wireless LAN ou WLAN (Wireless Local
Area Network) é uma rede local que usa ondas
de rádio para fazer uma conexão Internet ou
entre uma rede, ao contrário da rede fixa ADSL
ou conexão-TV, que geralmente usa cabos.
Perímetros de Infra-estrutura Wireless
Exemplos de uso:
•Entretenimento Doméstico
• Teletrabalho
• Monitoração e segurança de pessoas
• Sistema de apoio a pessoas incapacitadas e de terceira idade
Torres de Transmissão Wireless
32
Padrões de Redes Sem Fio
WiMax
 Novo padrão(802.16) similar ao 802.11
 Outubro de 2001
 802.16d Fixo, 802.16e em movimento
 Longas Distâncias
 Ondas de Rádio
 Taxa de Transferência 70Mb
 Alcance de até 50 Km
 Melhor Performance
 PDAs, Celulares, Notebooks, etc
 3.5Ghz a 10.5 Ghz
A tecnologia foi desenvolvida por um
pool de empresas, lideradas pela Intel e pela
Nokia, com base na norma 802.16 da Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Além de operar em uma ampla faixa de
freqüência – de 2 a 66 GHz – as principais
vantagens estão no tripé banda larga, longo
alcance e dispensa de visada, o que não ocorre
com outras tecnologias sem-fio.
Wi-max
WIMAX - Bandas licenciadas e
não licenciadas
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
opera em bandas licenciadas e não licenciadas;
As bandas não licenciadas estão em 2.4 GHz e em 5.8GHz.
A frequência de 5,8 GHz são fortemente utilizadas pelas
Prefeituras como forma de fazer a inclusão digital no pré-
wimax;
As bandas licenciadas são 3,5 GHz internacionalmente
(dependendo do país) e 2,5 - 2,7 GHz nos EUA (2/3 desta
banda são da SprintNextel);
Brasil Bandas Licenciadas: 3,5 GHz e 2,5 GHz;
Brasil Bandas Não Licenciadas: 2,4 GHz (não adequada
para longa distância) e 5,8 GHz.
Wi-Max
Tipos de topologia
• As redes sem fio 802.11podem apresentar-se
fisicamente de dois modos: redes de infra-
estrutura e redes Ad Hoc
Redes Wireless
Topologias
• Modo Infra-Estrutura: estende a cobertura geográfica da rede
LAN convencional (“de infra-estrutura”) através da cobertura da
rede sem fio
– Access Point (AP): bridge [WLAN]  [LAN]
– Célula: área coberta por um AP
– Basic Service Set (BSS): “conjunto de serviços básicos” de uma célula
– Extended Service Set (ESS): “conjunto de serviços estendido” oferecido
por todas as células de uma rede de infraestrutura
• Modo Ad-Hoc:
– Interconexão direta “peer-to-peer” sem APs de dispositivos em uma
mesma área (em uma sala, digamos)
– Dispensa a “rede infra-estrutura” (LAN convencional cabeada)
Redes Ad Hoc
• Caracterizam-se por não possuírem qualquer infra-
estrutura de apoio à comunicação. São diversos
equipamentos móveis confinadas em uma
pequena área que estabelecem comunicação
peer-to-peer por certo período de tempo.
Padrão 802.11n
Técnologia MIMO – Multiple Input, Multiple Output
Redes sem fio 802.11n.. As principais especificações técnicas
do padrão 802.11n incluem: - Taxas de transferências
disponíveis: de 65 Mbps a 300 Mbps. - Método de
transmissão: MIMO-OFDM - Faixa de freqüência: 2,4 GHz
e/ou 5 GHz.
