SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
tecnologias WiFi
Wi-Fi (Wireless Fidelity)
Es la tecnología utilizada en una red o conexión inalámbrica, para la comunicación de datos entre equipos
situados dentro de una misma área (interior o exterior) de cobertura.
Seguridad y fiabilidad
Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación
del espectro radioeléctrico, debido a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las
conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar
ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo
riesgo de interferencias.
Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en consideración la seguridad convirtiendo
así sus redes en redes abiertas (o completamente vulnerables a los crackers), sin proteger la información
que por ellas circulan.
Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la
utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o elWPA2
que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados
por los propios dispositivos inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes:
• WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos.
Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos
mediante una “clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. Este tipo de cifrado no está muy
recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker
puede conseguir sacar la clave.
• WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se insertan
como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud
• IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite
la autenticación y autorización de usuarios.
• Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos
autorizados. Es lo más recomendable si solo se va a usar con los mismos equipos, y si son
pocos.
• Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera que
sea invisible a otros usuarios.
• El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA.
En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo
requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son.
Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser
vulneradas.
Dispositivos
Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos Wi-Fi, de forma que puedan interactuar
entre sí. Entre ellos destacan los routers, puntos de acceso, para la emisión de la señal Wi-Fi y las
tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB.
• Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde la señal
Wi-Fi del router no tenga suficiente radio se colocan estos dispositivos, que reciben la señal bien
por un cable UTP que se lleve hasta él o bien que capturan la señal débil y la amplifican (aunque
para este último caso existen aparatos especializados que ofrecen un mayor rendimiento).
• Los router son los que reciben la señal de la línea ofrecida por el operador de telefonía. Se
encargan de todos los problemas inherentes a la recepción de la señal, incluidos el control de
errores y extracción de la información, para que los diferentes niveles de red puedan trabajar.
Además, el router efectúa el reparto de la señal, de forma muy eficiente.
Router WiFi.
• Además de routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la distribución de la señal,
aunque no pueden encargarse de las tareas de recepción, como pueden ser hubs y switches.
Estos dispositivos son mucho más sencillos que los routers, pero también su rendimiento en la
red de área local es muy inferior
• Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA y
tarjetas USB:
• Tarjeta USB para Wi-Fi.
o Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan a los ordenadores de sobremesa. Hoy en día
están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB.
o Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los primeros ordenadores
portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la integración de tarjeta
inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son
capaces de llegar hasta la tecnología Bde Wi-Fi, no permitiendo por tanto disfrutar de
una velocidad de transmisión demasiado elevada
o Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que existe y más sencillo
de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las ventajas
que tiene la tecnología USB. Además, algunas ya ofrecen la posibilidad de utilizar la
llamada tecnología PreN, que aún no está estandarizada.
o También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con la
tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las instalaciones de
redes.
En relación con los drivers, existen directorios de "Chipsets de adaptadores Wireless".
Ventajas y desventajas
Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar:
• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas
porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de
un rango suficientemente amplio de espacio.
• Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún
problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable.
• La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-Fi es total,
con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una
compatibilidad total.
Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de cualquier tecnología
inalámbrica. Algunos de ellos son:
• Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor velocidad en comparación a
una conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede
acarrear.
• La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad. Existen algunos
programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo,
de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella. Las claves
de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La alianza Wi-Fi arregló
estos problemas sacando el estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de
trabajo 802.11i. Las redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan
muy buena seguridad. De todos modos muchas compañías no permiten a sus empleados tener
una red inalámbrica[cita requerida]. Este problema se agrava si consideramos que no se puede
controlar el área de cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede conectar
desde fuera de la zona de recepción prevista (e.g. desde fuera de una oficina, desde una
vivienda colindante).
• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables
como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.
long term evolution
3GPP Long Term Evolution (LTE), es el último estándar en la red móvil
la tecnología de árbol que produce la red GSM / EDGE y UMTS / red HSxPA
tecnologías. [1] Se trata de un proyecto de la 3rd Generation Partnership Project
(3GPP), que opera bajo un nombre de marca comercial por una de las asociaciones dentro de
la asociación, el European Telecommunications Standards Institute.
La actual generación de redes de telecomunicaciones móviles son colectivamente
conocida como 3G (de "tercera generación"). A pesar de LTE se suele comercializar como 4G,
primera versión de LTE es una tecnología 3.9G, ya que no cumple plenamente con la
IMT-Avanzadas 4G requisitos. La norma pre-4G es un paso hacia LTE
Avanzada, un estándar de 4 ª generación (4G) [2] de las tecnologías de radio diseñado para
aumentar la capacidad y velocidad de las redes de telefonía móvil. LTE Advanced es
compatible con LTE y utiliza la misma banda de frecuencias, mientras que LTE es
no compatible con los sistemas 3G.
Verizon Wireless y AT & T Mobility en los Estados Unidos y varios en todo el mundo
las compañías anunció sus planes, a partir de 2009, para convertir sus redes a LTE.
La primera disposición del público LTE servicio fue inaugurado por TeliaSonera en
las dos capitales escandinavas de Estocolmo y Oslo el 14 de diciembre de 2009.
LTE es un conjunto de mejoras en el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
(UMTS), que se introdujo en 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
Versión 8. Gran parte de 3GPP Release 8 se centra en la adopción de 4G móvil
La tecnología de la comunicación, incluyendo una arquitectura de red todo-IP plana.
El 18 de agosto de 2009, la Comisión Europea anunció que invertirá un total
de € 18 millones en la investigación de la implementación de LTE y el sistema de candidatos 4G
LTE Advanced. [3]
Si bien es comúnmente visto como un teléfono móvil o el desarrollo de transporte público,
LTE también está respaldado por los organismos de seguridad pública en los EE.UU. [4] como el
preferido
tecnología para la nueva banda de 700 MHz de radio de seguridad pública. Agencias en algunos
áreas han solicitado exenciones [5] con la esperanza de usar los 700 MHz [6] del espectro con
otras tecnologías antes de la adopción de una norma a nivel nacional.

