Tema 11 WLAN Bluetooth

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Mag. CESAR CERMEÑO HEREDIA REDES INALAMBRICAS WLAN ATRIBUTOS Y ARQUITECTURA

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REDES INALAMBRICAS WLAN

ATRIBUTOS Y ARQUITECTURA

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Las Redes WLAN tienen como base a las redes Wi-Fi, las cuales fueron ideadas originalmente para conexiones inalámbricas. Literalmente el significado de esta expresión es Wireless Fidelity que es el nombre que se le dio a esta tecnología. Si bien fue creado para acceder a cualquier tipo de red local inalámbrica, hoy es muy frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a Internet.

INTRODUCCION :

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IEEE impulsada por la Wi-Fi Alliance, creo el grupo de trabajo 802.11 específicamente para esta tecnología 802.11 ha ido evolucionando, mejorando el rango y velocidad de la transferencia de información, entre otras cosas. La versión original de estándar por supuesto que está obsoleta, pero desde la 802.11a, la original con algunas modificaciones, se encuentran en uso diferentes versiones Las versiones mas aceptadas y masificadas son la 802.11b, 802.11g y 802.11n

… INTRODUCCION :

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IEEE 802.11 DENTRO DEL MODELO DE REFERENCIA OSI

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ARQUITECTURA TIPICA

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CAPA FISICA 802.11

A continuación se muestran parámetros físicos de funcionamiento de las versiones de 802.11 Tambien se muestra la canalización básica del espectro en frecuencia de la banda de 2.4 GHz

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CAPA MAC 802.11

Una de las técnicas usadas es la de espectro expandido, durante este proceso de transmisión cada bit de información es combinada con un PN (Pseudorandom Numerical), a una razón de 1 a 11, dando como resultado tramas de alta velocidad, la cual es modulada sobre una portadora de radio frecuencia con modulación del tipo DPSKF En el receptor, un correspondiente filtro de correlación es usado para remover el código PN y recuperar la información original

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PROBLEMA DEL ANCHO DE BANDA EN WIFI:

En general las redes inalámbricas sean fijas o móviles tienen una fuerte desventaja frente a las redes cableadas, son bastante inestables, susceptibles a errores debido a ruido de fuentes externas e internas.

El problema se agudiza aun mas si la red inalámbrica es móvil. Podemos afirmar que por regla general, una trama cuan mas larga

sea tendrá menor probabilidad de llegar a su destino pues estará en el aire mas tiempo y podrá ser blanco de cualquier interferencia.

… MAC 802.11

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PROTOCOLO DE SUBCAPA MAC :

El estándar 802.11 no usa el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collission Detection) utilizado por Ethernet debido que la mayoría de los radiotransmisores no puede transmitir y escuchar ráfagas de ruido, de manera simultánea, en una misma frecuencia, debido a que son half-duplex.

Para solucionar este problema, el estándar 802.11 soporta dos modos de funcionamiento:

1. DCF (Distributed Coordination Function): Control de acceso distribuido

2. PCF (Point Coordination Function): Control de acceso centralizado en una Estación Base

… MAC 802.11

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1. FUNCIONAMIENTO DCF (CONTROL DISTRIBUIDO)

Se usa el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collission Avoidance), que utiliza la detección del canal físico y el canal virtual.

El protocolo CSMA/CA soporta 2 métodos de funcionamiento:

i. PRIMER METODO : Cuando una estación desea transmitir, escucha el canal y si este

se encuentre inactivo transmite. Durante la transmisión no escucha el canal (TDD), emite toda su

trama la cual podría ser destruida debido a interferencia en el receptor.

En caso de que encuentre que el canal está ocupado, el transmisor espera hasta que esté libre para comenzar a transmitir.

Si ocurre una colisión, las estaciones involucradas esperan un tiempo aleatorio y vuelven a intentar

… MAC 802.11

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… MAC 802.11 ii. SEGUNDO METODO:

Se basa en el protocolo MACAW (Multiple Access with Collission Avoidance for Wireless) y usa la detección del canal virtual.

A continuación presentamos un ejemplo : A quiere transmitir a B, C está en el rango de A, y D está en el rango de B.

