REDES INALAMBRICAS

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REDES INALAMBRICAS von Mind Map: REDES INALAMBRICAS

1. ¿QUE SON?

2. WIFI ¿QUE ES?

3. Wifi Es Una Tecnología de Comunicación Inalámbrica que permite conectar equipos electrónicos, Como  computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes o  celulares, etc., Mediante el uso de  radiofrecuencias o Infrarrojos para la  trasmisión de la Información. Por medio de ondas de radio de aire muy  buena Calidad de emisión para  Distancias Cortas.

4. Tipos de Redes Inalámbricas

5. Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnética (radio e infrarrojo) en lugar de cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes que se diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan, y el alcance y la velocidad de sus transmisiones.

6. WPAN: Red de área personal inalámbrica

7. En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth.

8. WMAN: Red inalámbrica de área metropolitana

9. Para redes de área metropolitana se encuentran Tecnologías basadas en WiMAX (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas, es factible de, Interoperabilidad de Mundial para Acceso con Microondas), la ONU Estándar de Comunicación Inalámbrica BASADO en la norma IEEE 802.16. wimax Es Un protocolo sanitario PARECIDO una red Wi-Fi, Pero con Más Cobertura y ancho de banda.

10. WWAN: Wireless Wide Area Network

11. Una WWAN difiere De Una WLAN (Wireless Local Area Network) En que EE.UU. Tecnologías de rojo Celular de Comunicaciones Móviles de Como WiMAX (AUNQUE SE APLICA mejor a Redes Sala WMAN), UMTS, GPRS, EDGE, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSPA y 3G párr Transferir los Datos. Also includes LMDS y conexión Wi-Fi autónoma para Conectar una internet.

12. Tipos de antenas para Redes Inalámbricas.

13. Antena Omnidireccional.

14. Antenas Direccionales

15. Son buenas para cubrir áreas Grandes, la cual sea la radiación Trata de Ser pareja para Todos Lados es factible de Cubre 360º.

16. Son las Mejores En Una Conexión Punto-a-Punto, Acoplamientos Entre los Edificios, o para los Clientes de una antena omnidireccional.

17. 2. Medios de transmisión para Conexiones Inalámbricas

18. Medios de transmisión sin Guiados o Inalámbricos.

19. En Ambos Casos Las Tecnologías Actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas.  En los medios inalámbricos, se utiliza el aire como medio de transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz (infrarrojos, láser); por ejemplo: puerto IrDA (Infrared Data Association), Bluetooth o Wi-Fi.

20. Para las transmisiones no guiadas, la Ser configuration PUEDE:        -Omnidireccional                          Direccional

21. 3. ¿que son las unidades de frecuencia para Transmisiones Inalámbricas?

22. En ambos casos alambricas o inalambricas las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas

23. En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

24. 4. ¿Qué son las ondas electromagnéticas?

25. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.

26. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo en que estamos.

27. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida.

28. 5. Radio propagación

29. Radiopropagación es el comportamiento de las ondas de radio (electromagnéticas) cuando se trasladan por el espacio. Se transmiten, reciben o propagan desde un punto sobre la Tierra a otro, a la atmósfera o al espacio.

30. Las ondas de radio a diferentes frecuencias se propagan de diferentes maneras. En frecuencias extremadamente bajas (ELF) y frecuencias muy bajas (VLF)

31. Siendo una forma de radiación electromagnética , de igual modo que las ondas de luz, las ondas de radio se ven afectadas por los fenómenos de la Reflexión , la Refracción , la Difracción , la Absorción , la Polarización y la Dispersión

32. a. ¿Qué es la Reflexión en las señales de radio frecuencia?

33. Entendemos por radio frecuencia al conjunto de frecuencias situado entre los 3Hz y los 300Ghz, correspondiente a la parte menos energetica del espectro electromagnetico.

34. b. ¿Qué es la Difracción en las señales de radio frecuencia?

35. Este fenómeno es de gran utilidad para las zonas de sombra de señal que pueden ser producidas por grandes edificios o montañas

36. Este es el esparcimiento de las ondas en los limites de una superficie, esto quiere decir que para que exista la difracción tiene que haber un obstáculo, asi es como este fenómeno permite que parte de la señal llegue al otro lado del objeto

37. c. ¿Qué es la Refracción en las señales de radio frecuencia?

38. Las ondas de radio están expuestas a sufrir una desviación en su trayectoria cuando atraviesan de un medio a otro con densidad distinta, en comunicaciones este efecto sucede cuando las ondas electromagnéticas atraviesan las distintas capas de la atmósfera variando su trayectoria en un cierto angulo.

39. d. ¿Qué es la Dispersión en las señales de radio frecuencia?

40. Ocurre cuando las ondas de radio atraviesan alguna masa de electrones o pequeñas gotas de agua en áreas suficientemente grandes. En comunicaciones la dispersión de la señal generada por la lluvia depende de la comparación del tamaño de onda de la señal y el diámetro de la gota de lluvia

41. 6. Espectro Electromagnético

42. Espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar.

43. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.

44. 7. Efecto Doppler

45. En esta página, estudiamos el efecto Doppler debido al sonido producido por un emisor que se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad vE>0. El sonido choca con un reflector que se mueve en la misma dirección con velocidad vR. El observador que se mueve con velocidad vO mide la frecuencia f del sonido reflejado. Supondremos que las velocidades del emisor, observador y reflector son menores que las del sonido vS.