CAMINHOS DA TECNOLOGIA - O CELULAR
 1G analógico (AMPS)
2G TDMA (IS –136)
 2G GSM (Global System Mobile) GPRS
(packet service) EDGE (enhanced data
rates for global evolution) 3G WCDMA
(wideband CDMA)
 2G CDMA One (IS-95;B) CDMA 1X-RTT
1X EV-DO (data only) CDMA 2000 1XEV-
DV (data voice)
 3G CDMA 2000
 4G
3G
• 3G : Multimídia aperfeiçoada ( voz, dados, vídeo e
controle remoto, telefone celular, paging, fax,
videoconferência e navegação na Web ).
• Banda larga e alta velocidade ( acima de 2 Mbps ).
• Flexibilidade de roteamento ( repetidoras, satélite,
LAN).
• Operação em frequência de transmissão e recepção
de aproximadamente 2GHz.
• Capacidade de roaming em toda Europa, Japão e
América do Norte.
4G:
• A principal diferença de comunicações 4G e 3G
é a velocidade.
• Taxas 3G alcançam velocidades de 2Mbps, e as
4G de 20 à 40Mbps.
4G
• Será o desenvolvimento de
tecnologias 3G -
MIMO-WCDMA e MIMO-OFDM
• A Europa está bastante ativa, para
tentar acompanhar o ritmo de
desenvolvimento das Tecnologias
de Informação.
MIMO – Múltiplas antenas no emissor e receptor para permitir elevados débitos de
transmissão.
WCDA – Wireless Carrier Detections Multiple Access.
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing .
Classificação
• Quanto o Alcance
Fonte: Intel {Treands in Telecom: Wireless Services for the Mainstream}
Integração de vários tipos de redes e a
futura 5G...
Tecnologia Wi-fi
Freqüências disponíveis no Brasil
As redes WiFi utilizam freqüências que não precisam
de autorização para serem utilizadas.
As condições de uso destas frequências no Brasil
estão estabelecidas pelo Regulamento sobre
Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação
Restrita.(seções IX e X), reeditado pela resolução 365
de 10/05/04 da Anatel.
Tecnologia Wi-fi
Freqüências disponíveis no Brasil
Freqüências (MHZ)
Condições de uso no Brasil
2400-2483
5725-585
Destinadas no Brasil, em caráter secundário, a
Equipamentos de Radiocomunicação Restrita (wi-fi)
A faixa de 2400 MHz é utilizada no Brasil em caráter
primário pelo Serviço Auxiliar de Radiodifusão e
Correlatos (SARC) e de Repetição de TV.
A Anatel estabeleceu que sistemas (2400 MHz) em
localidades com população superior a 500 mil
habitantes e com potência (eirp) superior a 400 mW
não podem operar sem autorização da Anatel.
5150-5350
5470-5725
Sistemas de Acesso sem Fio em Banda Larga para
Redes Locais.
A faixa de 5150-5350 MHz pode ser utilizada em
ambientes internos (indoor) e a de 5470-5725 MHz
em ambientes externos e internos.
26 MHz
902-928
83.5 MHz
2400-2483,5
125 MHz
5725-5850
2.45 Ghz
915 MHz 5.7875 Ghz
915 MHz
2.4 Ghz
5.7 Ghz
2.4 Ghz
Bandas
Licenciadas
Freqüências utilizadas
REDES SEM - FIO
Frequência de Rádio:
• As ondas de rádios são muito comuns nas redes porque podem viajar longas
distâncias, atravessar paredes e a sua geração é relativamente barata.
• O comportamento das ondas de rádio também depende da frequência. Em altas
frequências, tendem a viajar em linha reta e ser refletidas por obstáculos, em baixas
frequências, tendem a atravessar as paredes, mas têm mais limitações em
distâncias menores.
• O meio de transmissão é razoavelmente flexível. Um problema com as redes via
rádio é que dois dispositivos usando a mesma frequência interferem entre si.
