HiperLAN ( High Performance Radio LAN ) es un estándar de LAN inalámbrica . [ 1 ] Es una alternativa europea a los estándares IEEE 802.11 . Está definido por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). En ETSI, los estándares se definen mediante el proyecto BRAN (Broadband Radio Access Networks). La familia de estándares HiperLAN tiene cuatro versiones diferentes.
HiperLAN/1
La planificación de la primera versión del estándar, denominada HiperLAN/1, comenzó en 1992, cuando ya se estaba trabajando en el estándar 802.11. El objetivo de HiperLAN era lograr una alta velocidad de transmisión de datos , superior a la del estándar 802.11. El estándar fue aprobado en 1997. La especificación funcional se encuentra en la norma EN300652, y el resto en la norma ETS300836.
El estándar abarca la capa física y la parte de control de acceso al medio de la capa de enlace de datos, al igual que 802.11. Existe una nueva subcapa denominada Subcapa de Control y Acceso al Canal (CAC). Esta subcapa gestiona las solicitudes de acceso a los canales. La resolución de la solicitud depende del uso del canal y de la prioridad de la misma.
La capa CAC proporciona independencia jerárquica con el mecanismo de acceso múltiple no preferente de eliminación-rendimiento (EY-NPMA). EY-NPMA codifica las prioridades y otras funciones en un pulso de radio de longitud variable que precede a los datos del paquete . EY-NPMA permite que la red funcione con pocas colisiones , incluso con un gran número de usuarios. Las aplicaciones multimedia funcionan en HiperLAN gracias al mecanismo de prioridad EY-NPMA. La capa MAC define protocolos para enrutamiento , seguridad y ahorro de energía, y proporciona la transferencia de datos a las capas superiores de forma natural.
En la capa física, HiperLAN/1 utiliza modulaciones FSK y GMSK .
Características de HiperLAN:
- alcance 100 m
- movilidad lenta (1,4 m/s)
- admite tráfico asíncrono y síncrono
- Velocidad de bits: 23,59 Mbit/s
- Descripción: Ethernet inalámbrica
- Rango de frecuencia: 5 GHz
HiperLAN no entra en conflicto con microondas ni otros electrodomésticos de cocina, que funcionan a 2,4 GHz. Una característica innovadora de HIPERLAN 1, que otras redes inalámbricas no ofrecen, es su capacidad para reenviar paquetes de datos mediante varios repetidores. Los repetidores pueden extender la comunicación en la capa MAC más allá del alcance de la radio. Para ahorrar energía, un nodo puede configurar un patrón de activación específico. Este patrón determina a qué hora el nodo está listo para recibir, de modo que en otros momentos, el nodo puede apagar su receptor y ahorrar energía. Estos nodos se denominan p-savers y necesitan p-supporters que contengan información sobre los patrones de activación de todos los p-savers de los que son responsables. Un p-supporter solo reenvía datos a un p-saver cuando este se encuentra activo. Esta acción también requiere mecanismos de almacenamiento en búfer para los paquetes en los reenviadores p-supporters.
HiperLAN/2
La especificación funcional de HiperLAN/2 se completó en febrero de 2000. La versión 2 está diseñada como una conexión inalámbrica rápida para diversos tipos de redes, como la red troncal UMTS , ATM y redes IP . También funciona como red doméstica, al igual que HiperLAN/1. HiperLAN/2 utiliza la banda de 5 GHz y alcanza una velocidad de datos de hasta 54 Mbit/s. [ 1 ]
La capa física de HiperLAN/2 es muy similar a las redes inalámbricas de área local IEEE 802.11a . Sin embargo, el control de acceso al medio (el protocolo de acceso múltiple) es TDMA dinámico en HiperLAN/2, mientras que en 802.11a/n se utiliza CSMA/CA .
Los servicios básicos en HiperLAN/2 son la transmisión de datos, sonido y vídeo. El énfasis está en la calidad de estos servicios ( QoS ). [ 1 ]
El estándar abarca las capas física, de control de enlace de datos y de convergencia. La capa de convergencia gestiona la funcionalidad dependiente del servicio entre la capa de control de enlace de datos y la capa de red (OSI 3). Las subcapas de convergencia también pueden utilizarse en la capa física para conectar redes IP, ATM o UMTS. Esta característica hace que HiperLAN/2 sea adecuado para la conexión inalámbrica de diversas redes.
En la capa física se utilizan modulaciones BPSK , QPSK , 16QAM o 64QAM a través de OFDM .
HiperLAN/2 ofrece medidas de seguridad. Los datos se protegen mediante algoritmos DES o Triple DES . El punto de acceso inalámbrico y el terminal inalámbrico pueden autenticarse mutuamente.
Los fabricantes más importantes de HiperLAN/2 a nivel mundial son Alvarion (Israel), Freescale (EE. UU.) y Panasonic (Japón). [ 2 ]
Fracaso en el mercado
Debido a la competencia de IEEE 802.11, que era más sencillo de implementar y permitía una comercialización más rápida, HiperLAN nunca tuvo mucha implementación comercial. [ 3 ] Gran parte del trabajo en HiperLAN/2 se ha conservado en la especificación PHY para IEEE 802.11a, que es casi idéntica a la PHY de HiperLAN/2. HIPERACCESS fue concebido como una tecnología de última milla. HIPERLINK fue concebido como una tecnología de corto alcance punto a punto a 155 Mbit/s.
Véase también
Referencias
- 1 2 3 "Acerca de HiperLAN/2" . palowireless.com. Archivado del original el 23 de febrero de 2008. Consultado el 20 de febrero de 2008 .
- ↑ "Prototipo HiperLAN/2" . s2p.de/Sysadmin . Consultado el 19 de noviembre de 2002 .
- ↑ Wolter Lemstra; Vic Hayes; John Groenewegen (27 de diciembre de 2010). El viaje de la innovación del Wi-Fi: el camino hacia el éxito global . Cambridge University Press. pág. 432. ISBN 978-0-521-19971-1.
- ETSI
- Estándares de redes inalámbricas