11181879 RC Unidad_2 Examen Parte 2 2

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Instituto Tecnológico San Luis Potosí “Campus Ahualulco” Redes de Computadora Examen parte 2/2: Comité 802 de la IEEE Profesor: Oscar A. Juárez Romero Estudiante: Cerda Hernández Luz Araceli Fecha de Entrega 04 de Septiembre 2015, Ahualulco, S.L.P 2015

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Instituto Tecnológico San Luis Potosí

“Campus Ahualulco”

Redes de Computadora

Examen parte 2/2:

Comité 802 de la IEEE

Profesor:

Oscar A. Juárez Romero

Estudiante:

Cerda Hernández Luz Araceli

Fecha de Entrega

04 de Septiembre 2015, Ahualulco, S.L.P 2015

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Comité 802 de la IEE

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Contenido Comité 802 de la IEE ................................................................................................................................. II

Resumen ................................................................................................................................................... 1

DESARROLLO ............................................................................................................................................. 2

CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................. 9

Bibliografía ................................................................................................................................................ 9

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IEEE… 802.2, 802.11…

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Resumen

A continuación se muestra un ensayo sobre el Comité 802 de la IEE hablando analíticamente y como

puntos de observación, teniendo como referencia que casi todas las redes locales han sido estandarizadas por el

IEEE, en el comité denominado 802.

Por lo cual el objetivo de este ensayo es mostrar un lado más profundo de cómo funcionan cuáles son sus

estándares desarrollados por este comité, en que se está enfocado y todo aquello que nos resulte respuesta a

interrogantes con el fin de obtener el conocimiento necesario para poder comprender este tipo de temas.

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DESARROLLO

Como primer énfasis quiero destacar que la IEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), es un

representante en el mundo de los estándares además de ser la mayor organización de profesionales del mundo.

En ella podemos encontraron un grupo de estandarización que desarrolla estándares en el área de ingeniería

eléctrica y electrónica y computación. Por lo que el siguiente análisis que veremos será el del Comité 802 de la

IEEE el cual ha estandarizado muchos tipos de lANs.

Comité 802 de la IEEE

Hablando históricamente sobre el desarrollo de estos estándares cabe recalcar que en febrero de 1980 fue

cuando se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención de estandarizar un sistema de 1 0 2 Mbps,

que en aquella época era Ethernet.

En aquella época le toco el número 802, decidieron a su vez estandarizar el nivel físico, el de enlace y

superiores. Que a su vez dividieron el nivel de enlace en dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica

de re-envíos, control de flujo y comprobación de errores, y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar

los conflictos de acceso simultáneo a la red por parte de las estaciones.

En este avance se pueden destacar los estándares desarrollados por este comité ya en ellos se nota como están

enfocados a las capas 1 y 2 del modelo de referencia OSI. Donde a su vez este comité se divide en subcomités,

cuyo nombre oficial es 'Grupos de Trabajo', que se identifican por un número decimal.

El primero (802.1) describe los aspectos generales y las interfaces comunes a todas las LANs 802.x.

Pero veamos un poco más de lo que nos dice el 802.2 en él se describe la subcapa LLC (Logical Link Control

“Control de Enlace Lógico”), también común a todas las redes 802.x. La mayoría de los demás grupos de trabajo

tienen que ver con diversas tecnologías de red local.

Cada uno de ellos especifica el nivel físico y la subcapa MAC.

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En él se puede definir la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando

servicio a las capas superiores.

Sus funciones de esta subcapa son las siguientes:

Agrupar los bits a transmitir en forma de tramas (enmarcar)

Se ocupa de los errores de transmisión.

Regula el flujo de las tramas (control de flujo).

Administra la capa de enlaces (gestión).

Traduce las tramas de las redes heterogéneas.

En la IEE 802.2 además de definirlos datos transferidos también define los métodos para controlar las tareas

de interacción entre la tarjeta d red y el procesador que a su vez lo tenemos en el Modelo de Referencia OSI

encontrados en el nivel 2 y 3 llamado LLC.

Analizando un poco más de fondo a este protocolo, llamado LLC (Control Lógico del Enlace), esconde las

diferencias entre los distintos tipos de redes 802, proporcionando un formato único y una interfaz con la capa de

red. Su uso típico del LLC es el siguiente. La capa de red de la máquina emisora pasa un paquete al LLC usando

las primitivas de acceso del LLC. A continuación, la subcapa LLC agrega un encabezado LLC que contiene los

números de secuencia y confirmación de recepción. La estructura resultante se introduce entonces en el campo de

carga útil de una trama 802 y se transmite. En el receptor ocurre el proceso inverso.