Nome de Banda Limite
inferior
Limite
superior
( VLF) Frequência muito baixa
( LF ) Frequência baixa
(HF ) Frequência alta
(VHF ) Frequência muito alta
(UHF ) Frequência ultra - alta
3 kHz
300 kHz
3 MHz
30 MHz
300 MHz
30 kHz
3 MHz
30 MHz
300 MHz
3 GHz
FREQUÊNCIAS DE MICROONDA
• A microonda é um subconjunto das frequências de rádio
cujo início é considerado em 1 GHz e o término, por
volta de 18 GHz.
Nome da Banda Limite inferior Limite
superior
Banda L
Banda S
Banda C
Banda X
Banda KU
1 GHz
2 GHz
4 GHz
8 GHz
12 GHz
1 GHz
4 GHz
8 GHz
12 GHz
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  • 2. Redes de Acessos no meio livre
  • 3. Espaço de Comunicação Espaço de Comunicação O Espaço de Comunicação pode ser caracterizado por dois parâmetros; 1 - B, banda passante do meio, medida em Freqüência (Hz), e 2 - Tempo, representado por C, capacidade do meio, medido em bit/s. O espaço de comunicação: Frequência /Tempo Espaço de Comunicação Freqüência x Tempo bit/s Hz Banda Passante de um sinal é o intervalo de freqüências que compõem o sinal. A largura de banda desse sinal e o tamanho de sua banda passante. Assim quanto maior a largura da banda maior seria a quantidade de sinal, que poderia trafegar em um meio físico. Para redes utiliza-se o termo largura de banda" ou banda base“.
  • 4. Banda nominal /Passante 4 kHz 3,4 Khz 300 Hz Freqüência Amplitude do sinal Banda passante: 3,1 kHz Banda nominal 4 kHz Canal de Voz Telefônico Canal de Voz telefônico O canal de voz possui uma largura de banda nominal de 4 kHz, porém, desta banda somente 3,1 kHz são aproveitáveis
  • 5. Frequência • 50 Hz • 900 MHz • 2100 MHz • 2.4 GHz • 5.8 GHz • 8.5 GHz • 16 GHz A frequência freqüência) é uma grandeza física ondulatória que indica o número de ocorrências de um evento (ciclos, voltas, oscilações, etc) em um determinado intervalo de tempo. Alternativamente, podemos medir o tempo decorrido para uma oscilação. Este tempo em particular recebe o nome de período (T). Desse modo, a frequência é o inverso do período. -Hertz (Hz): Corresponde ao número de oscilações por segundo. Nome dado em honra ao físico Alemão Heinrich Hertz.
  • 6. Perda de Energia em Ondas Reflexão Difração
  • 8.  Bluetooth (1994; 2.4 GHz) interliga dispositivos  W-fi (LAN sem fio)IEEE 802.11-- 2.4 e 5 GHZ --54 Mbit/s; até 100m  Wi-max(WAN sem fio)-- 15 km; até 70 Mbit/s)  SIM card (subscriber identity module) GSM/3G Java linguagem interpretada de programação orientada a objetos utilizada em aplicações internet CAMINHOS DA TECNOLOGIA
  • 9. 9 Padrões de Redes Sem Fio O Comitê 802 do IEEE, "Institute of Electrical and Electronics Engineers" dos Estados Unidos, desenvolveu e publicou uma série de normas para redes locais (LANs) e Metropolitanas (MANs) que foram adotadas mundialmente inclusive pela ISO (International Organization for Standardization). 802.11 Wireless LAN (WLAN) WI-FI 802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN) Bluetooth entre outros. 802.16 Broadband Wireless Access (BBWA) WiMax
  • 10. Introdução ao Padrão IEEE 802.11  O 802.11b é o mais popular;  O 802.11g é compatível com o 802.11b;  O 802.11a é incompatível com os outros dois padrões. 802.1 1a 802.1 1b 802.1 1g IEEE 802.11 Largura de Banda 802.11a 802.11b 802.11g 54Mbps 11Mbps 54Mbps
  • 11. Introdução ao Padrão IEEE 802.11  Área de Cobertura:
  • 12.  Tipo de Topologia: Modo Infraestrutura Introdução ao Padrão IEEE 802.11
  • 13. 13 Padrões de Redes Sem Fio WiFi  Wireless Fidelity (Wireless Ethernet Compatibity Alliance) - 1997  Curtas e Longas Distâncias ( Com Repetidor / Amplificador )  Ondas de Rádio  Taxa de Transferência entre 11 e 108(a+g) Mbps  Alcance de 100 mts(indoor) à 300 mts (outdoor) (Sem Repetidor / Amplicador )  Baixo Custo  PDAs, Celulares, Notebooks, etc  Não necessita de Licença ( Uso doméstico )  802.11a – 5Ghz, 54Mbps  802.11b – 2.4Ghz, 11Mbps  802.11g – 2.4Ghz, 54Mbps
  • 14. WI-FI WIRELESS FIDELITY TERMO USADO PARA REFERIR-SE GENERICAMENTE A REDES SEM FIO QUE UTILIZAM QUALQUER UM DOS PADRÕES
  • 15. Wi-Fi • 802.11a – Padrão IEEE para redes wireless a 5 GHz (5.725 GHz to 5.850 GHz) e 54 Mbps – Mais canais que o 802.11b (freqüências menos lotadas, evitando as interferências de ondas rádio e microondas) – 12 m a 54 Mbps 90 m a 6 Mbps • 802.11b – Padrão IEEE para redes wireless a 2.4 GHz (2.4 GHz to 2.4835 GHz) e 11 Mbps – 30m a 11 Mbp e 90m a 1 Mbps • 802.11g – Oferece velocidades até 54 Mbps para curtas distâncias – Funciona a 2.4GHz (compatibilidade com o popular 802.11b) – 15 m a 54 Mbps e 45 m a 11 Mbps
  • 16. Wi-Fi • Utilizados em aplicações indoor; • Destina-se a WLANs; • Meio pode interferir no sinal; • Vasta utilização: – Restaurantes; – Aeroportos; – Empresas; – Residências; – Cafés;
  • 17. PROBLEMAS DO WI-FI •Redes sem fio, em comparação a redes cabeadas, possuem limitações quanto a taxa de transmissão • Redes sem fio são mais sensíveis a interferências e ruídos no sinal de transmissão, acarretando um esforço maior para administração das mesmas • No que diz respeito a segurança e integridade dos dados, redes sem fio são mais vulneráveis que redes cabeadas • Deve-se optar por redes sem fio quando não há a possibilidade e/ou viabilidade para utilização de cabos
  • 18. 18 Padrões de Redes Sem Fio Bluetooth  Harold Bluetooth, Dinamarca e Noruega  Criado em 94 pela Ericsson  Curtas Distâncias  Ondas de Rádio  Taxa de Transferência 1Mb  Alcance de 1 mt (Classe3 - Raro ), 10 mts ( Classe 2 ) e 100 mts ( Classe 1)  2.45 GHz  PDAs, Celulares, Notebooks, etc
  • 19. Bluetooth • Utiliza a banda de freqüência de 2.4GHz • Piconets suportam até 8 dispositivos, sendo um mestre e os outros escravos • 10m de distância • Autenticação de chave pública/privada (segurança na comunicação entre os dispositivos) • Permite transmissão assíncrona a 723 Kbps (unidirecional) e síncrona a 64 Kbps (bidirecional) • Baixo custo • Protocolo de comutação de pacotes baseado em saltos de freqüência com 1600 hops/s • Dispositivos configurados automaticamente • Bastante popular
  • 20. ZigBee • Utiliza o padrão IEEE 802.15.4 (camada física e enlace) – Especificação de uma tecnologia wireless desenvolvida para PAN (Personal Area Network)/LAN ( Local Area Network) • Protocolos da camada de rede a camada de aplicação • Características – Baixo custo – Baixa taxa de transmissão de dados (< 250Kbps) – Longa duração da bateria (anos a décadas) – Seguro e Confiável – Suporta a grande número de nós, até 65,536 (bluetooth até 8 dispositivos em uma piconet) – Tempo wakeup de 15ms (Bluetooth até 3s) – Fácil implementação
