domingo, 19 de junio de 2016

Unidad 3.Administración de redes de área local Virtual (VLAN).

Tema 1.

Introducción a VLAN

Una VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física.
Efectivamente, la comunicación entre los diferentes equipos en una red de área local está regida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales (VLAN), es posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones geográficas, limitaciones de dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada en el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, números de puertos, protocolo, etc.).

Tipos de VLAN

Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el nivel en el que se lleve a cabo :
  • la VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una red virtual según los puertos de conexión del conmutador;
  • la VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC) define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la ubicación de la estación;
  • la VLAN de nivel 3: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3:
    • la VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes debe analizarse detenidamente.
    • la VLAN basada en protocolo permite crear una red virtual por tipo de protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos que utilizan el mismo protocolo en la misma red.

Ventajas de la VLAN

La VLAN permite definir una nueva red por encima de la red física y, por lo tanto, ofrece las siguientes ventajas:
  • mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores;
  • aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional y posiblemente se analiza;
  • disminución en la transmisión de tráfico en la red.

Más información

Las VLAN están definidas por los estándares IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q y 802.10. Para obtener más información, le aconsejamos que consulte los siguientes documentos:

  • IEEE 802.1D
  • IEEE 802.1Q
  • IEEE 802.10

Sistema Operativo iOS.


iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone(iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como el iPod touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de terceros. Tenía el 26 % de cuota de mercado de sistemas operativos móviles vendidos en el último cuatrimestre de 2010, detrás de Android y Windows Phone. Actualmente su sistema operativo se encuentra en la novena versión, mejor conocida como iOS 9.
Apple anunció el lunes 21 de septiembre de 2015 que su nuevo sistema operativo iOS 9 ya ha superado el 70 % de adopción dentro de sus dispositivos compatibles. Según la marca de Cupertino, 2 de cada 3 dispositivos tienen iOS 9 instalado.
El día 23 de septiembre de 2015 (tan solo una semana después de la salida de iOS 9), Apple saca iOS 9.0.1 para solucionar problemas relacionados con las alarmas y temporizadores.
Los elementos de control consisten de deslizadores, interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del contexto de la interfaz. Se utilizan acelerometros internos para hacer que algunas aplicaciones respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) o rotarlo en tres dimensiones (un resultado común es cambiar de modo vertical al apaisado u horizontal).