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A envía un paquete Request To Send (RTS) a B, que contiene el tamaño de la trama de datos que quiere transmitir.

Si decide concederle permiso a A para transmitir, B responde con un paquete Clear To Send (CTS) que contiene una copia del tamaño de la trama de datos que A quiere transmitir.

A envía su trama e inicia su temporizador de espera del paquete de acuse de recibo, que le indicará que su trama fue recibida satisfactoriamente.

Al recibir la trama de datos correctamente, B envía a A el acuse de recibo

… MAC 802.11

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Consideremos lo que sucede desde el punto de vista de C y D : Como C está en el radio de alcance de A, recibe el paquete

Request To Send , percibiendo que alguna estación quiere iniciar una transmisión, y a partir de la información contenida en el paquete Request To Send, estima cuánto tardará la transmisión de la trama de datos y el acuse de recibo, imponiéndose a sí mismo un tipo decanal virtual ocupado (NAV: Network Allocation Vector)

Como D está en el radio de alcance de B, escucha el paquete Clear To Send, por lo que también se impone un canal virtual a sí mismo.

… MAC 802.11

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2. FUNCIONAMIENTO PCF

La estación base sondea a las demás estaciones, preguntándoles si tienen algo para enviar. El mecanismo básico es que la estación base difunda su trama de sondeo de manera periódica (10 a 100 veces/seg).

Esta trama tiene parámetros del sistema, como secuencias de salto y tiempos de permanencia, sincronización de reloj, etc.

También invita a las nuevas estaciones a suscribirse al sondeo. PCF y DCF pueden coexistir, si se define cuidadosamente el

tiempo entre tramas.

… MAC 802.11

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… FUNCIONAMIENTO PCF

Se definen 4 intervalos diferentes los cuales se suceden en el siguiente orden: • SIFS (Short InterFrame Spacing): Se usa para permitir a las distintas

partes de un diálogo simple la posibilidad de transmitir sin la intervención de la estación base.

• PIFS (PCF InterFrame Spacing): Siempre hay una sola estación que puede responder dentro de un SIFS, si no lo hace, transcurre un tiempo PIFS y la estación base puede enviar una trama de sondeo.

• DIFS (DCF InterFrame Spacing): Si la estación base no tiene nada que decir, pasa un tiempo DIFS, aquí cualquier estación podría intentar adquirir el canal para enviar una nueva trama.

• EIFS (Extended InterFrame Spacing): Si nadie tenía datos para enviar, una estación que ha recibido una trama errónea puede usar este intervalo para reportarlo.

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ESTRUCTURA DE LA CAPA MAC Admite hasta 2304 bytes de datos, aunque en IP solo se usaran hasta 1500

Se definen tres clases de tramas cada una con un fin especifico, es necesario anunciar los puntos de acceso, asociar estaciones, autenticar clientes y otras funciones. Todas estas funciones normalmente se gestionan mediante unas tramas especiales, a parte de las tramas propias de transmisión de dato, las siguientes son los tipos de tramas que se tienen: Tramas de Datos Tramas de Control Tramas de Administración (Management)

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TRAMAS 802.11 : Son las tramas que se encargan de llevar la información de las capas

superiores

… MAC 802.11

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Versión del protocolo: para que 2 versiones del protocolo puedan funcionar al mismo tiempo en la misma celda.

Tipo: Trama de Datos, de Control o de Administración (management).

Subtipo: ej. RTS o CTS para Trama de control y Beacom para trama de Gestión

To DS: indica que la trama va al Sistema de Distribución. From DS: indica que la trama viene del Sistema de Distribución. MoreFrag: indica que siguen más fragmentos. Retransmisión: indica que ésta es la retransmisión de una trama. Pwr: usado por la estación base para poner a una estación base en

estado de hibernación o sacarlo de ese estado. More Data: indica que el emisor tiene tramas adicionales para el

receptor.

… MAC 802.11

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WEP: especifica que el cuerpo de la trama se ha codificado usando el algoritmo WEP (Wired Equivalent Privacy).

Rsvd: una secuencia de tramas que tenga este bit encendido debe procesarse en orden.

