Red Por Infrarrojos

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 Red por infrarrojos De Wikipedia, la enciclopedia libre Contenido  1 Definición  2 Usos  3 En el modo punto-a-punto    4 Modo Casi-difuso   5 Modo Difuso Definición Las redes por infrarrojos permiten la comunica ción entre dos nodos, usando una serie de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptore s de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita "ver" al otro para realizar la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala. Esa es su principal desventaja, a diferencia de otros medios de transmisión  inalámbricos (Bluetooth , Wireless, etc.). Usos Se utiliza principalmente para realizar intercambio de datos entre dispositivos móviles, como PDA's o móviles, ya que el rango de velocidad y el tamaño de los datos a enviar/recibir es pequeño. Adicionalmente, se puede usar para jugar  juegos de dos j ugadores. Existen 3 Tipos  Punto a punto  Cuasdifuso A  Difuso En el modo punto-a-punto Los patrones de radiación del emisor y del receptor deben de estar lo más cerca posible y que su alineac ión sea correcta. Como resultado, el modo punto -a-punto

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Red por infrarrojosDe Wikipedia, la enciclopedia libre

Contenido  1 Definición 

  2 Usos 

  3 En el modo punto-a-punto 

 

  4 Modo Casi-difuso 

  5 Modo Difuso 

Definición

Las redes por infrarrojos permiten la comunicación entre dos nodos, usando una

serie de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas

infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita "ver" al otro para

realizar la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala.

Esa es su principal desventaja, a diferencia de otros medios de transmisión

 

inalámbricos (Bluetooth, Wireless, etc.).

Usos

Se utiliza principalmente para realizar intercambio de datos entre dispositivos

móviles, como PDA's o móviles, ya que el rango de velocidad y el tamaño de los

datos a enviar/recibir es pequeño. Adicionalmente, se puede usar para jugar

 juegos de dos jugadores.

Existen 3 Tipos

  Punto a punto

  Cuasdifuso A

  Difuso

En el modo punto-a-punto

Los patrones de radiación del emisor y del receptor deben de estar lo más cerca

posible y que su alineación sea correcta. Como resultado, el modo punto-a-punto

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requiere una línea-de-visión entre las dos estaciones a comunicarse. Este modo,

es usado para la implementación de redes Inalámbricas Infrarrojas Token-Ring.

El "Ring" físico es construido por el enlace inalámbrico individual punto-a-punto

conectado a cada estación.

Modo Casi-difusoSon metodos de emisión radial, es decir que cuando una estación emite una señal

óptica, ésta puede ser recibida por todas las estaciones al mismo tiempo en la

célula. En el modo casi – difuso las estaciones se comunican entre si, por medio de

superficies reflectantes. No es necesaria la línea-de-visión entre dos estaciones,

pero sí deben de estarlo con la superficie de reflexión. Además es recomendable

que las estaciones estén cerca de la superficie de reflexión, ésta puede ser pasiva

ó activa. En las células basadas en reflexión pasiva, el reflector debe de tener

 

altas propiedades reflectivas y dispersivas, mientras que en las basadas enreflexión activa se requiere de un dispositivo de salida reflexivo, conocido como

satélite, que amplifica la señal óptica. La reflexión pasiva requiere más energía,

por parte de las estaciones, pero es más flexible de usar.

Modo Difuso

El poder de salida de la señal óptica de una estación, debe ser suficiente para

llenar completamente el total del cuarto, mediante múltiples reflexiones, en

 

paredes y obstáculos del cuarto. Por lo tanto la línea-de-vista no es necesaria y la

 

estación se puede orientar hacia cualquier lado. El modo difuso es el más

 

flexible, en términos de localización y posición de la estación, sin embargo esta

flexibilidad esta a costa de excesivas emisiones ópticas. Por otro lado la

transmisión punto-a-punto es el que menor poder óptico consume, pero no debe

de haber obstáculos entre las dos estaciones. En la topología de Ethernet se puede

usar el enlace punto-a-punto, pero el retardo producido por el acceso al punto

óptico de cada estación es muy representativo en el rendimiento de la red. Es más

recomendable y más fácil de implementar el modo de radiación cuasi-difuso. La

tecnología infrarroja esta disponible para soportar el ancho de banda de Ethernet,

 

ambas reflexiones son soportadas (por satélites y reflexiones pasivas).

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Categoría: Redes informáticas 

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Enlace infrarrojoContenido

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1 Modos de transmisión 

2 Modos de operación 

3 Véase también 

4 Enlaces externos 

[editar]Modos de transmisión

A la hora de transmitir, las estaciones infrarrojas pueden usar tres tipos de métodos para ello: punto a

punto, casi-difuso y difuso.

En el modo punto a punto , el tipo de emisión por parte del transmisor se hace de forma direccional. Por

ello, las estaciones deben verse directamente, para poder dirigir el haz de luz directamente de una hacia

la otra. Por este motivo, este es el tipo de red inalámbrica más limitado, pues a todos los inconvenientes

de las comunicaciones infrarrojas hay que unir el hecho de tener que colocar las estaciones

enfrentadas. Este método se suele usar en redes inalámbricas Token Ring, donde el anillo está formado

por una unión de enlaces punto a punto entre las distintas estaciones, conformando cada uno de los

segmentos.