FUNCIONES DE IOS

Un router Cisco no puede funcionar sin el sistema operativo de internetworking de Cisco (IOS). Cada router Cisco tiene una secuencia de arranque predeterminada, para ubicar y cargar el IOS. Este módulo describe las etapas y la importancia de dicha secuencia de arranque.
Los dispositivos de internetworking de Cisco requieren del uso de varios archivos para su funcionamiento. Estos incluyen las imágenes del sistema operativo de internetworking de Cisco (IOS) y los archivos de configuración. Un administrador que desee mantener una operación confiable y sin interrupciones de su red, debe poner mucha atención a estos archivos, para garantizar que se usen las versiones adecuadas y que se creen todas las copias de respaldo que sean necesarias. Este módulo también describe el sistema de archivos de Cisco y suministra herramientas para su administración eficiente.
Secuencia de arranque del router y su verificación
Etapas de la secuencia de arranque del router
El objetivo de las rutinas de arranque del software Cisco IOS es activar el funcionamiento del router. El router debe proveer un rendimiento confiable en lo que respecta a sus funciones de interconexión de redes Para lograrlo, las rutinas de inicio deben efectuar lo siguiente:
Comprobar el hardware del router.
Encontrar y cargar el software Cisco IOS.
Encontrar y ejecutar los comandos de configuración, que abarcan las funciones de protocolo y las direcciones de las interfaces.
Mecanismo de ubicación y carga del software Cisco IOS
La fuente predefinida del Cisco IOS depende de la plataforma de hardware, pero por lo general el router busca los comandos boot system almacenados en la NVRAM. El Cisco IOS permite varias alternativas. Se puede especificar otras fuentes del software, o el router puede usar su propia secuencia de reserva o alterna para cargarlo.
Los valores particulares del registro de configuración permiten las alternativas siguientes.
Se puede especificar comandos boot system del modo de configuración global para introducir fuentes de reserva, a fin de que el router las utilice en forma secuencial. El router utiliza estos comandos según sea necesario, en forma secuencial, cuando arranca de nuevo.
Si el router no encuentra comandos boot system en la NVRAM, el sistema, por defecto, usa el Cisco IOS que se encuentra en la memoria flash.
Si no hay un servidor TFTP disponible, el router cargará una versión limitada del IOS almacenada en ROM.
Uso de los comandos boot system
Los tres ejemplos muestran valores del boot system los cuales especifican que la imagen del Cisco IOS sea cargada en primer lugar desde la memoria flash, luego desde un servidor de red y, por último, desde la ROM:
Memoria flash: Se puede cargar una imagen del sistema desde la memoria flash..
Registro de configuración
El valor del campo de arranque del registro de configuración determina el orden en el cual el router busca la información de arranque del sistema. Los valores por defecto del registro de configuración se pueden cambiar con el comandoconfig-register del modo de configuración global. El argumento de este comando es un número hexadecimal.
Para cambiar el campo de arranque del registro de configuración, siga estas pautas:
Para ingresar al modo de monitor de la ROM, Este valor fija los bits del campo de arranque en 0000 binario. Arranque el sistema operativo manualmente.
Para arrancar usando la primera imagen en memoria Flash, Este valor fija los bits del campo de arranque en 0001 binario.
Para configurar el sistema de modo que arranque automáticamente desde la NVRAM, Estos valores fijan los bits del campo de arranque en un valor comprendido entre 0010 y 1111 binario. El uso de los comandos boot system almacenados en la NVRAM es el esquema por defecto.
Diagnóstico de fallas en el arranque del Cisco IOS
Si el router no arranca correctamente, eso puede deberse a fallas en alguno de estos elementos:
La imagen en la flash está dañada
Hay una falla de hardware
Descripción general del sistema de archivos del IOS
Los routers y los switches dependen de software para su funcionamiento. Se requiere de dos tipos de software: los sistemas operativos y los archivos de configuración.
El IOS se guarda en un área denominada memoria flash. La memoria flash provee almacenamiento no volátil de una imagen del IOS, la cual se puede usar como sistema operativo en el arranque. El uso de memoria flash permite la actualización del IOS, y también guardar múltiples IOS. En muchas arquitecturas de router, el IOS es copiado a la memoria RAM y se ejecuta desde allí.
Una copia del archivo de configuración se guarda en la RAM no volátil (NVRAM), para ser utilizada como configuración en el arranque. A dicha copia se le denomina "startup config" o configuración de arranque. la configuración de arranque es copiada a la RAM durante el arranque. Una vez en la RAM, es la que se pone en uso para la operación del router. Se le denomina "running config" o configuración en uso.
Convenciones de nombres del software IOS de escritorio
Cisco ha establecido una convención para identificar por nombres a las distintas versiones, de los archivos del IOS. La convención de nombres del IOS utiliza varios campos. Entre ellos podemos mencionar el de identificación de la plataforma del hardware, el de identificación de la funcionalidad y el correspondiente a la secuencia numérica.
La primera parte del nombre del archivo del Cisco IOS identifica la plataforma de hardware para la cual ha sido desarrollado.
La segunda parte del nombre del archivo del IOS identifica las características funcionales que brinda dicho IOS. Existen numerosas características funcionales a elegir. Dichas características se agrupan en "imágenes de software". Cada grupo de funciones contiene un subconjunto específico de las funciones del software Cisco IOS.
La tercera parte del nombre indica el formato del archivo. Indica si el IOS se almacena en la memoria flash en formato comprimido y si se puede reubicar.
La cuarta parte del nombre identifica numéricamente la versión del IOS. A medida que Cisco desarrolla versiones más recientes del IOS, el identificador numérico aumenta.
Administración de los archivos de configuración mediante TFTP
Se puede guardar una de estas copias de respaldo en un servidor TFTP. Para ello, se puede ejecutar el comando copy running-config tftp.
A continuación se da una lista de los pasos de este proceso:
Ejecute el comando copy running-config tftp.
Cuando aparezca el indicador, introduzca la dirección de IP del servidor TFTP en el cual se guardará el archivo de configuración.
Introduzca el nombre a ser asignado al archivo de configuración o acepte el nombre por defecto.
Confirme sus elecciones respondiendo 'yes' (sí) cada vez.
Administración de imágenes del IOS mediante TFTP
El respaldo del IOS se puede iniciar desde el modo EXEC privilegiado, mediante el comando copy flash tftp.
Se puede recargar desde el servidor el IOS en su misma versión, o una superior, con el comando copy tftp flash. De nuevo, el router le solicitará al usuario que introduzca la dirección de IP del servidor TFTP. Cuando se le solicite el nombre de archivo de la imagen del IOS en el servidor, el router puede solicitar que se borre la memoria flash. Esto sucede a menudo cuando no hay suficiente memoria flash disponible para la nueva imagen. A medida que la imagen es borrada de la memoria flash, se mostrará una serie de “e's” que indican el avance del proceso.
A medida que se descarga cada uno de los archivos de imagen del IOS, se mostrará un signo de exclamación "!". La imagen del IOS es de varios megabytes y su descarga puede tomar bastante tiempo.
La nueva imagen en la flash se debe verificar luego de la descarga. Ahora el router está listo para ser cargado de nuevo, y para utilizar la nueva imagen del IOS