Duración: indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la trama y su ACK. Direcciones: 2 son para origen y destino y las otras 2 se usan para las

estaciones base origen y destino, en el caso de tráfico entre celdas. Secuencia: permite numerar los fragmentos, 12 bits identifican la trama

y 4 al fragmento. Datos (Frame Body): contiene la carga útil, hasta 2312 bytes. Checksum (CRC): contiene la suma de verificación.

… MAC 802.11

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CAMPOS DE DIRECCIONES:

Origen : interfaz que crea la trama Destino : Destino final Transmisor : Estación inalambrica que transmite Receptor: Estación destino que debe procesar la trama Según los equipos empleados, la distribución de información puede ser de distinta complejidad, puede limitarse a llevar todas las tramas a todos los AP (Puntos de Acceso) o puede emplear un algoritmo de aprendizaje y llevar cada trama solo al AP al que se haya asociado el destino

… MAC 802.11

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DESCRIPCION DE CAMPOS DE TIPO DE TRAMA :

Type=00 Trama de Gestión Beacon Probe Power Management

Type=01 Trama de Control RTS/CTS ACK

Type=10 Trama de Datos

… MAC 802.11

BEACON Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, SSID,

Supported Rates, parameters Otros PROBE SSID : Service set Identifier :Network Name, 6 -32

Octetos Capabilities, Supported Rates PROBE RESPONSE Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, SSID,

Supported Rates, parameters same for Beacon except for TIM

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DESCRIPCION DE CAMPOS DE TIPO DE TRAMA :

TRAMA BEACON Un punto de acceso envía tramas beacon periódicamente para difundir su presencia y la información de la red, el SSID, etc. a las estaciones clientes en su radio de cobertura. Las estaciones pueden obtener lista de puntos de acceso disponibles buscando tramas beacon continuamente en todos canales 802.11. Las tramas beacon contienen la información necesaria para identificar las características de la red y poder conectar con el punto de acceso deseado. TRAMA DE SOLICITUD DE PRUEBA (Probe) Las estaciones utilizan tramas de solicitud de prueba cuando necesitan obtener información de otra estación, por ejemplo obtener una lista de puntos de acceso disponibles. TRAMA DE RESPUESTA DE PRUEBA (Probe Response) Esta trama es la respuesta de una estación a una solicitud. Esta trama contiene la información necesaria como por ejemplo las tasas de transmisión.

… MAC 802.11

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Norma IEEE 802.11 a

Opera en la banda de 5 Ghz Fue aprobada en 1999 Utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) Velocidad máxima de 54 Mbit/s Velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b

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Norma IEEE 802.11 b

El método de modulación seleccionado para el 802.11b se conoce como espectro de difusión de secuencia directa complementaria (DSS) y utiliza la llave de código complementario El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz Velocidad máxima 11 Mbps Fue aprobada en 1999 Compatible con los equipos DSSS del estandar 802.11 original Utiliza como CSMA/CA definido en el estandar original Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbits sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP Actualmente cuenta con el mayor grado de implantación al llevar varios años disponibles en el mercado, lo que ha permitido un reducción importante de los precios

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Norma IEEE 802.11 g

Modulación DSSS y OFDM, tiene la ventaja de poder coexistir con los estándares 802.11a y 802.11b Velocidad máxima 54 Mbps Compatible con el estandar 802.11b, usa las mismas frecuencias En una red bajo el estandar 802.11.g, la presencia de nodos 802.11.b reduce significativamente la velocidad de transmisión Opera en la banda de 2.4 GHz y la señal transmitida usa 30 MHz, lo cual es una tercera parte de la banda, esto limita el número de AP no solapados a tres. Cuando se desea cubrir una area grande de alta densidad de usuarios, se debe reducir la potencia de transmisión de los AP de tal forma de colocarlos lo mas cercano posible y reusar los canales de frecuencia

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El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 con una velocidad de 600 Mbps en capa física

El principal aporte es la introducción de la técnica MIMO, Channel Bounding y uso simultaneo de las bandas de 2.4 y 5 GHz

La tecnica MIMO (Multi-In, Multi-Out) generando canales de trafico simultáneos entre las diferentes antenas de los productos 802.11n tanto para la Tx/Rx

Channel Bounding tecnología incorporada al estándar 802.11n la cual puede utilizar dos canales separados, que no se solapen, para transmitir datos, Se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz, esto permite doblar la velocidad de la capa física