En el modo casi-difuso , el tipo de emisión es radial; esto es, la emisión se produce en todas direcciones,

al contrario que en el modo punto a punto. Para conseguir esto, lo que se hace es transmitir hacia

distintas superficies reflectantes, las cuales redirigirán el haz de luz hacia la/s estación/es receptora/s.

De esta forma, se rompe la limitación impuesta en el modo punto a punto de la direccionalidad del

enlace. En función de cómo sea esta superficie reflectante, podemos distinguir dos tipos de reflexión:

pasiva y activa. En la reflexión pasiva, la superficie reflectante simplemente refleja la señal, debido a las

cualidades reflexivas del material. En la reflexión activa, por el contrario, el medio reflectante no sólo

refleja la señal, sino que además la amplifica. En este caso, el medio reflectante se conoce como

satélite. Destacar que, mientras la reflexión pasiva es más flexible y barata, requiere de una mayor

potencia de emisión por parte de las estaciones, debido al hecho de no contar con etapa repetidora.

El modo de emisión difuso , por otro lado, se diferencia del casi-difuso en que debe ser capaz de

abarcar, mediante múltiples reflexiones, todo el recinto en el cual se encuentran las estaciones.

Obviamente, esto requiere una potencia de emisión mayor que los dos modos anteriores, puesto que el

número de rebotes incide directamente en el camino recorrido por la señal y las pérdidas aumentan.

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Según el caso que comentábamos antes de las empresas que utilizaban enlaces de un edificio a otro

mediante antenas en las ventanas, podemos observar que, obviamente, este enlace será punto a punto,

mientras que en las redes interiores lo más lógico es realizar enlaces difusos.

[editar]Modos de operación

Dependiendo de las necesidades de la red inalámbrica, esta puede adoptar dos configuraciones

posibles:

1) Peer to Peer o Ad Hoc: Es el tipo de configuración más sencilla, en el que dos o más estaciones se

conectan directamente, de forma visible, formando una especie de anillo.

2) Modo Infraestructura: En este tipo de configuración, se añade un elemento llamado punto de 

acceso (más conocido como AP (Access Point)). Dicho elemento, permite formar redes de menor

tamaño que serán interconectadas a través de él. En ocasiones, dependiendo del tipo de punto de

acceso, las redes pueden ser de tipos distintos, siendo este dispositivo el encargado de realizar la

conversión entre señales.

Comunicación por infrarrojos

Comunicación por infrarrojos

La comunicación por infrarrojos utiliza luz infrarroja para transferir datos. La luz infrarroja se utilizacasi universalmente en los mandos a distancia de televisión y vídeo. En equipos, la comunicación porinfrarrojos es una alternativa a los discos y cables. La comunicación por infrarrojos proporciona unaforma rentable de punto a punto de conectar equipos entre sí o con dispositivos y aparatos eléctricos.Muchos teléfonos celulares están equipados con puertos de infrarrojos que permiten su conexión a unequipo para las conexiones de redes de acceso telefónico.

Nota 

  De los productos de la familia Windows Server 2003, tan sólo Windows Server 2003 Standard

Edition admite la conexión de redes mediante infrarrojos

INTRODUCCIÓN 

La comunicación ha sido un factor muy importante para el desarrollo humano, este es el

caso de los Sistemas de Información. La comunicación entre computadoras es un aspecto

vital en nuestra época, ya que se ha convertido en una herramienta esencial en le qué hacer

del hombre, ya sea para la simple charla entre usuarios, pasando por el envío de archivos,

hasta el manejo remoto de Sistemas. A medida que pasa el tiempo se buscan nuevas formas

de comunicación entre computadoras que resulten más veloces y menos susceptibles a

fallos. En general la comunicación entre dispositivos electrónicos esta avanzando a grandes

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pasos, es tan grande el paso que se ha dado que ahora existe la comunicación inalámbrica,

conexión sin cables.

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QUE SON LOS MEDIOS NO GUIADOS 

Se utiliza medios no guiados, principalmente en el aire. Se radia energía electromagnética

por medio de una antena y luego se recibe esta energía con otra antena. 

Hay dos configuraciones para la emisión y recepción de esta energía: direccional y

omnidireccional. 

En el método direccional , toda la energía se concentra en un haz que es emitida en una cierta

dirección, por lo que tanto el emisor como el receptor deben estar alineados. 

En el método omnidireccional , la energía es dispersada en múltiples direcciones, por lo que varias

antenas pueden captarla. Cuando mayor es la frecuencia de la señal a transmitir, más factible es la

transmisión unidireccional. 

Por tanto, para enlaces punto a punto se suelen utilizar microondas (altas frecuencias), para

enlaces con varios receptores posibles se utilizan las ondas de radio (baja frecuencias). 

 MICROONDAS TERRESTRES 

Un sistema de microondas consiste de tres componentes principales:

una antena con una corta y flexible guía de onda, una unidad externade RF (Radio Frecuencia) y una unidad interna de RF. Las principales

frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de los

12 GHz, 18 y 23 Ghz, las cuales son capaces de conectar dos

localidades entre 1 y 15 millas de distancia una de la otra. El equipo de

microondas que opera entre 2 y 6 Ghz puede transmitir a distancias

entre 20 y 30 millas. 

