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RIN3501 Redes Inalámbricas

Presentacion Rin Sem1.1

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RIN3501Redes Inalámbricas

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Motivaciones para estudiar

Calidad de vida

Reconocimiento

Estabilidad económica

Pasión

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Presentación de la asignatura:

Redes Inalámbricas

Objetivo GeneralDiseñar, implementar y administrar routers, switches y dispositivos wireless en redes pequeñas y medianas de acuerdo a las necesidades de una organización.

Diseñar una red pequeña y mediana de acuerdo a las necesidades de una organización

Implementar una red local inalámbrica para pequeñas y medianas empresas empleando los estándares más utilizados en la industria

Mantener la documentación de la red de acuerdo a las buenas prácticas y estándares de documentación

Objetivos específicos

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Unidades de aprendizaje

Unidad 1: Introducción a las redes inalámbricas(20 horas).Ondas, propiedades y estándares

Unidad 2: Configuración de dispositivos inalámbricos (40 horas).Topologías, configuraciones, indicadores de señalización.

Unidad 3: Documentación de proyectos de redes inalámbricas (20 horas).Descripción de requerimientos, descripción de equipamiento,

diagramas de red, documentación necesaria.

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Pruebas

Unidad 1: Introducción a las redes inalámbricas 25 %semana 06 de abril

Unidad 2: Configuración de dispositivos inalámbricos 35 %.Semana 25 de mayo

Unidad 3: Documentación de proyectos de redes inalámbricas 40%.Semana 22 de junio

Examen: 40%

Notas 60%

Trabajos y participación en clases

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Metodología de clases

Clases Teórico Prácticas en laboratorio de telecomunicaciones

Trabajos grupales en clases prácticas

Los grupos serán de a 2 para la configuración de dispositivos y de a 4 para comunicar varios dispositivos.

Se avaluará la participación en clases

Se entregarán trabajos adicionales a desarrollar en clases

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Reglas generales

Asistencia: La asignatura requiere un 80 % de asistencia para aprobar, tanto el teórico como el práctico

Se esperan 5 minutos para pasar la lista, si llega atrasado debe justificar antes con el profesor

Examen: El examen es una actividad de carácter obligatorio y de alta importancia, por lo que el alumno deberá presentarse en tenida semi formal .

Pruebas: Si el alumno falta a una prueba sin justificación, será evaluado con nota 1, si justifica inasistencia, deberá rendir prueba recuperativa a fin se semestre.

Materiales de Trabajo: Los grupos deberán contar con cables RJ 45 para las experiencias de laboratorio y así asegurar el buen resultado de estos.

Deberán a demás contar con un pendrive para guardar material de trabajo y software necesario para las experiencias de laboratorio.

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Bibliografía

802.11 Wirelss LAN fundamentalsPejman RoshanDatos de Publicación: Indianapolis. : Cisco Press, 2004

Fundamentos de redes inalámbricas Inc Cisco SystemsDatos de Publicación: Madrid : Pearson Prentice Hall, 2006

Wi-Fi : : instalación, seguridad y aplicacionesJosé CarballarDatos de Publicación: Madrid : Ra-Ma, 2007

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Necesidad del mercado

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Unidad de Aprendizaje N°1Introducción a las redes Inalámbricas

Experiencia:Historia de las ondas

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Historia de las ondas

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• Gran parte del conocimiento actual del movimiento ondulatorio proviene del estudio acústico

• Los antiguos filósofos griegos, tenían la hipótesis que había una conexión entre ondas y sonidos, y que las vibraciones, o alteraciones, debían ser las responsables de los sonidos.

• Pitágoras observó, 550 AC , que cuando los hilos vibraban producían sonido, y determinó la relación matemática entre las longitudes de los hilos que creaban tonos armoniosos.

Introducción

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• En el siglo XVII (1564-1642) , Galileo Galilei publicó sobre la conexión entre los cuerpos que vibran y los sonidos que producen.

• Para ello se ayudo de un péndulo que oscila libremente.

• Con sus experimentos Galileo descubrió los principios básicos del MAS (Movimiento armónico simple).

Introducción

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• Robert Boyle, en un clásico experimento de 1660, probó que el sonido no puede viajar a través del vacío, por lo que este deberá propagarse por un medio (el aire) y en forma de onda.