802.11n

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PLANIFICACION DE LA INTERFACE AEREA

Patron de radiación típico de los Puntos de acceso

1.- MODELOS DE PROPAGACION : PARA EXTERIORES Perdidas por espacio libre Perdidas por obstaculo Multitrayectos ISI

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Patron de radiación típico de los Puntos de acceso de interiores

PROPAGACION PARA INTERIORES : Modelo COST 231, 2.4 GHz

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PARAMETROS DE TRANSMISION :

La potencia de transmisión medida a la salida de la antena (PIRE) es regulada, debido a que es una banda no licenciada, es decir no requerimos autorización para su uso, aquí una tabla de los valores que podríamos tomar de tal forma de no sobrepasar los 36 dBm de PIRE

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PARAMETROS DE TRANSMISION : PERDIDAS POR TIPO DE CABLE

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COMPARATIVO VERSIONES DE 802.11

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CALIDAD DE SERVICIO EN REDES WI-FI

Los servicios que se quieren dar usando las tecnologías Wireless basadas en ambientes IP requieren que estas redes nos brinden una calidad de servicio acorde con el servicio que pasa por la red, por ejemplo voz sobre IP es un servicio que requiere una alta calidad de servicio, adjunto una tabla con parámetros que definen la calidad de servicio:

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REDES INALAMBRICAS BLUETOOTH

ATRIBUTOS Y ARQUITECTURA

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El grupo de interés especial (SIG) de Bluetooth Es una asociación privada sin ánimo de lucro con sede en Bellevue, Washington. A fecha de septiembre de 2007, el SIG estaba formado por más de 9000 compañías de telecomunicaciones, informática, automovilismo, música, textil, automatización industrial y tecnologías de red.

Cualquier compañía que incorpora la tecnología inalámbrica Bluetooth en productos, utilizando la tecnología para ofrecer bienes y servicios debe convertirse en un miembro de Bluetooth SIG. Hay tres niveles de socios corporativos por un total de más de 12.000 miembros.

INTRODUCCION

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Bluetooth v1.0 : Se tuvieron muchas dificultades para hacer interoperables los productos de los diversos fabricantes

Bluetooth v1.1 : Es el que se ratificó como estandart por la IEEE 802.15.1, se corrigieron muchos errores de la primera versión, se hizo mas estable

Bluetooth v2.0+EDR : Una de las especificaciones de mayor valor, fue lanzada el 2004, introdujo el Enhanced Data Rate (EDR) llegando nominalmente a 3Mbps, en la práctica se llega a 2.1 Mbps

EVOLUCION DEL SIG

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Bluetooth v3.0+HS : Emitida en Abril del 2009, soporta velocidades de transferencia de hasta 24 Mbps en asociación con un enlace 802.11, la conexión Bluetooth se realiza para la señalización y el establecimiento de tráfico

Bluetooth v4.0 : Emitida en Junio del 2010, su principal aporte es el bajo consumo de energía “Bluetooth Low Enegy” (BLE), para finales del 2011 se presentaron los nuevos equipos en esta versión con mejoras en el bajo consumo de energía y compatibilidad con IEEE 802.11

… EVOLUCION DEL SIG

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El estándar IEEE 802.15.1 ™ -2002 fue aprobado como un nuevo estándar de la IEEE-SA Standards Board el 15 de abril de 2002

Desde un punto de vista de tecnología de transmisión, Bluetooth está basado en la tecnología clásica del escenario inalámbrico conocida como spread spectrum (espectro esparcido), en concreto en frequency hopping (salto de frecuencia)

Desde un punto de vista de arquitectura, Bluetooth se basa en el concepto de picored, un concepto genérico en las redes de área personal que se refiere a la capacidad de varios equipos para configurarse como una red.

IEEE 802.15.1

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CAPAS DEL PROTOCOLO BLUETOOTH

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1. Physical Radio : Capa de enlace Radio 2. Baseband : Banda Base digital 3. Audio 4. LMP : Link Manager Protocol 5. L2CAP : Logical Link Control and Adaptation Protocol 6. Interface de Control

PILA DE PROTOCOLOS BLUETOOTH

CAPA DE RED Y SUPERIORES

CAPA DE RED Y SUPERIORES

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Encargada de la recepción de una trama de bits proveniente de la subcapa MAC y la transmisión de una trama de bits vía ondas de radio hacia una estación asociada.