Un radio enlace terrestre o microondas terrestre proveeconectividad entre dos sitios (estaciones terrenas) en línea de

vista (Line-of-Sight, LOS) usando equipo de radio con frecuencias de portadora por encima

de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser analógica (convencionalmente en FM) odigital. 

Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son las siguientes: 

  Telefonía básica (canales telefónicos) 

  Datos 

  Telégrafo / Telex / Facsímile 

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  Canales de Televisión. 

  Vídeo 

  Telefónica Celular 

La distancia entre antena se Calcula por la formula: 

h : altura de la antena en metros 

k : 1 o k = 4/3 gravedad 

Atenuación con la distancia 

L(dB)=10log(4

d/

)

2

 

Las licencias o permisos para operar enlaces de microondas pueden resultar un pocodifíciles ya que las autoridades del país donde se encuentren deben de asegurarse que

ambos enlaces no causen interferencia a los enlaces ya existentes. 

El clima y el terreno son los mayores factores a considerar antes de instalar un sistema de

microondas. Como por ejemplo, no se recomienda instalar sistemas en lugares donde no

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llueva mucho; en este caso deben usarse radios con frecuencias bajas (es decir menores a

10 GHz). Las consideraciones en terreno incluyen la ausencia de montañas o grandes

cuerpos de agua las cuales pueden ocasionar reflexiones de multi-trayectorias. 

MICROONDAS SATELITAL 

La idea de comunicación mediante el uso de satélites se debe a Arthur C. Clarke quien sebasó en el trabajo matemático y las ecuaciones de Newton y de Kepler, y lo unió con

aplicaciones y tecnología existente en esa época (1940's). La propuesta de Clarke en 1945

se basaba en lo siguiente: 

  El satélite serviría como repetidor de comunicaciones 

  El satélite giraría a 36,000 Km. de altura sobre el ecuador 

  A esa altura estaría en órbita "Geoestacionaria" 

  Tres satélites separados a 120° entre sí cubrirían toda la tierra 

  Se obtendría energía eléctrica mediante energía solar 

  El satélite sería una estación espacial tripulada. 

Casi todos estos puntos se llevaron a cabo unos años después, cuando mejoró la tecnología

de cohetes, con la excepción del último punto. Este no se cumplió debido al alto costo que

implicaba el transporte y mantenimiento de tripulación a bordo de la estación espacial, porcuestiones de seguridad médica y orgánica en los tripulantes, y finalmente por el avance de

técnicas de control remoto. 

En la siguiente figura se muestra el área de cobertura de un satélite geoestacionario:  

Un satélite actúa como una estación de relevación (relay station) o repetidor. Un

transponedor recibe la señal de un transmisor, luego la amplifica y la retransmite hacia la

tierra a una frecuencia diferente. Debe notarse que la estación terrena transmisora envía aun solo satélite. El satélite, sin embargo, envía a cualquiera de las estaciones terrenas

receptoras en su área de cobertura o huella (footprint).  

La transmisión por satélite ofrece muchas ventajas para una compañía. Los precios de renta

de espacio satelital es más estable que los ofrecidos por las compañías telefónicas. Ya que

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la transmisión por satélite no es sensitiva a la distancia. Y además existe un gran ancho de

banda disponible. 

Los beneficios de la comunicación por satélite desde el punto de vista de comunicacionesde datos podrían ser los siguientes: 

  Transferencia de información a altas velocidades (Kbps, Mbps) 

  Ideal para comunicaciones en puntos distantes y no fácilmente  

  Accesibles geográficamente. 

  Ideal en servicios de acceso múltiple a un gran número de puntos. 

  Permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes con 

  La posibilidad de evitar las redes publicas telefónicas. 

Entre las desventajas de la comunicación por satélite están las siguientes: 

  1/4 de segundo de tiempo de propagación. (retardo)  

  Sensibilidad a efectos atmosféricos 

  Sensibles a eclipses 

  Falla del satélite (no es muy común) 

  Requieren transmitir a mucha potencia 

  Posibilidad de interrupción por cuestiones de estrategia militar.  

A pesar de las anteriores limitaciones, la transmisión por satélite sigue siendo muy popular. 

Los satélites de orbita baja (Low Earth Orbit LEO) ofrecen otras alternativas a los satélites

geoestacionarios (Geosynchronous Earth Orbit GEO), los cuales giran alrededor de la tierra

a más de 2,000 millas. Los satélites de este tipo proveen comunicaciones de datos a baja

velocidad y no son capaces de manipular voz, señales de video o datos a altas velocidades.  

Pero tienen las ventajas que los satélites GEO no tienen. Por ejemplo, no existe retardo en

las transmisiones, son menos sensibles a factores atmosféricos, y transmiten a muy poca

potencia. Estos satélites operan a frecuencias asignadas entre los 1.545 GHz y los 1.645GHz (Banda L). 

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CAMPO DE ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

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ESTÁNDAR IEEE 802.11 

802.11 - Estándar para redes inalámbricas con línea visual. 

802.11a - Estándar superior al 802.11b, pues permite velocidades teóricas máximas de hasta 54

Mbps, apoyándose en la banda de los 5GHz. A su vez, elimina el problema de las interferencias

múltiples que existen en la banda de los 2,4 GHz (hornos microondas, teléfonos digitales DECT,

BlueTooth). 