• Isaac Newton publicó una descripción matemática sobre cómo el sonido viaja en su recorrido.

• En el siglo 18, el matemático y científico Francés Jean Le Rond d’Alembert derivó la ecuación de la onda.

IntroducciónMas datos…

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• Esta ecuación constituyó la base para las siguientes generaciones de científicos que estudiaron y describieron el fenómeno de las ondas.

• El físico holandés Christian Huygens (1629-1695) dedicó sus esfuerzos a elaborar una teoría ondulatoria acerca de la naturaleza de la luz.

• En aquella época se conocían también un buen número de fenómenos característicos de las ondas facilitando la investigación

Introducción

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• Se pensaba que para la propagación de la luz, debía existir un medio material que hiciera de soporte.

• Así, el aire era el soporte de las ondas sonoras y el agua el de las ondas producidas en la superficie de un lago.

• Después Huygens supuso que todo objeto luminoso produce perturbaciones en el éter, las que dan lugar a ondulaciones regulares que se propagan en todas direcciones del espacio en forma de ondas esféricas.

• Esta es la base para la definición actual de onda electromagnética como la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio.

Introducción

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• En 1888, el profesor Rudolf Hertz, hizo saltar chispas a voluntad en un pequeño aro de alambre con un intersticio al colocarlo cerca de un circuito eléctrico oscilante, en el cual también podía producir chispas.

• La corriente variable en el circuito oscilante daba origen a campos eléctricos y magnéticos que se propagaban y luego eran detectados en el aro:

• Así fueron descubiertas las "ondas hertzianas" que no eran otras que las ondas electromagnéticas predichas poco antes por Maxwell.

Ondas electromagnéticas

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• Los primeros experimentos para detectar físicamente las ondas electromagnéticas, diferentes de la luz, fueron llevados a cabo por Heinrich Hertz en 1888.

• El fue el primero en construir un aparato que emitía y detectaba ondas electromagnéticas VHF y UHF.

Ondas electromagnéticas

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• James Clerk Maxwell fue el primero en observar que un campo electromagnético variable admite una solución cuya ecuación de movimiento se corresponde a la de una onda.

• Eso sugería que el campo electromagnético era susceptible de propagarse en forma de ondas, tanto en un medio material como en el vacío.

• Esas observaciones llevaron a Maxwell a proponer que la luz visible realmente está formada por ondas electromagnéticas.

• La trascendencia de la teoría de Maxwell estriba en que proporcionaba una descripción matemática del comportamiento general de la luz.

Ondas electromagnéticas

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• En Italia se demostró, que estas ondas se reflejaban, se refractaban, podían polarizarse y sufrir interferencia, de la misma manera que la luz.

• Cuando Hertz hacía saltar chispas en su aro, en realidad forzaba grandes aceleraciones sobre algunas cargas eléctricas.

Ondas electromagnéticas

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• De acuerdo a la teoría electromagnética, esto genera impulsos que viajan con la velocidad de la luz.

• En otras palabras, una carga eléctrica acelerada genera una onda electromagnética.

Ondas electromagnéticas

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• “Perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo”.

• Esa perturbación transporta energía sin transportar materia. Las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio pero no viajan con la perturbación.

• La onda que transmite un látigo lleva una energía que se descarga en su punta al golpear. Las partículas del látigo vibran, pero no se desplazan con la onda.

• La perturbación consiste en una variación periódica y sobre todo oscilatoria por lo que, en particular, la onda se considera como la propagación de una vibración originada en un punto.

• Por ejemplo, los cambios de presión explican las ondas sonoras y las modificaciones en los campos electromagnéticos caracterizan las ondas electromagnéticas.

Definición de Onda

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Preguntas• Donde inicia el conocimiento del movimiento ondulatorio?• Quien fue el padre de la primera ley de movimiento?• Cual fue el aporte de los siguientes científicos al desarrollo de la teoría de

ondas:– Robert Boyle– Isaac Newton – Jean Le Rond d’Alembert

• Cual fue el descubrimiento importante de Rudolf Hertz?• Cual fue el aporte de James Clerk Maxwell a la teoría de ondas?• Que es una onda?

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Resumen• Historia de las ondas• Ondas electromagnéticas• Definición de Onda

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Próxima Sesión• Propiedades de las ondas