Recepción de ondas de radio de alguna estación asociada y la conversión de estas a una trama de bits que se transmite hacia la MAC.

Los sistemas Bluetooth operan en la banda ISM (industrial, scientific, medical) de los 2.4 GHz. En la mayoría de los países alrededor del mundo, el rango de dichas frecuencias va de los 2400 MHz a los 2483.5 MHz

1. CAPA FISICA

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A continuación se muestra la tabla de las potencias típicas de los transmisores :

… CAPA FISICA

La modulación es del tipo GFSK (Gaussian frequency shift keying) El nivel de referencia de sensibilidad debe estar referido a –70 dBm, BER 0.1%

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•Esquema de transmisión de FHSS usada en Bluetooth

… CAPA FISICA

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En banda Base se aplica un canal ranurado con una duración estándar de 625 μs por cada slot (ranura) de tiempo.

La información se intercambia por medio de paquetes. Bluetooth puede soportar un canal de datos asíncronos, hasta tres canales de voz síncronos simultáneamente, o un canal capaz de manejar simultáneamente datos asíncronos y voz síncrona.

Cada canal de voz soporta 64 kbps de datos síncronos (voz) en cada dirección. El canal asíncrono puede soportar un máximo de 723.2 kbps asimétricos o 433.9 kbps Simétrico.

2. CAPA DE BANDA BASE

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Para emular una transmisión full duplex, se utiliza una trama de TDD (time división duplex) en el canal

Los paquetes de información deben de extenderse a lo máximo cinco ranuras de tiempo.

La frecuencia RF de salto debe de mantenerse fija durante la duración del paquete

… CAPA DE BANDA BASE

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Los datos en el canal de la picored se transportan en paquetes. Cada paquete consta de tres partes:

El código de acceso El encabezado Datos útiles.

… CAPA DE BANDA BASE

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CODIGO DE ACCESO : •El código de acceso a canal identifica a la picored, se incluye en todos los paquetes de intercambio del canal de la picored •El preámbulo es un patrón fijo cero-uno de cuatro símbolos. •La palabra de sincronía es un código de 64 bits derivado de una dirección de 24 bits. Una buena correlación entre las palabras de sincronía mejora los procesos de tiempo de sincronización.

… CAPA BANDA BASE

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CODIGO DE ACCESO : definición de la palabra de sincronismo: Esta definida por una secuencia PN, esto mejora la correlación de los

códigos de acceso Los siguientes son los pasos a seguir para generar una palabra de

sincronismo (sync work) Generación de la secuencia de información

•XOR de la secuencia de información con parte del PN overlay secuence •Generación del codigo de palabra •XOR de la palabra de código con todos los 64 bits del PN overlay secuence

… CAPA BANDA BASE

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… CODIGO DE ACCESO : Existen tres tipos de códigos de acceso: Código de acceso a canal (CAC) : Código de acceso a dispositivos (DAC). Código de acceso de consulta (IAC).

- Consulta de Acceso General (GIAC) - Consulta de Acceso Dedicado (DIAC)

… CAPA BANDA BASE

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ENCABEZADO (HEADER):

El encabezado contiene información del enlace de Control (LC : link Control) y esta conformado por seis campos:

AM_ADDR TYPE FLOW ARQN SEQN HEC

… CAPA BANDA BASE

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… ENCABEZADO (HEADER):

El encabezado total, que incluye el HEC, consiste de 18 bits, es codificado en un rango de 1/3, resultando en un total de 54 bits

… CAPA BANDA BASE

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… ENCABEZADO (HEADER): AMR_ADDR :

Representa la dirección de un miembro y se utiliza para identificar a un elemento de otro, cada dirección consta de 3 bits

TYPE : Se pueden distinguir 16 tipos diferentes de paquetes. El código TYPE de 4-bits especifica que tipo de paquete/link se utiliza : SCO (Síncrono de conexión orientada, maestro/esclavo) y el ACL (Asíncrono de conexión maestro a todos los esclavos)

… CAPA BANDA BASE

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… ENCABEZADO (HEADER): FLOW : Este bit se utiliza para el control de paquetes sobre el link.

