3.1 Medios de transmisión para redes inalámbricas PDF

Title 3.1 Medios de transmisión para redes inalámbricas
Course Taller Comunicación y redes Lección 1
Institution Universidad Autónoma de Coahuila
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1 ©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la infor...


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!Medios!de!transmisión!para!redes!inalámbricas! Por: Roberto Rangel

Los medios de transmisión para redes inalámbricas permiten la transferencia de datos a través de ondas electromagnéticas que viajan por el aire. Éstos son útiles para usuarios de dispositivos móviles. Entre los medios inalámbricos se pueden encontrar los siguientes:

Ondas!de!radio! González (2001) explica que las ondas de radio son “ondas electromagnéticas cuya frecuencia va desde unos pocos kilohertz (khz) hasta 300 gigahertz (Ghz). Un kilohertz equivale a mil ciclos por segundo y un megahertz a (Mhz) a un millón; un gigahertz equivale a 109 hz o 100 MHZ” (p. 67).

Microondas! Las microondas son definidas como ondas electromagnéticas ubicadas en un rango de frecuencia específico al igual que las ondas de radio, sin embargo existen algunas diferencias entre ellas: • • •

La forma de transmisión en las microondas es unidireccional, mientras que en las ondas de radio es omnidireccional. Las microondas suelen presentar efectos ocasionados por la lluvia, por lo que son más sensibles. En las ondas de radio se pueden presentar señales adicionales.

Existen dos clases de microondas: a) terrestres de larga distancia y b) por satélite. De acuerdo a Gil, Pomares y Candela (2010): “En los sistemas de microondas terrestres se emplea una propagación en línea vista en la que se dispone de una antena parabólica que debe estar perfectamente orientada con la antena receptora” (p. 90). Siguiendo a Gil y cols. (2010): “Un satélite de comunicaciones es esencialmente una estación que retransmite ondas. Se usa como enlace entre dos o más receptores/transmisores terrestres denominados estaciones base” (p. 90). Suelen utilizarse también para la transmisión de voz, la señal de televisión, la telefonía, los datos meteorológicos y se caracterizan porque pueden efectuar la transmisión de datos a grandes distancias.

Sistemas!infrarrojos! Gracias a las redes de infrarrojos dos nodos pueden comunicarse, debido a una serie de leds infrarrojos. Se trata de emisores/receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos y cada uno necesita al otro para realizar la comunicación, por ello es escasa su utilización a gran escala. 1 ©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Láser! Alabau y Riera (1992) comentan que la transmisión por rayos láser “se basa en modular alguno de sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase o polarización) con la señal que contiene aquella información, obteniendo ésta por demodulación en el extremo receptor, pudiéndose obtener anchos de banda del orden de 100 MHz” (p. 62). Este tipo de transmisión presenta un óptimo rendimiento, aunque suele verse afectada por diversas condiciones meteorológicas.

Satelital! Este tipo de transmisión hace uso de algún satélite, que es una especie de estación situada en el espacio con la finalidad de replicar comunicaciones. Esta herramienta ha ido ganando terreno en las redes inalámbricas, ya que la velocidad de la transferencia de información, así como la amplia cobertura geográfica son algunas de sus ventajas. Sin embargo, la desventaja es que para replicar requiere de un consumo adicional de tiempo por lo que presenta un retardo y es susceptible a fallas por aspectos atmosféricos.

2 ©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Referencias* Alabau, A., y Riera, J. (Coords.). (1992). Teleinformática y redes de computadores (2a. ed.). Barcelona, España: Marcombo. Boixareu Editores. [Versión en línea]. Recuperado de http://books.google.com.mx/books?id=KKU7uTBmMNAC&pg=PA348&dq =teleinform%C3%A1tica+%2B+juan+b.+riera&hl=es&ei=ksrfTrHaA6LbiA KSm-WEDg&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=1&ved=0CC8Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false Gil, P., Pomares, J., y Candelas, F. (2010). Redes y transmisión de datos. Alicante, España: Universidad de Alicante. [Versión en línea]. Recuperado de http://books.google.com.mx/books?id=On6y2SEaWyMC&pg=PA20&dq=t opolog%C3%ADa+de+bus&hl=es&ei=x5XCTpHpOYKOigLa192ADA&sa =X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFcQ6AEwBw#v=onepa ge&q=topolog%C3%ADa%20de%20bus&f=false González, A. (2001). ¿Qué es el magnetismo? Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca. [Versión en línea]. Recuperado de http://books.google.com.mx/books?id=rwnJxvAvHcAC&pg=PP4&dq=mag netismos+arnaldo+gonz%C3%A1lez&hl=es&ei=TcnfTpDMCLTViALZ7ez ZCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA #v=onepage&q=magnetismos%20arnaldo%20gonz%C3%A1lez&f=false

3 ©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato....


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