INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES DE DATOS José Estay A.

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Transcripción de la presentación:

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES DE DATOS José Estay A.

10Base2

Fibra

10BaseT, RJ-45 M

Transceiver

Tarjetas

Transceiver: “vampiro”

Norma

Networking

Clasificación de Redes inalámbricas

Tabla comparativa estándares 802.1x mas usados

Comparación de normas en relación velocidad vs. distancia

Arquitectura Ad – Hoc (Peer2Peer)

Modo infraestructura

Roaming

Capas del IEEE

FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum) Cada canal Bw = 1 Mhz dentro de los 2.4 GHz

DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum Multiplica cada símbolo digital por “Chips” Chips tienen menor duración que un bit IEEE recomienda size 11 bits Usa secuencia de Barker

DSSS (Cont.)

OFDM

OFDM (Cont.) Orthogonal Frecuency Division Mux

Zonas de Fresnel

Asignación de canales Para evitar interferencias entre canales adyacentes, las estaciones bases contiguas deben usar frecuencias separadas al menos 5 canales, p.ej. 1, 6 11, ya que los canales tienen Bw 20 MHz y están distanciados en 5 Mhz uno del otro Para áreas extensas a cubrir usar triangulación (como Roaming ejemplo ppt 13 del apunte 3)

CRC - ejemplo

Mensaje a transmitir: M(x) =  x 9 + x 8 + x 6 + x 4 + x 3 + x + 1 Polinomio generador acordado entre TX y RX: G(x) =  x 4 + x + 1 Procedimiento: Tx y Rx acuerdan el uso de un polinomio generador G(x) de orden “r”:

G(x) = x 4 + x + 1orden r = 4 G(x)  El mensaje a transmitir es el polinomio M(x) de orden “m” M(x)   x 9 + x 8 + x 6 + x 4 + x 3 + x + 1 Proceder a formar el polinomio x r M(x) de orden “m + r” m  orden 9 r  orden 4x r M(x)  orden 13

 x r M(x)  orden 13, 14 bits Dividir x r M(x) por G(x), residuo R(x)

El residuo de la division se suma a x r M(x) y el mensaje a transmitir es T(x)= x r M(x) + R(x) Así:  R(x) ________________  T(x)

En el Rx T(x) se divide por G(x). Si R(x) ≠ 0 ocurrió error