802.11b - Extensión de 802.11 para proporcionar 11 Mbps usando DSSS. También conocido

comúnmente como Wi-Fi (Wireless Fidelity): Término registrado promulgado por la WECA para

certificar productos IEEE 802.11b capaces de ínter operar con los de otros fabricantes. Es el

estándar más utilizado en las comunidades inalámbricas. 

802.11e - Estándar encargado de diferenciar entre video-voz-datos. Su único inconveniente el

encarecimiento de los equipos. 

802.11g - Utiliza la banda de 2,4 GHz, pero permite transmitir sobre ella a velocidades teóricas de

54 Mbps. Se consigue cambiando el modo de modulación de la señal, pasando de 'Complementary

Code Keying' a 'Orthogonal Frequency Division Multiplexing'. Así, en vez de tener que adquirir

tarjetas inalámbricas nuevas, bastaría con cambiar su firmware interno. 

802.11i - Conjunto de referencias en el que se apoyará el resto de los estándares, en especial el

futuro 802.11a. El 802.11i supone la solución al problema de autenticación al nivel de la capa de

acceso al medio, pues sin ésta, es posible crear ataques de denegación de servicio (DoS). 

802.15.- Bluetooth 

802.16.- WMan 

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WIRELESSUna WLAN (Wireless Local Area Network) es una red de área local inalámbrica que constituye un

sistema de comunicaciones de datos implementada como una extensión de una red local cableada

dentro de un edificio o campus. Las redes WLAN combinan la conectividad hacia la red de datos

con la movilidad del usuario. 

El estándar 802.11b es un estándar de redes WLAN que opera en la frecuencia de los 2.4Ghz

(banda no licenciada de Radio Frecuencia). La transmisión de datos es hasta de 11 Mbps. Estándar

liberado en Septiembre de 1999 por el IEEE (Institute of Electronics and Electrical Engineers). 

IEEE 802.11b define dos componentes; una estación inalámbrica, la cual puede ser una PC o una

Laptop con una tarjeta de red inalámbrica (NIC - Network Interface Card), y un Punto de Acceso

(AP - Access Point), el cual actúa como puente entre la estación inalámbrica y la red cableada 

Especificación  Estatus  Máxima tasa de bits  Frecuencia de

operación 

IEEE 802.11  Utilizado por la mayoría de

fabricantes de WLANs 

2 Mbps  2.4 GHz 

IEEE 802.11b  Especificación reciente  11 Mbps  2.4 GHz 

IEEE 802.11a  En desarrollo  24 – 54 Mbps  5.0 GHz 

HiperLAN  Desarrollado por ETSI  24 Mbps  5.0 GHz 

Bluetooh  Promovido por 3Com, Ericson,

IBM, Intel Microsoft, Motorola,

Nokia y Toshiba. 

1 Mbps  2.4 GHz 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

ETSI: European Telecomunications Standards Institute 

Tasas de Impedancia en dBm

802.11A 

54 MBPS – -70 DBM 

802.11B 

11 MBPS – -86 DBM 

802.11G 

54 MBPS – -69 DBM 

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48 MBPS – -71 DBM 

36 MBPS – -78 DBM 

24 MBPS – -81 DBM 

18 MBPS –

-83 DBM 

12 MBPS – -85 DBM 

9 MBPS – -86 DBM 

6 MBPS – -87 DBM 

5.5 MBPS – -88 DBM 

2 MBPS – -91 DBM 

1 MBPS – -93 DBM 

48 MBPS – -70 DBM 

36 MBPS – -74 DBM 

24 MBPS – -80 DBM 

18 MBPS –

-82 DBM 

12 MBPS – -84 DBM 

9 MBPS – -86 DBM 

6 MBPS – -87 DBM 

Banda de Frecuencia2.4-2.4835 GHz (802.11b/g) 

5.150—5.825 GHz (802.11a) 

Preferencia medio Ambientales

Rango de Temperatura0° to 50°C (32° to 122°F) 

BLUETOOH 

El Bluetooth SIG (Special Interest

Group) es un grupo de compañías

trabajando juntas para promover y definir

la especificación Bluetooth. Bluetooth SIG

fue fundado en Febrero de 1998 por las

siguientes compañías: Ericsson, Intel, IBM,

Toshiba y Nokia. En Mayo de 1998, se

anuncia públicamente el Bluetooh SIG y se

invita a otras compañías para que se unan

a éste. Fue en julio de 1999 cuando el SIG

publica la versión 1.0 de la especificación

de Bluetooth. En diciembre de 1999, se

unen otras compañías tales como

Microsoft, Lucent, 3com y Motorola. 

La versión 1.0 de la especificación Bluetooth fue liberada en 1999, pero el desarrollo de esta

tecnología empezó realmente 5 años atrás, en 1994, cuando la compañía Ericsson empezó a

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estudiar alternativas para comunicar los teléfonos celulares con otros dispositivos. El estudio

demostró que el uso de enlaces de radio sería el más adecuado, ya que no es directivo y no

necesita línea de vista; eran tan obvias estas ventajas con respecto a los enlaces vía infrarrojo que

es utilizada para conectar dispositivos y teléfonos celulares. Existían muchos requerimientos para

el estudio, los cuales incluían la manipulación tanto de voz como de datos, de tal manera se

podrían conectar teléfonos a dispositivos de cómputo. Así es como nace la especificación de latecnología inalámbrica conocida como Bluetooth. 