More Related Content

What's hot (18)

trabajo sobre el WIFI
trabajo sobre el WIFItrabajo sobre el WIFI
trabajo sobre el WIFI
 
Wifi
WifiWifi
Wifi
 
Redes inalambricas
Redes inalambricasRedes inalambricas
Redes inalambricas
 
Curso Gratis Redes InaláMbricas
Curso Gratis Redes InaláMbricasCurso Gratis Redes InaláMbricas
Curso Gratis Redes InaláMbricas
 
Diapositiva Sistemas inalambricos
Diapositiva Sistemas inalambricosDiapositiva Sistemas inalambricos
Diapositiva Sistemas inalambricos
 
Redes inalambricas wifi
Redes inalambricas wifiRedes inalambricas wifi
Redes inalambricas wifi
 
Proyecto wifi contab
Proyecto wifi contabProyecto wifi contab
Proyecto wifi contab
 
Nataly
NatalyNataly
Nataly
 
Redes WiFi
Redes WiFiRedes WiFi
Redes WiFi
 
Cuestionario de redes sistemas inalambricos
Cuestionario  de redes sistemas inalambricosCuestionario  de redes sistemas inalambricos
Cuestionario de redes sistemas inalambricos
 
Wifi
WifiWifi
Wifi
 
Wifi
WifiWifi
Wifi
 
Que es el wi fi
Que es el wi fiQue es el wi fi
Que es el wi fi
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Presentacion proyecto wifi revisado
Presentacion proyecto wifi revisadoPresentacion proyecto wifi revisado
Presentacion proyecto wifi revisado
 
Proyecto wi chat
Proyecto wi chatProyecto wi chat
Proyecto wi chat
 
WIFI
WIFIWIFI
WIFI
 
Redes inalambricas
Redes inalambricasRedes inalambricas
Redes inalambricas
 

Viewers also liked (20)

Η ύβρις των συντρόφων
Η ύβρις των συντρόφωνΗ ύβρις των συντρόφων
Η ύβρις των συντρόφων
 
Estudios de caso
Estudios de casoEstudios de caso
Estudios de caso
 
972003
972003972003
972003
 
Salud
SaludSalud
Salud
 
3
33
3
 
Andràs kovàts
Andràs kovàtsAndràs kovàts
Andràs kovàts
 
Pasó a paso de ensamble de un portatil
Pasó a paso de ensamble de un portatilPasó a paso de ensamble de un portatil
Pasó a paso de ensamble de un portatil
 
97-2003
97-200397-2003
97-2003
 
Aylinn..
Aylinn..Aylinn..
Aylinn..
 