También puede almacenarse un archivo de configuración en forma remota en un servidor a modo de respaldo.

Si es la primera vez que se administra un equipo es necesario realizar la configuración por medio del puerto de consola.
Al entrar a la CLI (en el caso del router, con un switch no aocurre así) se visualizará:
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Router>

Teclearemos NO, de caso contrario iremos configurando el equipo a través de una serie de preguntas.

EL IOS nos ofrece varios modos de operación para la administración del dispositivo:
Modo usuario ( > )
Modo Usuario Privilegiado EXEC ( # )
Modo de Configuración Global ( config ) Modo de Línea ( config-line )
Modo de Interfaz (config-if )
Modo de Router (config-router )
Al iniciar por primera ocasión un router o switch tendremos a nuestra disposición el modo usuario, para acceder al modo EXEC intorduciremos el comando "enable" y para salir "disable":
Router>enable
Router#disable
Router>
Con el comando "configure terminal" pasaremos del modo EXEC al modo de Configuración Global y para salirnos solo basta con poner el comando "exit" o la combinación de teclas "ctrl+z":
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. 
End with CNTL/Z.
Router(config)#
Y para los demás modos de la manera siguiente:
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#exit

Router(config)#line vty 0 15
Router(config-line)#exit

Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#exit

Router(config)#router rip
Router(config-router)#exit
Router(config)#

Además el IOS ofrece varias formas de ayuda:

Ayuda sensible al contexto.- proporciona una lista de comandos y los argumentos asociados con esos comandos dentro del contexto del modo actual, para acceder a esta ayuda solo tecleamos el signo "?" y automaticamente le visualizará dichos comandos o argumentos, por ejemplo:
Router>?
Exec commands:

connect
disconnect
enable
exit
ipv6
logout
ping
resume
show
ssh
telnet
terminal
traceroute

Router>


Session number to resume
Open a terminal connection
Disconnect an existing network connection
Turn on privileged commands
Exit from the EXEC
ipv6
Exit from the EXEC
Send echo messages
Resume an active network connection
Show running system information
Open a secure shell client connection
Open a telnet connection
Set terminal line parameters
Trace route to destination
Verificación de la sintaxis del comando.- Cuando se envía un comando al presionar la tecla , el intérprete de la línea de comandos analiza al comando de izquierda a derecha para determinar qué acción se está solicitando y existen tres tipos diferentes de mensajes de error:

Comando ambiguo:
Router(config)#s
% Ambiguous command: "s"
Router(config)#
Comando incompleto
Router(config)#spanning-tree mode
% Incomplete command.
Router(config)#
Comando incorrecto
Router(config)#spaning-tree
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#
Teclas de acceso rápido y accesos directos.- La interfaz de línea de comandos IOS provee teclas de acceso rápido y métodos abreviados que facilitan la configuración, el monitoreo y la resolución de problemas.