El origen del nombre de esta tecnología proviene de un Vikingo de origen Danés Harald Blatand

(Bluetooth) quien en el siglo décimo unificó Dinamarca y Noruega. El nombre fue adoptado por

Ericsson, quien espera que Bluetooth unifique las telecomunicaciones y la industria del cómputo. 

Lo que hace que el sistema Bluetooth sea revolucionario comparado con los sistemas de

comunicaciones existentes en la actualidad son fundamentalmente tres: 

1.  Reemplazar los tradicionales cables empleados para conectar dispositivos digitales

entre sí (ordenadores, impresoras, teléfonos móviles...).

2. Permitir el establecimiento de grupos cerrados de usuarios de manera dinámica,

evitando infraestructuras de redes fijas. 

3. Proporcionar una interfaz universal que permita la interoperabilidad, gracias al carácter

abierto de la especificación, de infinidad de servicios y aplicaciones.

Características técnicas

Los dispositivos Bluetooth operarán en la banda ISM de 2.4 GHz, disponible en todo el mundo,

quedando así garantizado el carácter global de la especificación. 

Para la transmisión tanto de voz como de datos, Bluetooth emplea una combinación de

conmutación de circuitos y de paquetes. Cada canal de voz soporta un enlace síncrono a 64 Kbps.

Para la transmisión de datos se emplean canales asíncronos, cada uno de los cuales puedesoportar un enlace asimétrico a 721 Kbps en un sentido y 57.6 Kbps en el otro, o bien un enlace

simétrico a 432.6 Kbps en ambos sentidos. El alcance del sistema es de 10 metros, ampliable a 100

metros aumentando la potencia transmitida. A diferencia de otros sistemas de comunicaciones

inalámbricos como los basados en infrarrojos, Bluetooth no requiere que haya línea de visión

directa entre los dispositivos. 

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Para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth, se requiere un hardware específico para

Bluetooth, que incluye un módulo de banda base, así como otro módulo de radio y una antena.

Además deberá haber un software encargado de controlar la conexión entre dos dispositivos

Bluetooth; este software (Link Manager) por lo general correrá en un microprocesador dedicado.

Los Link Managers de diferentes dispositivos Bluetooth se comunicarán mediante el protocoloLMP (Link Manager Protocol). Además habrá otros módulos de software, que constituirán la pila

de protocolos, y garantizarán la interoperabilidad entre aplicaciones alojadas en diferentes

dispositivos Bluetooth. 

Bluetooth es adoptado por fin por la IEEE

IEEE aprobó finalmente el estándar IEEE 802.15.1 compatible totalmente con la tecnología

Bluetooth v1.1. En este estándar se definen las especificaciones de la capa física y MAC (medium

access control) para las redes WPANs. El nuevo estándar permitirá una mayor validez y soporte enel mercado de las especificaciones de Bluetooth, además es un recurso adicional para aquellos que

implementen dispositivos basados en esta tecnología. Anteriormente a la estandarización,

dispositivos Bluetooth no podían coexistir con los dispositivos basados en IEEE 802.11b debido a

que ambos se interferían entre sí. Blue802 permitirá la operación simultánea de estos dos

protocolos inalámbricos. La tecnología Blue802 fue demostrada con éxito en el evento Networld +

Interop 2002 en las Vegas 

Aplicaciones

Todo lo que ahora se conecta con cables,

pueden conectarse sin cables. Esto es

más o menos lo que permite Bluetooth.

Pero no se trata únicamente de conectar

dispositivos como unos manos libres

inalámbrico al teléfono móvil, sino que

pueden sincronizarse automáticamente al

entrar en una misma área de influencia

(piconet). Así podemos tener la agenda del móvil y la del PC actualizadas, intercambiandoinformación cada vez que uno de los dos aparatos entra en el dominio del otro. Por

supuesto, Bluetooth permite además compartir una conexión de Internet con otros

dispositivos, formando puntos de acceso. 

Bluetooth será útil para la automatización del hogar, la lectura de los contadores, etcétera.

También dar por hecho algunas acciones como validar un billete en una estación, sin necesidad de

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esperas. Así como pagar la compra, la reserva de billetes de avión con solo entrar al aeropuerto.

Las aplicaciones Bluetooth son muchas y permiten cambiar radicalmente la forma en la que los

usuarios interactúan con los dispositivos electrónicos. 

INFRAROJO 

Los infrarrojos son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta, siendo susceptibles

de ser interrumpidas por cuerpos opacos. Su uso no precisa licencias administrativas y no se ve

afectado por interferencias radioeléctricas externas, pudiendo alcanzar distancias de hasta 200

metros entre cada emisor y receptor. 

InfraLAN es una red basada en infrarrojos compatible con las redes Token Ring a 4Mbps, pudiendo

utilizarse independientemente o combinada con una red de área local convencional. 

