A partir de ahora lo quieren llamar Wireshark.
¿Seguro que nadie lo seguirá llamando Ethereal?
Noticia en Planeta Digital
A partir de ahora lo quieren llamar Wireshark.
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El estándar inalámbrico de última generación Draft N (Draft 1.0 IEEE 802.11n) proporciona un rendimiento y alcance totales, de modo que supera todos los estándares inalámbricos anteriores. Draft N se aprobó en Enero de 2006 y ha de estar terminado a principios de 2007. El proyecto del estándar confirma velocidades de transferencia de datos de hasta 300 Mbps, que en el estándar final mejorará hasta los 600 Mbps.
Fuente: DLINK
Estos serán los nuevos productos:
Muy pronto, sus características.
Se utiliza la unidad dBm (decibelios relativos al nivel de referencia de 1 milivatio). 1 mW es igual a 0 dBm y cada vez que se doblan los milivatios, se suma 3 a los decibelios. La radiación máxima emitida por una antena (que puede terminar muy por encima de los vatios de entrada), que admite la FCC en los EEUU es de 1 vatio (equivalente a 30 dBm). En Europa, el limite es de 250 mW (24 dBm).
En la siguiente tabla, se puede encontrar la conversión de decibelios a vatios.
dBm | Vatios | dBm | Vatios | dBm | Vatios |
0 | 1.0 mw | 16 | 40 mW | 32 | 1.6 W |
1 | 1.3 mw | 17 | 50 mW | 33 | 2.0 W |
2 | 1.6 mw | 18 | 63 mW | 34 | 2.5 W |
3 | 2.0 mw | 19 | 79 mW | 35 | 3.2 W |
4 | 2.5 mw | 20 | 100 mW | 36 | 4.0 W |
5 | 3.2 mw | 21 | 126 mW | 37 | 5.0 W |
6 | 4 mw | 22 | 158 mW | 38 | 6.3 W |
7 | 5 mw | 23 | 200 mW | 39 | 8.0 W |
8 | 6 mw | 24 | 250 mW | 40 | 10 W |
9 | 8 mw | 25 | 316 mW | 41 | 13 W |
10 | 10 mW | 26 | 398 mW | 42 | 16 W |
11 | 13 mW | 27 | 500 mW | 43 | 20 W |
12 | 16 mW | 28 | 630 mW | 44 | 25 W |
13 | 20 mW | 29 | 800 mW | 45 | 32 W |
14 | 25 mW | 30 | 1.0 w | 46 | 40 W |
15 | 32 mW | 31 | 1.3 w | 47 | 50 W |
Siempre que se emite o se recibe una señal de radio, lleva acoplada una señal de ruido. Obviamente, cuanto menor sea la relación de ruido con respecto a la señal, mas óptima se considerará la señal «valida». Incluso en las transmisiones digitales, se tienen que usar métodos de modulación que reduzcan el ruido y amplifiquen la señal de radio.
El resultado de dividir el valor de la señal de datos, por la señal de ruido es lo que se conoce como relación señal/ruido. Cuanto mayor es, mejor es la comunicación.
Se expresa en decibelios (dB), y en escala exponencial, lo que quiere decir que una relación señal ruido de 10 dB, indica que la señal es 10 veces mayor que la de ruido, mientras que 20 dB indica 100 veces más potencia.
Hasta hace poco los dispositivos 802.11, tenían una sola antena. Y si tenían mas, solo usaban una (siempre la mejor). Con la tecnología MIMO (Multiple Input-Multiple Output) se consigue que cada una de las antenas pueda recibir o transmitir de forma simultánea, para mejorar el rendimiento.
Además corrige de manera mas eficiente las interferencias, y por lo tanto, la calidad de la señal recibida. Esta tecnología está siendo implementada en productos con 802.11 g, pero su potencial vendrá dado el día que se apruebe definitivamente el esperado 802.11n.
Por último otra ventaja que ofrece es la de poder trabajar con equipos de 802.11b y g sin adecuar su velocidad al más lento. Simplemente entabla la comunicación con cada uno a la velocidad especificada por el estándar.
Son diversos los fabricantes y los productos que se han adaptado a esta mejora del WIFI, ofreciendo compatibilidad hacia los productos inferiores.
Alcanza las mayores tasas de trasnferencia gracias a la tecnología ADSL2/2+. Con el este
nuevo Kit podrá instalar fácil y cómodamente una red inalámbrica de alto rendimiento.