El trabajo del LLC es cuando proporciona tres opciones de servicio: servicio no confiable de datagramas,

servicio de datagramas sin confirmación de recepción y servicio confiable orientado a la conexión. El encabezado

LLC contiene tres campos: un punto de acceso de destino, un punto de acceso de origen y un campo de control. Ya

que los puntos de acceso indican de cuál proceso proviene la trama y en dónde se va a enviar, con lo que

reemplazan el campo de Tipo DIX. El campo de control contiene números de secuencia y de confirmación de

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recepción, muy parecido a HDLC, pero no idéntico. Estos campos se utilizan principalmente cuando se necesita

una conexión confiable en el nivel de enlace de datos. (S. TANENBAUM, 2003).

Por último se analiza que para Internet, los intentos de mejor esfuerzo para enviar los paquetes IP son

suficientes, por lo que no se requieren confirmaciones de recepción en el nivel LLC.

Otro de los que me gustaría ser también énfasis es el estándar 802.11 en el podemos encontrar una pila de

protocolos, se encuentra que el estándar 802.11, la subcapa MAC determina la forma en que se asigna el canal, es

decir, a quién le toca transmitir a continuación. Arriba de dicha subcapa se encuentra la subcapa LLC, cuyo trabajo

es ocultar las diferencias entre las variantes 802 con el propósito de que sean imperceptibles para la capa de red.

Anteriormente en este análisis analizamos el LLC, cuando examinamos Ethernet, por lo que es entendible ese

material.

El estándar 802.11 de 1997 especifica tres técnicas de transmisión permitidas en la capa física. El método de

infrarrojos utiliza en su mayor parte la misma tecnología que los controles remotos de televisión. Los otros dos

métodos utilizan el radio de corto alcance, mediante técnicas conocidas como FHSS y DSSS.

Los abridores de puertas de cocheras controlados por radio también utilizan esta parte del espectro, por lo

que su computadora portátil podría encontrarse compitiendo con la puerta de la cochera. Los teléfonos

inalámbricos y los hornos de microondas también utilizan esta banda. Todas estas técnicas funcionan a 1 o 2 Mbps

y con poca energía por lo que no interfieren mucho entre sí. Se pudo analizar que en 1999 se introdujeron dos

nuevas técnicas para alcanzar un ancho de banda más alto. Éstas se conocen como OFDM y HRDSSS. Funcionan

hasta 54 y 11 Mbps, respectivamente.

(IEEE, 2015) . Se precisa en actividades técnicas, educacionales y profesionales que promueven la teoría y

la práctica de la electrotecnologia para el desarrollo personal y profesional.

Comentario. Este sitio sobre la IEEE está perfecto ya que nos proporciona conocimiento sobre los avances

científicos y tecnológicos.

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Pero en el año del 2001 se introdujo una segunda modulación OFDM, pero en una banda de frecuencia

diferente respecto a la primera.

Técnicamente, pertenecen a la capa física y debieron examinarse en el capítulo 2, pero las trataremos aquí

debido a que están estrechamente enlazadas a las LANs en general y a la subcapa MAC 802.11.

Por lo que la Capa Física del 802.11. encontramos diferentes opciones las cuales mencionare no muy

adentradas la primera FHSS (Espectro Disperso con Salto de Frecuencia) en ella se utilizan 79 canales, cada uno

de los cuales tiene un ancho de banda de 1 MHz, iniciando en el extremo más bajo de la banda ISM de 2.4 GHz.

DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa), también está restringido a 1 o 2 Mbps. El esquema

utilizado tiene algunas similitudes con el sistema CDMA que examinamos en la sección 2.6.2, pero difiere en otros

aspectos. Cada bit se transmite como 11 chips, utilizando lo que se conoce como secuencia Barker.

La primera de las LANs inalámbricas de alta velocidad, 802.11a, utiliza OFDM (Multiplexión por División

de Frecuencias Ortogonales) para enviar hasta 54 Mbps en la banda ISM más ancha de 5 GHz.

HR-DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa de Alta Velocidad), otra técnica de espectro disperso,

que utiliza 11 millones de chips/seg para alcanzar 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Se llama 802.11b pero no es la

continuación de 802.11a. De hecho, su estándar se aprobó primero y apareció primero en el mercado. Las tasas de

datos soportadas por 802.11b son 1, 2, 5.5 y 11 Mbps.

Otros de los aspectos importantes que caben destacar es la estructura de trama 802.11 en el encontramos

que se define tres clases diferentes de tramas en el cable: de datos, de control y d administración. Cada una de ellas

tiene un encabezado con una variedad de campos utilizados dentro de la subcapa MAC.

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Sus Servicios que este estándar tiene afirman que cada LAN inalámbrica que se apegue a él debe

proporcionar nueve servicios. Éstos se dividen en dos categorías: cinco servicios de distribución y cuatro de

estación. Los servicios de distribución se relacionan con la administración de membresías dentro de la celda y con

la interacción con estaciones que están fuera de la celda. En contraste, los servicios de estación se relacionan con la

actividad dentro de una sola celda.