Las redes de luz infrarroja están limitadas por el espacio y casi generalmente la utilizan redes en

las que las estaciones se encuentran en un solo cuarto o piso, algunas compañías que tienen sus

oficinas en varios edificios realizan la comunicación colocando los receptores / emisores en las

ventanas de los edificios. Las transmisiones de radio frecuencia tienen una desventaja: que los

países están tratando de ponerse de acuerdo en cuanto a las bandas que cada uno puede utilizar,

al momento de realizar este trabajo ya se han reunido varios países para tratar de organizarse en

cuanto a que frecuencias pueden utilizar cada uno. 

La transmisión Infrarroja no tiene este inconveniente por lo tanto es actualmente una alternativa

para las Redes Inalámbricas. El principio de la comunicación de datos es una tecnología que se ha

estudiado desde los 70´s, Hewlett-Packard desarrolló su calculadora HP-41 que utilizaba un

transmisor infrarrojo para enviar la información a una impresora térmica portátil, actualmente

esta tecnología es la que utilizan los controles remotos de las televisiones o aparatos eléctricos

que se usan en el hogar. 

El mismo principio se usa para la comunicación de Redes, se utiliza un "transreceptor " que envía

un haz de Luz Infrarroja, hacia otro que la recibe. La transmisión de luz se codifica y decodifica en

el envío y recepción en un protocolo de red existente. Uno de los pioneros en esta área es Richard

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Allen, que fundó Photonics Corp., en 1985 y desarrolló un "Transreceptor Infrarrojo". Las primeros

transreceptores dirigían el haz infrarrojo de luz a una superficie pasiva, generalmente el techo,

donde otro transreceptor recibía la señal. Se pueden instalar varias estaciones en una sola

habitación utilizando un área pasiva para cada transreceptor. La siguiente figura muestra un

transreceptor. En la actualidad Photonics ha desarrollado una versión AppleTalk / LocalTalk del

transreceptor que opera a 230 Kbps. El sistema tiene un rango de 200 mts. Además la tecnologíase ha mejorado utilizando un transreceptor que difunde el haz en todo el cuarto y es recogido

mediante otros transreceptores. El grupo de trabajo de Red Inalámbrica IEEE 802.11 está

trabajando en una capa estándar MAC para Redes Infrarrojas. 

LASER 

La palabra LASER es el acrónimo en inglés de Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, que corresponde a amplificador de luz por emisión estimulada de radiación. 

Las transmisiones de láser de infrarrojo directo envuelven las mismas técnicas empleadas

en la transmisión por fibra óptica, excepto que el medio en este caso es el aire libre. El lásertiene un alcance de hasta 10 millas, aunque casi todas las aplicaciones en la actualidad se

realizan a distancias menores de una milla. Típicamente, las transmisiones en infrarrojo son

utilizadas donde la instalación de cable no es factible entre ambos sitios a conectar. Lasvelocidades típicas de transmisión a esas distancias son 1.5 Mbps. La ventaja del láser

infrarrojo es que no es necesario solicitar permiso ante las autoridades para utilizar esta

tecnología. Debe de tenerse mucho cuidado, en la instalación ya que los haces de luz

pueden dañar al ojo humano. Por lo que se requiere un lugar adecuado para la instalacióndel equipo. Ambos sitios deben de tener línea de vista.  

Para distancias cortas las transmisiones vía láser / infrarroja es una excelente opción. Lo

cual resulta en poco tiempo más económico que el empleo de estaciones terrenas de

microondas. Se utiliza bastante para conectar LANs localizadas en diferentes edificios.  

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Fabricante: Cablefree Solutions Ltd.

Modelo: Cablefree 622

Velocidad: 1 a 622 Mbps en rangos

de 200 m, 500m, 1 Km y 2 Km.

Longitud de Onda de operación: 785nm

Referencia URL:http://www.cablefree.co.uk/cfproducts622.htm 

Fabricante: CANON, Inc.

Modelo: Canobeam III, DT-50 series

Velocidad: hasta 622Mbps hasta 2 km.

Redes soportadas: ATM, FDDI, y Fast Ethernet.

Longitud de Onda de operación: 785±15nm

Referencia URL:

http://www.usa.canon.com/html/industrial_canobeam/canobeamdt50.h

tml 

Bluetooth

Teclado bluetooth enlazado a un computador de bolsillo. 

Un auricular para teléfono móvil por Bluetooth.

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Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace

por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden

conseguir con esta norma son:

  Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.

  Eliminar cables y conectores entre éstos.

  Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos

entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de

las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles,computadoras

portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales. 

Contenido

[ocultar] 

1 Origen del nombre 

2 Usos y aplicaciones 

o  2.1 Perfiles Bluetooth 

o  2.2 Lista de aplicaciones 

3 Versiones 

o  3.1 Futuro de Bluetooth 

  3.1.1 Ultra Wide Band Bluetooth 

  3.1.2 Ultra Low Power Bluetooth 

4 Información técnica 

o  4.1 Arquitectura hardware 

o  4.2 Bluetooth contra Wi-Fi 

  4.2.1 Bluetooth 

  4.2.2 El SIG de Bluetooth 

  4.2.3 Wi-Fi 

5 Véase también 

6 Referencias 

7 Enlaces externos 

[editar]Origen del nombre

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El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blåtand, cuya traducción al inglés sería Harold

Bluetooth, conocido por buen comunicador y por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas. La

traducción textual al idioma español es "diente azul", aunque el término en danés era utilizado para

denotar que Blåtand era de "tez oscura" y no de "dientes azules"

[editar]Usos y aplicaciones

Apple Mighty Mouse con tecnología Bluetooth.