  • 21. ZigBee • Projetada para substituir as caras e complicadas soluções proprietárias • Voltada para automação e aplicações de controle remoto • Bastante parecida com Bluetooth, porém mais simples, taxa de transmissão mais baixa e maior economia de energia • Faixa operacional de 10-75m (Bluetooth - 10m) BAND COVERAGE DATA RATE # of CHANNELS 2.4GHz ISM Worldwide 250kbps 16 868 MHz Europe 20kbps 1 915MHz ISM Americas 40kbps 10
  • 23. • A tecnologia utilizada é comparável às redes Wi-Fi e Bluetooth e diferencia-se destas por desenvolver menor consumo, por um alcance reduzido (cerca de uma dezena de metros) e as comunicações entre duas unidades poder ser repetida sucessivamente pelas unidades existentes na rede até atingir o destino final. • Funcionando todos os pontos da rede como retransmissores de informação, uma malha (Mesh) de unidades ZigBee pode realizar-se numa extensão doméstica ou industrial sem necessidade de utilizar ligações elétricas entre elas.
  • 24. 24 Padrões de Redes Sem Fio Infra (Infravermelho)  Curtas Distâncias  Taxa de Transferência entre 115.200 bps e 4Mbps  Serial / Assincrona (Start/Stop)
  • 25. Uma implementação típica de um enlace Wireless Canal de rádio freqüência (RF) ECD Equipamento Comunicação de Dados ECD Equipamento Comunicação de Dados ETD Equipamento Terminal de Dados propagação Antena de Recepção Antena de Transmissão Transmissor Receptor ETD Equipamento Terminal de Dados portadora eletromagnética Um Enlace de Comunicação de Dados Wireless (ou sem fio) é um Sistema de Comunicação de Dados ponto-a-ponto (um-para-um, ou muitos-para-um, ou um-para-muitos), também chamado de rádio- enlace, que utiliza como meio de comunicação entre os dois pontos uma portadora eletromagnética dentro de um canal de rádio frequencia (RF) a qual se propaga pela atmosfera a partir de um transmissor até um receptor remoto.
  • 26. 26 Redes Sem Fio ou Wireless Rede sem fios (também chamada rede wireless) refere-se a um agrupamento de computadores (e outros dispositivos) em rede, interligados sem o uso de cabos mas sim através de ondas de rádio ou outras formas de ondas eletromagnéticas. 1. WPAN - Wireless Personal Area Network 2. WLAN - Wireless Local Area Network 3. WMAN - Wireless Metropolitan Area Network 4. WWAN - Wireless Wide Area Network.
  • 27. Introdução a Redes Wireless Redes 802.11b • Camada Física: – Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) – Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) – Banda ISM de 2.4 a 2.5GHz • Velocidades (bitrates): – 1, 2, 5.5, 11Mbps (802.11b), 54Mbps (11a, 11g) • Alcance típico: – 50 metros em ambientes fechados, 500 metros ao ar livre – Pode variar fortemente dependendo da potência, tipo e disposição das antenas, cobertura por APs, amplificadores – Antenas externas direcionais podem chegar a 400 m – Configurações especiais podem chegar a mais de 20 Km DSSS FHSS
  • 28. • Segmento Wireless apresenta uma aceitação natural; – Audio Link; – Celulares; – Máquinas Fotográficas; – Video Game; – MediaPortal: Sintonizador de TV Digital, Gravador de Video com 250Gb, DVD e roteador de Banda Larga; – TV SlingBox;
  • 29. Conceito WLAN:Wireless LAN ou WLAN (Wireless Local Area Network) é uma rede local que usa ondas de rádio para fazer uma conexão Internet ou entre uma rede, ao contrário da rede fixa ADSL ou conexão-TV, que geralmente usa cabos.