Los cinco servicios de distribución son proporcionados por las estaciones base y tienen que ver con la

movilidad de la estación conforme entran y salen de las celdas, conectándose ellos mismos a las estaciones base y

separándose ellos mismos de dichas estaciones. Estos servicios son los siguientes:

1. Asociación. Este servicio es utilizado por las estaciones móviles para conectarse ellas mismas a las

estaciones base. Por lo general, se utiliza después de que una estación se mueve dentro del alcance de radio de la

estación base. Una vez que llega, anuncia su identidad y sus capacidades. Éstas incluyen las tasas de datos

soportadas, necesarias para los servicios PCF (es decir, el sondeo), y los requerimientos de administración de

energía. La estación base podría aceptar o rechazar la estación móvil. Si se acepta, dicha estación debe

autenticarse.

2. Disociación. Es posible que la estación o la estación base se disocie, con lo que se rompería la relación.

Una estación podría utilizar este servicio antes de apagarse o de salir, pero la estación base también podría

utilizarlo antes de su mantenimiento.

3. Reasociación. Una estación podría cambiar su estación base preferida mediante este servicio. Esta

capacidad es útil para estaciones móviles que se mueven de una celda a otra. Si se utiliza correctamente, no se

perderán datos como consecuencia del cambio de estación base (handover). (Pero 802.11, al igual que Ethernet, es

sólo un servicio de mejor esfuerzo.)

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4. Distribución. Este servicio determina cómo enrutar tramas enviadas a la estación base. Si el destino es

local para la estación base, las tramas pueden enviarse directamente a través del aire. De lo contrario, tendrán que

reenviarse a través de la red cableada.

5. Integración. Si una trama necesita enviarse a través de una red no 802.11 con un esquema de

direccionamiento o formato de tramas diferentes, este servicio maneja la traducción del formato 802.11 al

requerido por la red de destino. (IEEE, 2015)

En total el comité 802 está formado por 13 grupos de trabajo que podemos agrupar de la siguiente manera:

802.1: Panorámica y Arquitectura, Puentes, redes locales virtuales (VLANs).

802.2: LLC, Logical Link Control (actualmente en hibernación e inactivo).

802.3, .4, .5, .6, .9, .11, .12, .14: métodos de acceso y señalización física para tipos concretos de

tecnologías LAN y MAN.

802.7 y 802.8: Grupos técnicos asesores en redes de banda ancha y en fibras ópticas,

respectivamente.(actualmente en hibernación e inactivo)

802.10: Niveles de seguridad en estándares 802

Comentario: Esta familia de estándares nos proporciona una innumerable gama de servicios, por lo

que el término de este ensayo analítico sería mucho más tedioso y largo sin mencionar que no

mencionaríamos todo lo formalmente re querible. Por lo que a continuación solo mencionaré puntos y

características importantes pero ya sin adentrarme en ellos.

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Los grupos de trabajo especializados en métodos de acceso corresponden a las siguientes tecnologías:

802.3: CSMA/CD (Ethernet)

802.4: Token Bus (actualmente en hibernación e inactivo)

802.5 Token Ring

802.6: DQDB, Distributed Queue Dual Bus (actualmente en hibernación e inactivo)

802.9: Servicios Integrados (Iso-Ethernet)

802.11: Redes inalámbricas

802.12: Demand Priority (100VG-AnyLAN)

802.14: Redes de televisión por Cable (actualmente en desarrollo del primer estándar).

A título de ejemplo detallamos a continuación algunos de los proyectos más relevantes del comité 802:

802.1D: puentes transparentes

802.1p: Filtrado por clase de tráfico (Calidad de Servicio)

802.1Q: Puentes en redes locales virtuales

802.3u: Fast Ethernet

802.3x. Ethernet Full dúplex y control de flujo

802.3z: Gigabit Ethernet

802.3ab: Gigabit Ethernet en cable UTP-5 (en desarrollo).(IEEE, 2015)

“Un programador es la persona considerada experta en ser capaz de sacar, después de innumerables

tecleos, una serie infinita de respuestas incomprensibles calculadas con precisión micrométrica a partir de

vagas asunciones basadas en discutibles cifras tomadas de documentos inconcluyentes y llevados a cabo

con instrumentos de escasa precisión, por personas de fiabilidad dudosa y cuestionable mentalidad con el

propósito declarado de molestar y confundir al desesperado e indefenso departamento que tuvo la mala

fortuna de pedir la información en primer lugar” --- IEEE Grid newsmagazine.

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CONCLUSIÓN

Para concluir se observa que los estándares desarrollados por el comité 802 IEEE están enfocados a las capas

1 y 2 del modelo de referencia OSI.

Por lo que IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos) que si bien recordamos es la mayor

organización de profesionales en el mundo, desarrollo este estándar que a su vez como el comité 802 IEEE fue

diseñado para estandarizar diferentes tipos de LANs.

Bibliografía

IEEE. (31 de Agosto de 2015). Advancing Technology for humanity SECCION MEXICO . Obtenido de

http://www.ieee.org.mx/IEEE/IEEE_Seccion_Mexico.html

S. TANENBAUM, A. (2003). Redes de Computadora Cuarta edicion . Mexico: PEARSON Educacion .