HiperLAN ( High Performance Radio LAN ) es un estándar de red de área local inalámbrica . [1] Es una alternativa europea a los estándares IEEE 802.11 . Está definido por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). En el ETSI los estándares están definidos por 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 planificando el 802.11. El objetivo del HiperLAN era lograr una alta velocidad de datos , superior a la del 802.11. El estándar se aprobó en 1997. La especificación funcional es EN300652, el resto está en ETS300836.
El estándar cubre la capa física y la parte de control de acceso al medio de la capa de enlace de datos, como 802.11. Hay una nueva subcapa llamada subcapa de acceso y control de canal (CAC). Esta subcapa se ocupa de las solicitudes de acceso a los canales. La realización de la solicitud depende del uso del canal y de la prioridad de la solicitud.
La capa CAC proporciona independencia jerárquica con el mecanismo de acceso múltiple no preventivo con rendimiento de eliminación (EY-NPMA). EY-NPMA codifica las opciones de prioridad 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 aunque haya una gran cantidad 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 transferencia de datos de forma natural a las capas superiores.
En la capa física se utilizan modulaciones FSK y GMSK en HiperLAN/1.
Características de HiperLAN:
- alcance 100 m
- movilidad lenta (1,4 m/s)
- Admite tráfico asincrónico y sincrónico
- Velocidad de bits: 23,59 Mbit/s
- Descripción - Ethernet inalámbrica
- Rango de frecuencia: 5 GHz [ cita requerida ]
HiperLAN no entra en conflicto con los microondas y otros aparatos de cocina, que funcionan en la banda de 2,4 GHz. Una característica innovadora de HIPERLAN 1, que no ofrecen otras redes inalámbricas, es su capacidad de reenviar paquetes de datos utilizando varios relés. Los relés 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 los llamados p-supporters que contienen 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 en el momento en que el p-saver está activo. Esta acción también requiere mecanismos de almacenamiento en búfer para los paquetes en los reenvíos 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 muchos tipos de redes, como la red troncal UMTS , las redes ATM e IP . También funciona como una red doméstica como HiperLAN/1. HiperLAN/2 utiliza la banda de 5 GHz y una velocidad de datos de hasta 54 Mbit/s. [1]
La capa física de HiperLAN/2 es muy similar a las redes de área local inalámbricas 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 de HiperLAN/2 son la transmisión de datos, sonido y vídeo. El énfasis está puesto en la calidad de estos servicios ( QoS ). [1]
El estándar cubre las capas física, de control de enlace de datos y de convergencia. La capa de convergencia se ocupa de la funcionalidad dependiente del servicio entre la capa DLC y la capa de red (OSI 3). Las subcapas de convergencia también se pueden utilizar en la capa física para conectar redes IP, ATM o UMTS. Esta característica hace que HiperLAN/2 sea adecuado para la conexión inalámbrica de varias 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 están protegidos con algoritmos DES o Triple DES . El punto de acceso inalámbrico y el terminal inalámbrico pueden autenticarse entre sí.
Los fabricantes más importantes a nivel mundial de HiperLAN/2 son Alvarion (Israel), Freescale (EE. UU.) y Panasonic (Japón). [2]
Falla en el mercado
Debido a la competencia de IEEE 802.11, que era más simple de implementar y lo hacía más rápido de comercializar, HiperLAN nunca recibió mucha implementación comercial. [3] Gran parte del trabajo sobre HiperLAN/2 ha sobrevivido en la especificación PHY para IEEE 802.11a, que es casi idéntica a la PHY de HiperLAN/2. HIPERACCESS fue concebida como una tecnología de última milla. HIPERLINK fue concebida como una tecnología punto a punto de corto alcance a 155 Mbit/s.
Véase también
Referencias
- ^ abc "Acerca de HiperLAN/2". palowireless.com. Archivado desde el 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 innovación de Wi-Fi: el camino hacia el éxito global . Cambridge University Press. p. 432. ISBN 978-0-521-19971-1.