  • 30. Perímetros de Infra-estrutura Wireless Exemplos de uso: •Entretenimento Doméstico • Teletrabalho • Monitoração e segurança de pessoas • Sistema de apoio a pessoas incapacitadas e de terceira idade
  • 32. 32 Padrões de Redes Sem Fio WiMax  Novo padrão(802.16) similar ao 802.11  Outubro de 2001  802.16d Fixo, 802.16e em movimento  Longas Distâncias  Ondas de Rádio  Taxa de Transferência 70Mb  Alcance de até 50 Km  Melhor Performance  PDAs, Celulares, Notebooks, etc  3.5Ghz a 10.5 Ghz
  • 33. A tecnologia foi desenvolvida por um pool de empresas, lideradas pela Intel e pela Nokia, com base na norma 802.16 da Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Além de operar em uma ampla faixa de freqüência – de 2 a 66 GHz – as principais vantagens estão no tripé banda larga, longo alcance e dispensa de visada, o que não ocorre com outras tecnologias sem-fio. Wi-max
  • 34. WIMAX - Bandas licenciadas e não licenciadas WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access opera em bandas licenciadas e não licenciadas; As bandas não licenciadas estão em 2.4 GHz e em 5.8GHz. A frequência de 5,8 GHz são fortemente utilizadas pelas Prefeituras como forma de fazer a inclusão digital no pré- wimax; As bandas licenciadas são 3,5 GHz internacionalmente (dependendo do país) e 2,5 - 2,7 GHz nos EUA (2/3 desta banda são da SprintNextel); Brasil Bandas Licenciadas: 3,5 GHz e 2,5 GHz; Brasil Bandas Não Licenciadas: 2,4 GHz (não adequada para longa distância) e 5,8 GHz.
  • 36. Tipos de topologia • As redes sem fio 802.11podem apresentar-se fisicamente de dois modos: redes de infra- estrutura e redes Ad Hoc
  • 37. Redes Wireless Topologias • Modo Infra-Estrutura: estende a cobertura geográfica da rede LAN convencional (“de infra-estrutura”) através da cobertura da rede sem fio – Access Point (AP): bridge [WLAN]  [LAN] – Célula: área coberta por um AP – Basic Service Set (BSS): “conjunto de serviços básicos” de uma célula – Extended Service Set (ESS): “conjunto de serviços estendido” oferecido por todas as células de uma rede de infraestrutura • Modo Ad-Hoc: – Interconexão direta “peer-to-peer” sem APs de dispositivos em uma mesma área (em uma sala, digamos) – Dispensa a “rede infra-estrutura” (LAN convencional cabeada)
  • 38. Redes Ad Hoc • Caracterizam-se por não possuírem qualquer infra- estrutura de apoio à comunicação. São diversos equipamentos móveis confinadas em uma pequena área que estabelecem comunicação peer-to-peer por certo período de tempo.
  • 39. Padrão 802.11n Técnologia MIMO – Multiple Input, Multiple Output Redes sem fio 802.11n.. As principais especificações técnicas do padrão 802.11n incluem: - Taxas de transferências disponíveis: de 65 Mbps a 300 Mbps. - Método de transmissão: MIMO-OFDM - Faixa de freqüência: 2,4 GHz e/ou 5 GHz.
  • 40. CAMINHOS DA TECNOLOGIA - O CELULAR  1G analógico (AMPS) 2G TDMA (IS –136)  2G GSM (Global System Mobile) GPRS (packet service) EDGE (enhanced data rates for global evolution) 3G WCDMA (wideband CDMA)  2G CDMA One (IS-95;B) CDMA 1X-RTT 1X EV-DO (data only) CDMA 2000 1XEV- DV (data voice)  3G CDMA 2000  4G
  • 41. 3G • 3G : Multimídia aperfeiçoada ( voz, dados, vídeo e controle remoto, telefone celular, paging, fax, videoconferência e navegação na Web ). • Banda larga e alta velocidade ( acima de 2 Mbps ). • Flexibilidade de roteamento ( repetidoras, satélite, LAN). • Operação em frequência de transmissão e recepção de aproximadamente 2GHz. • Capacidade de roaming em toda Europa, Japão e América do Norte.