Procesadores
ProcesadoresProcesadores
Procesadores
 
anuar 2013
anuar 2013 anuar 2013
anuar 2013
 
Administracion de la calidad
Administracion de la calidadAdministracion de la calidad
Administracion de la calidad
 
Introducción
IntroducciónIntroducción
Introducción
 
SiD-2014-8d
SiD-2014-8dSiD-2014-8d
SiD-2014-8d
 
Folies%202015# αφισα 1δ
Folies%202015# αφισα 1δFolies%202015# αφισα 1δ
Folies%202015# αφισα 1δ
 
Celebrating in Holidays
Celebrating in HolidaysCelebrating in Holidays
Celebrating in Holidays
 
Specifični izazovi žena u socijalnom poduzetništvu, Ivana Zanze
Specifični izazovi žena u socijalnom poduzetništvu, Ivana ZanzeSpecifični izazovi žena u socijalnom poduzetništvu, Ivana Zanze
Specifični izazovi žena u socijalnom poduzetništvu, Ivana Zanze
 
Psicologia Social
Psicologia SocialPsicologia Social
Psicologia Social
 
βρασμοσ νερου
βρασμοσ νερουβρασμοσ νερου
βρασμοσ νερου
 
Investigacion (1)
Investigacion (1)Investigacion (1)
Investigacion (1)
 

Similar to Computacion con delfinaaa!!!!!

Tarjetas de red (wi fi)
Tarjetas de red (wi fi)Tarjetas de red (wi fi)
Tarjetas de red (wi fi)sofiiaceja
 
Wifi
WifiWifi
Wifiiriz
 
Proyecto de red wifi formulacion 1
Proyecto de red wifi formulacion 1Proyecto de red wifi formulacion 1
Proyecto de red wifi formulacion 1Cruch
 
Redes inalambricas
Redes inalambricasRedes inalambricas
Redes inalambricasdeicyarias1
 
Dispositivos Inhalambricos
Dispositivos InhalambricosDispositivos Inhalambricos
Dispositivos Inhalambricossanyi
 
Redes inalámbricas, Wimax Vs, Wifi
Redes inalámbricas, Wimax Vs, WifiRedes inalámbricas, Wimax Vs, Wifi
Redes inalámbricas, Wimax Vs, WifiAndrés Torres
 
ventajas y desventajas de red lan y wifi
ventajas y desventajas de red lan y wifiventajas y desventajas de red lan y wifi
ventajas y desventajas de red lan y wifipikachu92
 
Wifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E IrinaWifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E Irinalobi
 
Tecnologiaaa
TecnologiaaaTecnologiaaa
Tecnologiaaatatianarr
 
Tecnologiaaa
TecnologiaaaTecnologiaaa
Tecnologiaaatatianarr
 

Similar to Computacion con delfinaaa!!!!! (20)

Tarjetas de red (wi fi)
Tarjetas de red (wi fi)Tarjetas de red (wi fi)
Tarjetas de red (wi fi)
 
Ensayo wi.fi
Ensayo wi.fiEnsayo wi.fi
Ensayo wi.fi
 
Ensayo wi.fi
Ensayo wi.fiEnsayo wi.fi
Ensayo wi.fi
 
Ensayo wi.fi
Ensayo wi.fiEnsayo wi.fi
Ensayo wi.fi
 
stiven trabajo
stiven trabajostiven trabajo
stiven trabajo
 
Wifi
WifiWifi
Wifi
 
Juan kmilo dia
Juan kmilo diaJuan kmilo dia
Juan kmilo dia
 
Proyecto de red wifi formulacion 1
Proyecto de red wifi formulacion 1Proyecto de red wifi formulacion 1
Proyecto de red wifi formulacion 1
 
Redes inalambricas
Redes inalambricasRedes inalambricas
Redes inalambricas
 
Dispositivos Inhalambricos
Dispositivos InhalambricosDispositivos Inhalambricos
Dispositivos Inhalambricos
 