Tab: Completa la parte restante del comando o palabra clave.
Ctrl-R: Vuelve a mostrar una línea.
Ctrl-Z: Sale del modo de configuración y vuelve al EXEC.
Flecha abajo: Permite al usuario desplazarse hacia adelante a través los comandos anteriores.
Flecha arriba: Permite al usuario desplazarse hacia atrás a través de los comandos anteriores.
Ctrl-Shift-6: Permite al usuario interrumpir un proceso IOS, como ping o traceroute.
Ctrl-C: Cancela el comando actual y sale del modo de configuración

jueves, 16 de junio de 2016

Unidad 2.Implementación de dispositivos de Router y comunicación de Red.

Simbologia de Cisco Packet Tracer 


En esta unidad hablaremos un poco de Cisco Packet Tracer en donde haremos prácticas y les deja una Página web para que visiten Tiene una informacion muy buena donde explica la simbología de las herramientas en el programa y con ello entenderemos el funcionamiento de cada uno de ellos.





Página Web para Leer más información de la simbología.







lunes, 13 de junio de 2016

Estándares de redes inalámbricas.


Estándar 802.11 a



Es el primer estándar inalámbrico, con variables máximas de 54 mbps, opera dentro de un rango de los 5 GHz. Tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto.
Soporta hasta 64 usuarios por puntos de acceso.



Algunas ventajas:
  • Velocidad
  • Tipo de frecuencia
  • Ausencia de Interferencia



Algunas Desventajas:



  • Incompatibilidad con los estándares b y g
  •  No ofrece Seguridad en la Calidad de Servicios o mejor conocidos como QOS. Su frecuencia no está disponible en Europa.
  • Alto costo, bajo rango de señal que es fácilmente obstruible.




Estándar 802.11 b



Soporta velocidades de hasta 11 Mbit/s, comparable a una Ethernet tradicional. Utiliza la misma frecuencia de radio que el tradicional 802.11 (2.4GHz).  El problema es que al ser esta una frecuencia sin regulación, se podían causar interferencias con hornos microondas, teléfonos móviles y otros aparatos que funcionen en la misma frecuencia.




Estándar 802.11 g



Tiene una velocidad teórica máxima de transmisión de 54 Mbit/s. La velocidad real de transferencia es de aproximadamente 22 Mbit/s, similar a la del estándar 802.11a. 
Ventajas:
Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir.
Inconvenientes:
Alto costo y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz.



Estándar 802.11h



soluciona problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11a con sistemas de Radares y Satélite. Aunque se utiliza en muchos otros países, fue originalmente desarrollada para incorporar directrices europeas que pretenden minimizar el impacto de abrir la banda de 5 GHz utilizada generalmente por sistemas militares-a aplicaciones ISM.
Dichas directrices imponen la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia como la potencia de transmisión mediante funcionalidades DFS y TPC.
DFS (Dynamic Frequency Selection) pretende evitar interferencias co-canal con sistemas de radar y asegurar una utilización uniforme de los canales disponibles.
TPC (Transmitter Power Control) permite limitar la potencia transmitida para diferentes canales en una determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con sistemas de satélite.



Estándar 802.11n




capaz de trabajar tanto en banda de 2.4GHz como en banda de 5GHz, siendo compatible con todas las revisiones anteriores y alcanzando una velocidad teórica mayor de 600 Mbit/s. También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor 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.



Satelites

Los satélites se clasifican según su uso y tipo de órbita.





Por su órbita:

Satélites LEO (Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas) Orbitan la Tierra a una distancia de 160-2000 km y su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos. Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas terrestres y para la industria de la telefonía satélite.

Satélites MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias). Son satélites con órbitas medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales.

Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas). Estos satélites no siguen una órbita circular, sino que su órbita es elíptica. Esto supone que alcanzan distancias mucho mayores en el punto de órbita más alejada. A menudo se utilizan para cartografiar la superficie de la Tierra, ya que pueden detectar un gran ángulo de superficie terrestre.

Satélites GEO. Tienen una velocidad de traslación igual a la velocidad de rotación de la Tierra, lo que supone que se encuentren suspendidos sobre un mismo punto del globo terrestre. Por eso se llaman satélites geoestacionarios. Para que la Tierra y el satélite igualen sus velocidades es necesario que este último se encuentre a una distancia fija de 35.800 km sobre el ecuador. Se destinan a emisiones de televisión y de telefonía, a la transmisión de datos a larga distancia, y a la detección y difusión de datos meteorológicos.

Por su uso:

Satélites Científicos: Tienen como principal objetivo estudiar la Tierra: superficie, atmósfera y entorno y los demás cuerpos celestes. Estos aparatos permitieron que el conocimiento del Universo sea mucho más preciso en la actualidad.

Satélites de comunicación: Se ubican en la intersección de la tecnología del espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la aplicación espacial más rentable y, a la vez, más difundida en la actualidad.

Satélites de meteorología: Son aparatos especializados que se dedican exclusivamente a la observación de la atmósfera en su conjunto.

Satélites de navegación: Desarrollados originalmente con fines militares al marcar el rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, ahora se usan como sistemas de posicionamiento global para identificar locaciones terrestres mediante la triangulación de tres satélites y una unidad receptora manual que puede señalar el lugar donde ésta se encuentra y obtener así con exactitud las coordenadas de su localización geográfica.

Satélites de teledetección: Permite localizar recursos naturales, vigilar las condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la contaminación en los mares y un sinfín de características más.

Satélites Militares: Apoyan las operaciones militares de ciertos países, bajo la premisa de su seguridad nacional.

jueves, 9 de junio de 2016

Señales inalambricas

 Red inalámbrica
Es la interconexión de distintos dispositivos con la capacidad de compartir información entre ellos, pero sin un medio físico de transmisión. Estos dispositivos pueden ser de muy variadas formas y tecnologías entre ellos:
Figura 1. Ejemplo de dispositivos interconectados sin necesidad de cables
  • Computadoras de escritorio.
  • Teléfonos celulares.
  • Asistentes digitales personales (PDA).
  • Access Point (encargado de permitir a los dispositivos inalámbricos el acceso a la red).
  • Computadoras portátiles: LaptopNetbook y Notebook.

  Tecnologías actuales para red inalámbrica

a)Wi-Fi("WirelessFidelity"): en lenguajes español significa literalmente fidelidad sin cables. También se les denomina WLAN ("Wireless Local Area Network") ó redes de área loca inalámbricas. Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de radio con muy buena calidad de emisión para distancias cortas (hasta teóricamente 100 m). Este tipo de transmisión se encuentra estandarizado por la IEEE, siglas en inglés del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, la cuál es una organización internacional que define las reglas de operación de ciertas tecnologías.



