https://dl.dropbox.com/u/82016386/Hydrangeas.jpg
lunes, 28 de mayo de 2012
jueves, 22 de marzo de 2012
martes, 13 de marzo de 2012
Reporte de Instalacion de una Tarjeta de Red Inalambrica
1.- Tener un espacio de trabajo
2.- Tener una mesa de trabajo
3.- Descargar nuestra energia tocando metal o sacudiendo nuestras manos
4.- Tener las herramientas necesarias
5.- Quitar tornillos
6.- Destapar el gabinete y colocar la tapa en un lugar que no nos estorbe
7.- Llenamos nuestra ficha tecnica
8.- Desatornillamos la tapita que tiene el gabinete atras en la parte inferior
9.- La tarjeta de red inalambrica no se debe agarrar de los pines ya que esto puede afectarla
10.- Colocamos la tarjeta inalambrica en el lugar adecuado haciendo presion asi abajo para asegurarla
11.- Ponemos los tornillos de la tapa de atras para clocar la antenita de nuestra tarjeta
12.- Colocamos la tapa de nuestro gabinete y la atornillamos
13.- Y ya quedo instalada nuestra tarjeta de red inalambrica
2.- Tener una mesa de trabajo
3.- Descargar nuestra energia tocando metal o sacudiendo nuestras manos
4.- Tener las herramientas necesarias
5.- Quitar tornillos
6.- Destapar el gabinete y colocar la tapa en un lugar que no nos estorbe
7.- Llenamos nuestra ficha tecnica
8.- Desatornillamos la tapita que tiene el gabinete atras en la parte inferior
9.- La tarjeta de red inalambrica no se debe agarrar de los pines ya que esto puede afectarla
10.- Colocamos la tarjeta inalambrica en el lugar adecuado haciendo presion asi abajo para asegurarla
11.- Ponemos los tornillos de la tapa de atras para clocar la antenita de nuestra tarjeta
12.- Colocamos la tapa de nuestro gabinete y la atornillamos
13.- Y ya quedo instalada nuestra tarjeta de red inalambrica
¡Si funciona... Felicidades lo hiciste bien!! :D
martes, 6 de marzo de 2012
Creación de Foro Acerca de Redes Inalámbricas y la Forma en la que Convivimos con Ellas
1.- ¿Cual es el uso de las redes inalámbricas dentro de la escuela?
R.- Les ayuda porque publican las calificaciones y en ocasiones mandamos tareas por medio
de una red social.
2.- ¿Cual es el uso de las comunicaciones inalámbricas en lugares como negociosos, hospitales y bancos?
R.- Les sirve para acortar distancias y hacer pedidos sin necesidad de ir hasta las otras sucursales.
3.- ¿Como las redes inalámbricas han afectado la forma en que vivimos y como es que tenemos
con ellas?
R.- La forma en que nos han afectado es que algunas personas se vuelven adictas a lo que son las
redes sociales como lo es el facebook o cualquier otra red social ocasionando accidentes
ya que hay personas que por ir viendo su facebook o cualquier otra red no se dan cuenta
de que hay un mundo real fuera del celular, una computadora o una red social.
R.- Les ayuda porque publican las calificaciones y en ocasiones mandamos tareas por medio
de una red social.
2.- ¿Cual es el uso de las comunicaciones inalámbricas en lugares como negociosos, hospitales y bancos?
R.- Les sirve para acortar distancias y hacer pedidos sin necesidad de ir hasta las otras sucursales.
3.- ¿Como las redes inalámbricas han afectado la forma en que vivimos y como es que tenemos
con ellas?
R.- La forma en que nos han afectado es que algunas personas se vuelven adictas a lo que son las
redes sociales como lo es el facebook o cualquier otra red social ocasionando accidentes
ya que hay personas que por ir viendo su facebook o cualquier otra red no se dan cuenta
de que hay un mundo real fuera del celular, una computadora o una red social.
lunes, 27 de febrero de 2012
Estandar IEEE
802.11 legacy
La versión original del estándar IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 802.11 publicada en 1997 especifica dos velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por segundo (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR). IR sigue siendo parte del estándar, si bien no hay implementaciones disponibles. El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores.Estandar IEEE
802.11a
La revisión 802.11a fue aprovada 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 sin solapa, 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.Estandar IEEE
802.11g
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que es la evolución del estándar 802.11b, 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, que en promedio es de 22,0 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. Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas o equipos de radio apropiados.Estandar IEEE
802.11b
La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 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 Mbits sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP.
Estandar IEEE
802.11n
En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 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 unas 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 gracias a la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias antenas (3). Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas. El estándar ya está redactado, y se viene implantando desde 2008. A principios de 2007 se aprobó el segundo boceto del estándar. Anteriormente ya había dispositivos adelantados al protocolo y que ofrecían de forma no oficial este estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo estuviera implantado). Ha sufrido una serie de retrasos y el último lo lleva hasta noviembre de 2009. Habiéndose aprobado en enero de 2009 el proyecto 7.0 y que va por buen camino para cumplir las fechas señaladas.[1] A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un mayor rendimiento.El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 con una velocidad de 600 Mbps en capa física.[2] [3]
En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b o g , sin embargo ya se ha ratificado el estándar 802.11n que sube el límite teórico hasta los 600 Mbps. Actualmente ya existen varios productos que cumplen el estándar N con un máximo de 300 Mbps (80-100 estables).
El estándar 802.11n hace uso simultáneo de ambas bandas, 2,4 Ghz y 5,4 Ghz. Las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g, tras la reciente ratificación del estándar, se empiezan a fabricar de forma masiva y es objeto de promociones por parte de los distintos ISP, de forma que la masificación de la citada tecnología parece estar en camino. Todas las versiones de 802.11xx, aportan la ventaja de ser compatibles entre sí, de forma que el usuario no necesitará nada más que su adaptador wifi integrado, para poder conectarse a la red. Sin duda esta es la principal ventaja que diferencia wifi de otras tecnologías propietarias, como LTE, UMTS y Wimax, las tres tecnologías mencionadas, únicamente están accesibles a los usuarios mediante la suscripción a los servicios de un operador que está autorizado para uso de espectro radioeléctrico, mediante concesión de ámbito nacional.
La mayor parte de los fabricantes ya incorpora a sus líneas de producción equipos wifi 802.11n, por este motivo la oferta ADSL, ya suele venir acompañada de wifi 802.11n, como novedad en el mercado de usuario doméstico. Se conoce que el futuro estándar sustituto de 802.11n será 802.11ac con tasas de transferencia superiores a 1 Gb/s.
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