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Es evidente que en la actualidad estamos viviendo una explosión en el uso de dispositivos Internet inalámbricos y móviles, por lo que es necesario el estudio de las redes inalámbricas y los servicios relacionados con la movilidad que esas redes hacen posibles. Además, desde el punto de vista de la comunicación por red, los desafíos planteados por estas redes, particularmente en las capas de enlace de datos y de red, son tan diferentes de los de las redes cableadas tradicionales de computadoras, que resulta necesario dedicar un tema al estudio de las redes inalámbricas y móviles.
Comenzaremos esta Unidad estudiando (sin perdernos en detalles matemáticos) las principales características de las comunicaciones y los enlaces inalámbricos. A continuación estudiaremos las redes de área local inalámbricas (IEEE 802.11) y el acceso a Internet a través de redes celulares. Seguiremos con la gestión de la movilidad (enrutamiento hacia nodos móviles) y el conjunto de protocolos y arquitectura de Internet necesarios para darle soporte (IP móvil). Finalizaremos con el estudio de otros estándares inalámbricos (algunos estándares de IEEE, redes WPAN y redes LPWAN), mucho de los cuales revisten especial interés en IoT.
En esta Unidad realizaremos un estudio de uno de los conceptos más actuales en la actualidad, Internet de las cosas (IoT), el cual ha supuesto una revolución de la informática y las comunicaciones. Este término obedece a la interconexión de multitud de pequeños dispositivos presentes en los más diversos ámbitos de nuestra sociedad (hogar, vehículos, ropa, etc.), que por su tamaño, ubicuidad e influencia en el día a día están cambiando e influyendo de manera irreversible en los negocios, entidades gubernamentales e incluso en la vida cotidiana de las personas.
De esta manera, en esta Unidad explicaremos los componentes de IoT, sensores, actuadores, controladores y el pilar fundamental de IoT, las comunicaciones. Pasaremos a continuación a centrar el estudio en las diferentes arquitecturas y protocolos y su implementación.
Este protocolo de Internet representa el futuro inmediato de la red, máxime cuando el rango de direcciones del protocolo IPv4 disponibles se han agotado, ya que este protocolo no fue diseñado para dar soporte a una red tan extensa como la que tenemos actualmente. Además, la traducción NAT, utilizada para paliar la escasez de direcciones, no deja de ser un parche temporal que no soluciona el problema de fondo y tiene una serie de desventajas asociadas a su uso.
Además, en esta Unidad se estudiarán las características del protocolo, el direccionamiento, la calidad de servicio, etc. También se estudiarán ICMPv6 y el direccionamiento dinámico DHCPv6. Finalmente, revisaremos el proceso de implantación del protocolo con su despliegue gradual de forma que permita una coexistencia ordenada con el protocolo IPv4.
NGN (Next Generation Network) o redes de siguiente generación es un término que ha sido acuñado por diversos autores, investigadores y profesionales del sector para referirse a cómo tiene que evolucionar la infraestructura actual de las redes para lograr una convergencia tecnológica en forma de servicios, en lugar de utilizar soluciones particulares para cada servicio (voz, datos y vídeo).
Así, en esta Unidad se estudiarán las tecnologías implicadas, que son la base del desarrollo actual y futuro de las redes de comunicación. Aquí revisaremos el término All-IP, muy utilizado dentro de este contexto para referirse a la información que se trasmite enpaquetada a través de Internet usando el protocolo IP dando soporte a multitud de servicios.
Dentro de un enfoque actual, la capa de red se divide en dos partes que interactúan mutuamente: el plano de datos y el plano de control, desacoplando las funciones de control de las funciones de reenvío de datos. Esta división permite que la red adquiera dos características muy valiosas: la red se vuelve directamente programable y los servicios y aplicaciones se abstraen de la infraestructura subyacente.
Dentro de este contexto, en esta Unidad se estudiarán las redes definidas por software (SDN) como sistema de control de red que permite controlar el comportamiento del plano de datos mediante programación, haciendo uso de unas bibliotecas de funciones bien conocidas y definidas. De esta forma se "extrae la inteligencia" de la red de los dispositivos que operan en ella y se pone a disposición de una autoridad central que se encarga de su gestión.
Para finalizar, se estudiarán las tareas y el significado de gestionar una red y los protocolos implicados en ello, como el protocolo ICMP.