     Para la transmisión es necesario el uso de antenas integradas en las tarjetas, además este tipo de ondas son capaces de traspasar obstáculos sin necesidad de estar frente a frente el emisor y el receptor.
Nombre
Tecnología
Velocidad de Transmisión
Caractersticas
Wireless B
IEEE 802.11b
11Mbps (Megabits por segundo)
Trabaja en la banda de frecuencia de 2.4 GHz solamente, compatible con velocidades menores.
Wireless G
IEEE 802.11g
11 / 22 / 54 Mbps
Trabaja en la banda de frecuencia de 2.4 GHz solamente.
Wireless N
IEEE 802.11n
300 Mbps
Utiliza una tecnología denominada MIMO (que por medio de múltiples antenas trabaja en 2 canales), frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz simultáneamente.
Wireless AC
IEEE 802.11ac
433 Mbps / 1.3 Gbps
Trabaja sobre la banda de los 2.5 Ghz a 5 Ghz (MIMO) de 3 canales, múltiples antenas, tambien llamada Wi-Fi 5/5G
     Para el uso de redes "Wireless" es necesario que los dispositivos dispongan de un emisor ya sea integrado ó agregado para el uso de este tipo de red.
   b) Infrarrojo (Ir): se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de calor a corta distancia (hasta 1 m), capaces de traspasar cristales.
Tiene una velocidad promedio de transmisión de datos hasta de 115 Kbps (Kilobits por segundo), no utiliza ningún tipo de antena, sino un diodo emisor semejante al de los controles remoto para televisión. Funciona solamente en línea recta, debiendo tener acceso frontal el emisor y el receptor ya que no es capaz de traspasar obstáculos opacos.
     Para el uso de redes infrarrojas es necesario que los dispositivos dispongan de un emisor ya sea integrado ó agregado para el uso de este tipo de red.
  • Computadoras de escritorio: un adaptador infrarrojo USB ó en su caso un puerto integrado al gabinete.
  • Computadoras portátiles: un adaptador infrarrojo USB.
  • PDA: tiene integrado el puerto infrarrojo.
  • Celular: algunos teléfonos tienen integrado el puerto infrarrojo.
c) BlueTooth: en lenguajes español significa literalmente diente azul, ello por ser un nombre de un Rey de la antigüedad. Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de radio de corto alcance (1, 20 y 100 m a la redonda dependiendo la versión). Las ondas pueden incluso ser capaces de cruzar cierto tipo de materiales, incluyendo muros.
     Para la transmisión de datos no es necesario el uso de antenas externas visibles, sino que pueden estar integradas dentro del mismo dispositivo. Este tipo de transmisión se encuentra estandarizado de manera independiente y permite una velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps.
     Para el uso de redes BlueTooh es necesario que los dispositivos dispongan de un emisor integrado ó agregado para el uso de este tipo de red.
  • Computadoras de escritorio: un adaptador Bluetooth USB.
  • Computadoras portátiles: un adaptador Bluetooth USB.
  • PDA: tiene integrado el emisor Bluetooth.
  • Celular: tiene integrado el emisor Bluetooth.


   d) Microondas: se trata de comunicaciones a gran escala, muy caras y con poco uso doméstico. Las hay de dos tipos:
  • Satelitales: se realizan a través de bases terrestres con antenas que envían señales al satélite, este se encarga de direccionarlas hacia la estación receptora con la onda amplificada para evitar pérdidas.
  • Terrestres: se basan en conexiones denominadas punto a punto, ya que sus antenas deben estar sin obstáculos físicos para evitar fallas en la transmisión.
   e) Láser: son tecnologías de muy alta velocidad, basadas en el envío de datos en grandes regiones por medio de un haz de luz láser emitida por un diodo especial (hasta 5 Km. de distancia) y un fotodiodo que reciba las señales. Tiene la desventaja de que es necesaria una conexión punto a punto, esto es que el emisor y el receptor no cuenten con ningún tipo de obstáculo entre sí.

      Se trata de 8 reglas básicas para un acceso seguro a la red inalámbrica en espacios públicos, aplicables para tu PDA, Laptop, Netbook ó teléfono celular:

1.- No permitir la visibilidad de tu pantalla hacia otras personas, ya que pueden espiar las teclas que oprimes y deducir claves.
4.- No dejes tu equipo sin vigilancia, ya que en un descuido pueden descargar tu información e incluso robarte el dispositivo.
7.- Si ingresas a una red corporativa utiliza una VPN (Virtual Private Network).
2.- Manéjate con discreción al trabajar con tu equipo.
5.- Deshabilita la función de carpetas compartidas ya que de este modo pueden acceder a tu equipo.
8.- Ten instalado un antivirus con FireWall para evitar que tu equipo reciba virus y además evitar el acceso de intrusos al mismo. De ser posible configúralo con nivel de seguridad máximo.
3.- Siempre pregunta al encargado del lugar que red debes elegir en caso de encontrar varias con nombres semejantes ó con nombres como "acceso gratis", "Internet libre", etc.
6.- Siempre mantén tus carpetas y archivos importantes con Password y ocultas, si es posible incluso encriptadas.