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de

bajo consumo, con una cobertura baja y basados en transceptores de bajo costo.

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden comunicarse entre ellos cuando se

encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan porradiofrecuencia de forma que los

dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la

potencia de transmisión lo permite. Estos dispositivos se clasifican como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3"en referencia a su potencia de transmisión, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una clase

con los de las otras.

ClasePotencia máxima permitida

(mW) 

Potencia máxima permitida

(dBm) 

Rango

(aproximado)

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Clase 1 100 mW 20 dBm ~100 metros

Clase 2 2.5 mW 4 dBm ~10 metros

Clase 3 1 mW 0 dBm ~1 metro

En la mayoría de los casos, la cobertura efectiva de un dispositivo de clase 2 se extiende cuando se

conecta a un transceptor de clase 1. Esto es así gracias a la mayor sensibilidad y potencia de

transmisión del dispositivo de clase 1, es decir, la mayor potencia de transmisión del dispositivo de clase

1 permite que la señal llegue con energía suficiente hasta el de clase 2. Por otra parte la mayor

sensibilidad del dispositivo de clase 1 permite recibir la señal del otro pese a ser más débil.

Los dispositivos con Bluetooth también pueden clasificarse según su ancho de banda:

Versión Ancho de banda

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

[editar]Perfiles Bluetooth

Artículo principal:  Perfil Bluetooth  

Para utilizar Bluetooth, un dispositivo debe implementar alguno de los perfiles Bluetooth. Estos definen

el uso del canal Bluetooth. Así como canalizar al dispositivo que se quiere vincular.

[editar]Lista de aplicaciones

  Conexión con cables vía OBEX. 

  Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía OBEX. 

  Reemplazo de la tradicional comunicación por cable entre equipos GPS y equipamiento médico.

  Controles remotos (tradicionalmente dominado por el infrarrojo).

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  Enviar pequeñas publicidades desde anunciantes a dispositivos con Bluetooth. Un negocio podría

enviar publicidad a teléfonos móviles cuyo Bluetooth (los que lo posean) estuviera activado al pasar

cerca.

  Las consolas Sony PlayStation 3 y Wii incorporan Bluetooth, lo que les permite utilizar mandos

inalámbricos, aunque los mandos originales de la Wii funcionan mezclando la tecnología de

infrarrojos y Bluetooth.

[editar]Versiones

  Bluetooth v.1.1: en 1994, Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una nueva

interfaz de bajo costo y consumo para la interconexión vía radio (eliminando así cables) entre

dispositivos como teléfonos móviles y otros accesorios. El estudio partía de un largo proyecto que

investigaba unos multicomunicadores conectados a una red celular, hasta que se llegó a un enlace

de radio de corto alcance, llamado MC link . Conforme este proyecto avanzaba se fue haciendo claroque este tipo de enlace podía ser utilizado ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que

tenía como principal virtud que se basaba en un chip de radio.

  Bluetooth v.1.2: a diferencia de la 1.1, provee una solución inalámbrica complementaria para co-

existir Bluetooth y Wi-Fi en el espectro de los 2.4 GHz, sin interferencia entre ellos. La versión 1.2

usa la técnica "Adaptive Frequency Hopping (AFH)", que ejecuta una transmisión más eficiente y un

cifrado más seguro. Para mejorar las experiencias de los usuarios, la V1.2 ofrece una calidad de

voz (Voice Quality - Enhanced Voice Processing) con menor ruido ambiental, y provee una más

rápida configuración de la comunicación con los otros dispositivos bluetooth dentro del rango del

alcance, como pueden ser PDAs, HIDs (Human Interface Devices), computadoras portátiles,

computadoras de escritorio, Headsets, impresoras y teléfonos móviles.

  Bluetooth v.2.0: creada para ser una especificación separada, principalmente incorpora la técnica

"Enhanced Data Rate" (EDR) que le permite mejorar las velocidades de transmisión en hasta

3Mbps a la vez que intenta solucionar algunos errores de la especificación 1.2.

  Bluetooth v.2.1: simplifica los pasos para crear la conexión entre dispositivos, además el consumo

de potencia es 5 veces menor.

  Bluetooth v3.0 (mediados 2009): aumenta considerablemente la velocidad de transferencia. La idea

es que el nuevo Bluetooth trabaje con WiFi, de tal manera que sea posible lograr mayor velocidad

en los smartphones.

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[editar]Futuro de Bluetooth

[ editar  ] Ultra Wide Band Bluetooth 

El 28 de marzo de 2006, el Bluetooth SIG anunció su intención de utilizar Ultra-Wideband / MB-OFDM

como capa física para futuras versiones de Bluetooth.

La integración de UWB creará una versión de la tecnología Bluetooth con opción a grandes anchos de

banda. Esta nueva versión permitirá alcanzar los requisitos de sincronización y transferencia de grandes

cantidades de datos así como de contenidos de alta definición para dispositivos portátiles, proyectores

multimedia, televisores y teléfonos VOIP. 