Redes inalámbricas, Wimax Vs, Wifi
Redes inalámbricas, Wimax Vs, WifiRedes inalámbricas, Wimax Vs, Wifi
Redes inalámbricas, Wimax Vs, Wifi
 
Wifii
WifiiWifii
Wifii
 
Wifi
WifiWifi
Wifi
 
Wifii
WifiiWifii
Wifii
 
ventajas y desventajas de red lan y wifi
ventajas y desventajas de red lan y wifiventajas y desventajas de red lan y wifi
ventajas y desventajas de red lan y wifi
 
Red wifi
Red wifiRed wifi
Red wifi
 
Wifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E IrinaWifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E Irina
 
Wifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E IrinaWifi Natalia E Irina
Wifi Natalia E Irina
 
Tecnologiaaa
TecnologiaaaTecnologiaaa
Tecnologiaaa
 
Tecnologiaaa
TecnologiaaaTecnologiaaa
Tecnologiaaa
 

More from Machi Renta

Trabajo practico n° 6
Trabajo practico n° 6Trabajo practico n° 6
Trabajo practico n° 6Machi Renta
 
Trabajo practico nº 5
Trabajo practico nº 5Trabajo practico nº 5
Trabajo practico nº 5Machi Renta
 
Trabajo práctico nº 4
Trabajo práctico nº 4Trabajo práctico nº 4
Trabajo práctico nº 4Machi Renta
 
TRABAJO PRACTICO N°3
TRABAJO PRACTICO N°3TRABAJO PRACTICO N°3
TRABAJO PRACTICO N°3Machi Renta
 
Trabajo práctico nº 2
Trabajo práctico nº 2Trabajo práctico nº 2
Trabajo práctico nº 2Machi Renta
 
Grandes inventos tecnologicos
Grandes inventos tecnologicosGrandes inventos tecnologicos
Grandes inventos tecnologicosMachi Renta
 
Tipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresTipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresMachi Renta
 
Tipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresTipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresMachi Renta
 
Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Machi Renta
 
Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Machi Renta
 
Trabajo de computacion(parte2)
Trabajo de computacion(parte2)Trabajo de computacion(parte2)
Trabajo de computacion(parte2)Machi Renta
 
Trabajo computacion !!
Trabajo computacion !!Trabajo computacion !!
Trabajo computacion !!Machi Renta
 

More from Machi Renta (13)

Trabajo practico n° 6
Trabajo practico n° 6Trabajo practico n° 6
Trabajo practico n° 6
 
Trabajo practico nº 5
Trabajo practico nº 5Trabajo practico nº 5
Trabajo practico nº 5
 
Trabajo práctico nº 4
Trabajo práctico nº 4Trabajo práctico nº 4
Trabajo práctico nº 4
 
TRABAJO PRACTICO N°3
TRABAJO PRACTICO N°3TRABAJO PRACTICO N°3
TRABAJO PRACTICO N°3
 
Trabajo práctico nº 2
Trabajo práctico nº 2Trabajo práctico nº 2
Trabajo práctico nº 2
 
Grandes inventos tecnologicos
Grandes inventos tecnologicosGrandes inventos tecnologicos
Grandes inventos tecnologicos
 
Tipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresTipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadores
 
Tipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadoresTipos de microprocesadores
Tipos de microprocesadores
 
Navegadores
NavegadoresNavegadores
Navegadores
 
Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)
 
Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)Trabajo computacion (parte 3)
Trabajo computacion (parte 3)
 
Trabajo de computacion(parte2)
Trabajo de computacion(parte2)Trabajo de computacion(parte2)
Trabajo de computacion(parte2)
 
Trabajo computacion !!
Trabajo computacion !!Trabajo computacion !!
Trabajo computacion !!
 

Computacion con delfinaaa!!!!!