FLOW = 0 Cuando el buffer de RX en el recipiente esta lleno, para parar la transmisión en el TX FLOW = 1 Cuando el Buffer de RX esta vacio.

ARQN : El ARQN va en el encabezado del paquete de respuesta. El éxito o error en el paquete se revisa en términos del código de chequeo de redundancia cíclica.

… CAPA BANDA BASE

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… ENCABEZADO (HEADER): SEQN :

Proporciona un orden secuencial en los paquetes, se pone en cero o en uno , los paquetes al ser retransmitidos invierten este bit, de tal forma descartar paquetes duplicados por retransmisiones

HEC : Cada encabezado tiene un HEC (header-error-check) que comprueba la integridad del encabezado. El HEC consiste de una palabra de 8-bits generada por el polinomio 647

… CAPA BANDA BASE

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Sobre la interface aérea Bluetooth Se usan dos tipos de Esquemas:

Formato PCM de 64 kbps, se sigue las recomendaciones G711 de la ITU

CVSD (Continuous Variable Slope Delta Modulation) también de 64 kb/s. Posteriormente se aplica un formato de modulación delta de compresión silábica.

El código de voz en la interface de línea debe tener una calidad igual o mejor que la calidad que proporciona el código PCM a 64 kbps.

3. AUDIO

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Es la capa de control de enlace, usa el protocolo LMP Los mensajes LMP se utilizan para preparar el enlace, el control y

seguridad del mismo Estos mensajes (LMP) son interpretadas y filtradas por el Link

Manager en el receptor y no son propagadas hacia capas superiores

Los mensajes del LMP se utilizan para saber el estado y control de los canales implementados por el AL2CAP en los cuales se lleva la información de usuario

Los mensajes del Link Manager tienen más prioridad que los datos del usuario

Dichos mensajes son transmitidos en el payload del la banda base COMUNICACIONES INALAMBRICAS

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4. LINK MANAGER (LM)

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Cuando el dispositivo desea realizar una conexión, envía un pagging usando el LMP a través del comando LMP_host_connection_req.

El dispositivo remoto puede aceptar o rechazar la solicitud de conexión al mandar el LMP_accepted o el LMP_no_accepted, de acuerdo al caso

Los errores en el canal de radio pueden causar errores en los mensajes LMP, si existen demasiados y cruzan un umbral pre establecido el LM (Link Manager) realiza la desconexión

… LINK MANAGER (LM)

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Además de los mensajes de mantenimiento de canal físico, el LMP gestiona dos tipos de canales para la transmisión de datos de usuario (el trafico en si es enviado desde AL2CAP a la capa física) : 1.- SCO : Sinchronous Channel Oriented

Es simetrico entre un maestro y un esclavo específico, se reservan ranuras de tiempo, similarmente a la conmutación de paquetes

Los paquetes SCO no pueden ser retransmitidos. Para establecer este canal, el maestro envía un mensaje para

la preparación del SCO vía el LM, este mensaje contiene información acerca de los intervalos de transmisión

En este tipo de canales se envían las aplicaciones de tiempo real

… LINK MANAGER (LM)

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2.- ACL : Asynchronous Connection Less

Canal Gestionado por el LM En ranuras de tiempo no usadas por los canales SCO se

pueden intercambiar paquetes a través de una conexión de conmutación de paquetes.

Entre un maestro y un esclavo solo puede haber una conexión de este tipo.

3.- Link Contro Channel : ARQ, Control de Flujo, adición (paging) y liberación de miembros de la piconet.

… LINK MANAGER (LM)

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Este protocolo adapta los protocolos de las capas superiores sobre la banda base.