  • 42. 4G: • A principal diferença de comunicações 4G e 3G é a velocidade. • Taxas 3G alcançam velocidades de 2Mbps, e as 4G de 20 à 40Mbps.
  • 43. 4G • Será o desenvolvimento de tecnologias 3G - MIMO-WCDMA e MIMO-OFDM • A Europa está bastante ativa, para tentar acompanhar o ritmo de desenvolvimento das Tecnologias de Informação. MIMO – Múltiplas antenas no emissor e receptor para permitir elevados débitos de transmissão. WCDA – Wireless Carrier Detections Multiple Access. OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing .
  • 44. Classificação • Quanto o Alcance Fonte: Intel {Treands in Telecom: Wireless Services for the Mainstream}
  • 45. Integração de vários tipos de redes e a futura 5G...
  • 46. Tecnologia Wi-fi Freqüências disponíveis no Brasil As redes WiFi utilizam freqüências que não precisam de autorização para serem utilizadas. As condições de uso destas frequências no Brasil estão estabelecidas pelo Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.(seções IX e X), reeditado pela resolução 365 de 10/05/04 da Anatel.
  • 47. Tecnologia Wi-fi Freqüências disponíveis no Brasil Freqüências (MHZ) Condições de uso no Brasil 2400-2483 5725-585 Destinadas no Brasil, em caráter secundário, a Equipamentos de Radiocomunicação Restrita (wi-fi) A faixa de 2400 MHz é utilizada no Brasil em caráter primário pelo Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos (SARC) e de Repetição de TV. A Anatel estabeleceu que sistemas (2400 MHz) em localidades com população superior a 500 mil habitantes e com potência (eirp) superior a 400 mW não podem operar sem autorização da Anatel. 5150-5350 5470-5725 Sistemas de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais. A faixa de 5150-5350 MHz pode ser utilizada em ambientes internos (indoor) e a de 5470-5725 MHz em ambientes externos e internos.
  • 48. 26 MHz 902-928 83.5 MHz 2400-2483,5 125 MHz 5725-5850 2.45 Ghz 915 MHz 5.7875 Ghz 915 MHz 2.4 Ghz 5.7 Ghz 2.4 Ghz Bandas Licenciadas Freqüências utilizadas
  • 49. REDES SEM - FIO Frequência de Rádio: • As ondas de rádios são muito comuns nas redes porque podem viajar longas distâncias, atravessar paredes e a sua geração é relativamente barata. • O comportamento das ondas de rádio também depende da frequência. Em altas frequências, tendem a viajar em linha reta e ser refletidas por obstáculos, em baixas frequências, tendem a atravessar as paredes, mas têm mais limitações em distâncias menores. • O meio de transmissão é razoavelmente flexível. Um problema com as redes via rádio é que dois dispositivos usando a mesma frequência interferem entre si. Nome de Banda Limite inferior Limite superior ( VLF) Frequência muito baixa ( LF ) Frequência baixa (HF ) Frequência alta (VHF ) Frequência muito alta (UHF ) Frequência ultra - alta 3 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 30 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz
  • 50. FREQUÊNCIAS DE MICROONDA • A microonda é um subconjunto das frequências de rádio cujo início é considerado em 1 GHz e o término, por volta de 18 GHz. Nome da Banda Limite inferior Limite superior Banda L Banda S Banda C Banda X Banda KU 1 GHz 2 GHz 4 GHz 8 GHz 12 GHz 1 GHz 4 GHz 8 GHz 12 GHz 18 GHz