  • 1. tecnologias WiFi Wi-Fi (Wireless Fidelity) Es la tecnología utilizada en una red o conexión inalámbrica, para la comunicación de datos entre equipos situados dentro de una misma área (interior o exterior) de cobertura. Seguridad y fiabilidad Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o completamente vulnerables a los crackers), sin proteger la información que por ellas circulan. Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o elWPA2 que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes: • WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una “clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker puede conseguir sacar la clave. • WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud • IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización de usuarios. • Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se va a usar con los mismos equipos, y si son pocos. • Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera que sea invisible a otros usuarios. • El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son. Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser vulneradas. Dispositivos Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos Wi-Fi, de forma que puedan interactuar entre sí. Entre ellos destacan los routers, puntos de acceso, para la emisión de la señal Wi-Fi y las tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. • Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde la señal Wi-Fi del router no tenga suficiente radio se colocan estos dispositivos, que reciben la señal bien por un cable UTP que se lleve hasta él o bien que capturan la señal débil y la amplifican (aunque para este último caso existen aparatos especializados que ofrecen un mayor rendimiento). • Los router son los que reciben la señal de la línea ofrecida por el operador de telefonía. Se encargan de todos los problemas inherentes a la recepción de la señal, incluidos el control de errores y extracción de la información, para que los diferentes niveles de red puedan trabajar. Además, el router efectúa el reparto de la señal, de forma muy eficiente. Router WiFi. • Además de routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la distribución de la señal, aunque no pueden encargarse de las tareas de recepción, como pueden ser hubs y switches.
  • 2. Estos dispositivos son mucho más sencillos que los routers, pero también su rendimiento en la red de área local es muy inferior • Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: • Tarjeta USB para Wi-Fi. o Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan a los ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. o Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología Bde Wi-Fi, no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado elevada o Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que existe y más sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB. Además, algunas ya ofrecen la posibilidad de utilizar la llamada tecnología PreN, que aún no está estandarizada. o También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las instalaciones de redes. En relación con los drivers, existen directorios de "Chipsets de adaptadores Wireless". Ventajas y desventajas Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar: • Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio. • Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable. • La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total. Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: • Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. • La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad. Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella. Las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy buena seguridad. De todos modos muchas compañías no permiten a sus empleados tener una red inalámbrica[cita requerida]. Este problema se agrava si consideramos que no se puede controlar el área de cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede conectar desde fuera de la zona de recepción prevista (e.g. desde fuera de una oficina, desde una vivienda colindante). • Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. long term evolution
  • 3. 3GPP Long Term Evolution (LTE), es el último estándar en la red móvil la tecnología de árbol que produce la red GSM / EDGE y UMTS / red HSxPA tecnologías. [1] Se trata de un proyecto de la 3rd Generation Partnership Project (3GPP), que opera bajo un nombre de marca comercial por una de las asociaciones dentro de la asociación, el European Telecommunications Standards Institute. La actual generación de redes de telecomunicaciones móviles son colectivamente conocida como 3G (de "tercera generación"). A pesar de LTE se suele comercializar como 4G, primera versión de LTE es una tecnología 3.9G, ya que no cumple plenamente con la IMT-Avanzadas 4G requisitos. La norma pre-4G es un paso hacia LTE Avanzada, un estándar de 4 ª generación (4G) [2] de las tecnologías de radio diseñado para aumentar la capacidad y velocidad de las redes de telefonía móvil. LTE Advanced es compatible con LTE y utiliza la misma banda de frecuencias, mientras que LTE es no compatible con los sistemas 3G. Verizon Wireless y AT & T Mobility en los Estados Unidos y varios en todo el mundo las compañías anunció sus planes, a partir de 2009, para convertir sus redes a LTE. La primera disposición del público LTE servicio fue inaugurado por TeliaSonera en las dos capitales escandinavas de Estocolmo y Oslo el 14 de diciembre de 2009. LTE es un conjunto de mejoras en el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), que se introdujo en 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Versión 8. Gran parte de 3GPP Release 8 se centra en la adopción de 4G móvil La tecnología de la comunicación, incluyendo una arquitectura de red todo-IP plana. El 18 de agosto de 2009, la Comisión Europea anunció que invertirá un total de € 18 millones en la investigación de la implementación de LTE y el sistema de candidatos 4G LTE Advanced. [3] Si bien es comúnmente visto como un teléfono móvil o el desarrollo de transporte público, LTE también está respaldado por los organismos de seguridad pública en los EE.UU. [4] como el preferido tecnología para la nueva banda de 700 MHz de radio de seguridad pública. Agencias en algunos áreas han solicitado exenciones [5] con la esperanza de usar los 700 MHz [6] del espectro con otras tecnologías antes de la adopción de una norma a nivel nacional.