Proporciona conexión orientada y no orientada de datos a las capas superiores

No transporta audio diseñado para enlaces SCO

No asegura integridad de los datos , no realiza retransmisiones ni operaciones de Checksums

Los canales de tráfico y de control se establecen usando el Link Manager Protocol

5. PROTOCOLO DE ADAPTACION : L2CAP

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L2CAP soporta el tráfico y protocolos de capa superior tales como SDP, RFCOMM y TCS

Provee capacidad de Multiplexación de protocolos de capa superior

Provee Segmentación y reemsablado de paquetes provenientes de capas superiores que tenga tamaños mayores al especificado MTU

El MTU soportado por default es de 672 bytes, con un mínimo de 48 bytes

… PROTOCOLO DE ADAPTACION : L2CAP

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Se basa en el concepto de canales lógicos, los cuales son definidos por los CID`s (Channel Identities)

Cada uno de los puntos finales de los canales del L2CAP se define como el identificador de canales.

Los CID´s son asignados de acuerdo a los diferentes servicios Cada canal definido establece los puntos de origen y destino

… PROTOCOLO DE ADAPTACION : L2CAP

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Permite al Host (usuario) controlar al dispositivo Bluetooth a través de comandos

Estos comandos impactan en las capas de Banda Base y Link Manager

Se tienen por ejemplo los siguientes comandos : • Inquire : El dispositivo entra en

modo inquire, usado para descubrir otros dispositivos

• Create_Connection : Causa que el Link Manager cree una conección con el dispositivo que se indica en los detalles del comando

6. INTERFACE DE CONTROL

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APLICACIONES :

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APLICACIONES :

SDP : Service Discovery Protocol Nos permite encontrar los servicios que nos ofrecen otros

dispositivos. Cubre aspectos como anuncio de sesión, invitación a sesión

y negociación de parámetros. SDP no se encarga de entregar los contenidos propiamente

dichos, SDP provee los medios necesarios para que cuando un dispositivo entre en la cobertura de RF de otro, pueda descubrir los servicios de éste, o si un dispositivo ya detectado agrega servicios ser capaz de descubrirlos

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APLICACIONES :

RFCOMM : Radio Frequency Communication Este protocolo proporciona una emulación de los puertos serie sobre L2CAP.

OBEX : Object Exchange protocol : es un protocolo adoptado, no es propio de la tecnología bluetooth que nos permite intercambiar objetos binarios entre dispositivos. OBEX es similar en diseño y funcionalidad a HTTP, protocolo en el que el cliente utiliza un transporte fiable para conectarse a un servidor y así recibir o proporcionar objetos

TCS_BIN : Protocolo de Control de Telefonía, sirve para proveer al usuario servicios de telefonía

AT COMMANDS : La finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con modems

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CONEXIÓN WAP : A través de RFCOMM :

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REDES INALAMBRICAS RFID

ATRIBUTOS Y ARQUITECTURA

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Es un sistema de identificación de datos inalámbrico remoto, usa dispositivos llamados etiquetas, tarjetas o tags RFID. El objetivo de esta tecnología es transmitir la identidad del objeto o el nombre que se le asigne, mediante ondas de radio. Los dispositivos son pequeños que pueden ser pegadas o adheridas a un producto, parte, o cualquier ente que se quiera identificar. Estos dispositivos contienen antenas que reciben y transmiten peticiones Existen dos tipos de dispositivos:

Pasivas : No necesitan alimentación eléctrica interna Activas : Si requieren alimentación eléctrica

RFID : IDENTIFICACIONES POR RADIOFRECUENCIA

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Pasivas : No necesitan alimentación eléctrica interna La señal que les llega de los lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para operar el circuito integrado CMOS de la etiqueta, de forma que puede generar y transmitir una respuesta. Las etiquetas pasivas suelen tener distancias de uso práctico comprendidas entre los 10 cm y llegando hasta unos pocos metros Activas : Poseen su propia fuente autónoma de energía, que utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. Estas son mucho más fiables (tienen menos errores) que las pasivas debido a su capacidad de establecer sesiones con el lector

RFID : IDENTIFICACIONES POR RADIOFRECUENCIA

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Una característica importante de esta tecnología versus el infrarrojo, es que no requiere línea de vista entre emisor y receptor Actualmente la identificación de objetos por código de barras es lo mas difundido, pero presentan desventajas como la escasa cantidad de datos que pueden almacenar y la imposibilidad de ser reprogramados en cambio Zig Bee si posee estas características

RFID : IDENTIFICACIONES POR RADIOFRECUENCIA

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FasTrak_transponder

http://www.motorola.com/Business/XL-ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/RFID