Al mismo tiempo, la tecnología Bluetooth continuará satisfaciendo las necesidades de aplicaciones de

muy bajo consumo como ratones, teclados o auriculares monofónicos permitiendo a los dispositivos

seleccionar la capa física más apropiada para sus requisitos.

[ editar  ] Ultra Low Power Bluetooth 

El 12 de junio de 2007, Nokia y el Bluetooth SIG anunciaron que Wibree formará parte de la

especificación de Bluetooth como versión de muy bajo consumo. Sus aplicaciones son principalmente

dispositivos sensores o mandos a distancia. Puede resultar interesante para equipamiento médico. La

propuesta de Nokia es utilizar esta tecnología como enlace de bajo coste hasta un teléfono móvil que

actúe depuerta de enlace hacia otras tecnologías como hspda, Wi-Fi o incluso el mismo Bluetooth.

[editar]Información técnica

Artículo principal:  Bluetooth (especificación) 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720 kb/s (1 Mbps de

capacidad bruta) con rango óptimo de 10m (opcionalmente 100 m con repetidores).

La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 2,48 GHz con amplio espectro y

saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex con un máximo de 1600 saltos / s. Los

saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 1Mhz; esto permite dar

seguridad y robustez.

La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0  dBm (1 mW),

mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 dBm (entre 100 mW y 1 W).

Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una solución que se puede

implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De esta manera, se logró crear una solución de

9×9 mm y que consume aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común.

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El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina conmutación de circuitos y paquetes.

Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, los slots pueden ser reservados por

paquetes síncronos, un salto diferente de señal es usado para cada paquete. Por otro lado, la

conmutación de circuitos puede ser asíncrona o síncrona. Tres canales de datos síncronos (voz), o un

canal de datos síncrono y uno asíncrono, pueden ser soportados en un solo canal. Cada canal de voz

puede soportar una tasa de transferencia de 64 kb/s en cada sentido, la cual es suficientemente

adecuada para la transmisión de voz. Un canal asíncrono puede transmitir como mucho 721 kb/s en una

dirección y 56 kb/s en la dirección opuesta, sin embargo, para una conexión síncrona es posible

soportar 432,6 kb/s en ambas direcciones si el enlace es simétrico.

[editar]Arquitectura hardware

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes:

  un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal

  un controlador digital, compuesto por una CPU, por un procesador de señales digitales (DSP -

Digital Signal Processor) llamado Link Controller (o controlador de Enlace) y de las interfaces con el

dispositivo anfitrión.

El LC o Link Controller está encargado de hacer el procesamiento de la banda base y del manejo de los

protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se encarga de las funciones de transferencia (tanto

asíncrona como síncrona), codificación de Audio y cifrado de datos.

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con Bluetooth del

dispositivo anfitrión, para así simplificar su operación. Para ello, sobre el CPU corre un software

denominado Link Manager que tiene la función de comunicarse con otros dispositivos por medio del

protocolo LMP.

Entre las tareas realizadas por el LC y el Link Manager, destacan las siguientes:

  Envío y Recepción de Datos.

  Empaginamiento y Peticiones.

  Determinación de Conexiones.

  Autenticación.

  Negociación y determinación de tipos de enlace.

  Determinación del tipo de cuerpo de cada paquete.

  Ubicación del dispositivo en modo sniff o hold.

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[editar]Bluetooth contra Wi-Fi

Bluetooth y Wi-Fi cubren necesidades distintas en los entornos domésticos actuales: desde la creación

de redes y las labores de impresión a la transferencia de ficheros entre  PDA y ordenadores personales.

Ambas tecnologías operan en las bandas de frecuencia no reguladas (banda ISM).

[ editar  ] Bluetooth 

Bluetooth se utiliza principalmente en un gran número de productos tales como teléfonos,

impresoras, módems y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en

un área reducida sin grandes necesidades de ancho de banda. Su uso más común está integrado en

teléfonos y PDA, bien por medio de unos auriculares Bluetooth o en transferencia de ficheros.

Bluetooth tiene la ventaja de simplificar el descubrimiento y configuración de los dispositivos, ya que

éstos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que redunda en la accesibilidad de los mismos

sin un control explícito de direcciones de red, permisos y otros aspectos típicos de redes tradicionales.

[ editar  ] El SIG de Bluetooth 

véase  Bluetooth SIG 

[ editar  ] Wi-Fi 

Wi-Fi es similar a la red Ethernet tradicional y como tal el establecimiento de comunicación necesita una

configuración previa. Utiliza el mismo espectro de frecuencia que Bluetooth con una potencia de salida

mayor que lleva a conexiones más sólidas. A veces se denomina a Wi-Fi la “Ethernet sin cables”.

Aunque esta descripción no es muy precisa, da una idea de sus ventajas e inconvenientes en

comparación a otras alternativas. Se adecua mejor para redes de propósito general: permite conexiones

más rápidas, un rango de distancias mayor y mejores mecanismos de seguridad.

Puede compararse la eficiencia de varios protocolos de transmisión inalámbrica, como Bluetooth y Wi-

Fi, por medio de la capacidad espacial (bits por segundo y metro cuadrado).