Características
• ADSL2/2+ integrado hasta 24Mbps de velocidad de descarga,
• Protección de Firewall
• Quality of Service (QoS),
• Puertos Wireless 802.11g
Compuesto por:
Router ADSL2/2+ DSL-G604T
• Router ADSL2/2+ con punto de acceso
inalámbrico 802.11g + Switch con 4 puertos 10/100 Mbps
• Conexiones ADSL2 y ADSL2+ de alta velocidad
• Protección de firewall SPI y DoS
• VLAN basada en puerto
• QoS ( Priorización de tráfico, hasta 4 colas de prioridad,
IGMP Snooping)
• Gestión SNMP
Adaptador USB DWL-G122
• IEEE 802.11g hasta 54 Mbps de tasa de transferencia
• Seguridad WEP/WPA/PSK, 802.1x
• Soporte USB 1.1 y USB 2.0
PVP recomendado: 122 € (iva incluido)
PVP en CAMYNA: 110 € (iva incluido). Solo hasta 15 de Julio de 2006
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Mas info
Según publica El Pais, en un artículo del pasado 14 de Junio, en España somos 6 millones de usuarios Wifi.
Madrid y Barcelona son las ciudades españolas con mayor número de usuarios de wi-fi, 805.556 y 708.333 internautas, respectivamente, después se sitúa Valencia, con 319.444; Sevilla, con 250.000, y Bilbao con 152.778.
No obstante, Barcelona es la ciudad con mayor número de puntos de acceso inalámbrico a Internet, un total de 20.610, de los que 19.615 son privados, y 955 privados. Por su parte, Madrid cuenta ya con 17.150 puntos de acceso o «hot spots», 16.520 privados y 630 comerciales.
Parece que el estudio se ha centrado solo en esas 5 ciudades españolas, ignorando el resto, por lo que no se si son 6 millones contando solo esas, o por proporción. En cualquier caso es un buen número. Ya no somos minoría.
Para el próximo estudio debería aparecer Zaragoza, hay que llenarla de puntos de acceso libres. Os recuerdo que la promoción sigue vigente.
Una antena es un dispositivo cuya misión es difundir y/o recoger ondas radioeléctricas. Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas electromagnéticas y viceversa.
Existen antenas de distintos tipos, pero todas ellas cumplen la misma misión: servir de emisor-receptor de una señal de radio. Cuando la comunicación fluye en ambas direcciones, se denomina bidireccional. Si dicha comunicación no se efectúa simultaneamente, sino alternativamente, se denomina comunicación semiduplex. Todas las comunicaciones dentro del ámbito WIFI son bidireccionales semiduplex.
A veces mientras se usa XP con una conexión wireless, suceden cortes de señal cada pocos minutos. El problema viene dado sobretodo usando el Service Pack 2 de Windows XP, y porque el hardware no soporta la Autenticación 802.1x.
¿Como se puede solucionar?
Abrimos la carpeta Conexiones de red, dentro del panel de control, seleccionamos la conexión inalámbrica activa, y vamos a la pestaña autenticación.
Alli deshabilitamos la opción de Autenticación IEEE 802.1x. Aceptamos este cambio y reiniciamos la máquina. En caso de que no aparezca la opción indicada, o que persista el error, se puede consultar este artículo de Microsoft
Ante la gran cantidad de estándares que hay a partir del 802.xx os adjunto una pequeña tabla para que quede mas claro.
Algunos de estos estándares son solamente Grupos de tarea, lo que significa que todavía no está homologado del todo, y puede sufrir cambios.
En la wikipedia tenéis información ampliada de alguno de ellos. También en la página del IEEE
ESTANDAR IEEE | DESCRIPCION |
---|---|
802.11 | Nacido en 1977, especifica el MAC y las técnicas de salto de frecuencia y modulación de secuencia |
802.11a | Estandar de capa física (1999) |
802.11b | Tercer estandar de capa física (2000), hasta 11 Mbps |
802.11d | Amplía el salto de frecuencia en PHY para uso en múltiples dominios de regulación |
802.11e | Grupo de tarea que produce extensiones de calidad de servicio (QoS) |
802.11F | Protocolo de punto de interacceso para mejorar el transito entre AP unidos directamente |
802.11g | PHY estandarizado para 54 Mbps |
802.11h | Estandar para hacer compatible 802.11a en Europa |
802.11i | Mejora de la seguridad en capa de enlace |
802.11j | Mejora de 802.11a para adaptarse a Japón |
802.11k | Grupo de tarea para mejorar la comunicación y la administración entre clientes de red |
802.11n | Grupo de tarea para crear un estandar de alto rendimiento (108 Mbps) |
802.11p | Grupo de tarea para adoptar 802.11 en automóviles |
802.11r | Mejoras en tránsito |
802.11s | Grupo de tarea que mejora 802.11 en redes malladas |
802.11T | Grupo de tarea que diseña la especificación de prueba y medida para 802.11 |
802.11u | Grupo de tarea que modifica 802.11 para interconectar con otras tecnologías de red |