segunda-feira, 21 de julho de 2008

A Empresa - Globaltronic

A Globaltronic Comércio, Importação e Exportação Ltda é uma nova empresa que atua na área de importação e distribuição de produtos de conectividade em redes wireless.
Sediada em São Paulo a Globaltronic conta hoje com equipe de vendas treinada para oferecer a seus clientes o melhor atendimento em sua linha de produtos.
Nossa linha de produtos é formada por Roteadores, Placas USB de recepção e Acessórios Wireless para o mercado nacional e internacional.
A qualidade dos produtos GLOBALTRONIC atendem tecnicamente as legislações nacionais e internacionais, estando certificadas pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), além da constante preocupação com o meio ambiente, estando em conformidade com a RoHS.

segunda-feira, 3 de março de 2008

ANATEL


República Federativa do Brasil, Agência Nacional de Telecomunicações.
Resolução da ANATEL para uso de Equipamentos de Rádio Frequência.O Serviço de transmissão de dados, em caráter privado, contava com várias denominações (SRTT / SLE etc...) com a Lei 9472 de 06 de julho de 1997 criou-se o SCM - Serviço de Comunicação Multimídia que veio a englobar todas estas atividades (mais informações sobre a Lei 9472 podem ser visualizadas no site da ANATEL - http://www.anatel.gov.br/).


Vendas - Distribuidor e Revenda de equipamentos wireless

Distribuidor e revenda de equipamentos wireless, placas PCI, AP Access Point, Router, Mikrotik, Routers Board, Antenas, painel setorial, entre outros equipamentos wireless, segue o link da página de produtos Wireless.


WPA


A sigla significa Wi-Fi Protected Access। É um protocolo de Segurança desenvolvido para rede Wireless. O dispositivo troca constantemente a chave encripitada. A medida serve para dificultar a invasão e/ou descoberta da chave.


WLAN


Do Inglês Wireless Local-Area Network। É um tipo de rede que utiliza ondas de rádio de alta freqüência, ao invés de cabos, para a comunicação entre os computadores. É a abreviação de Wireless Local Area Network (Rede local sem fio). Uma Lan é uma rede de computadores espalhados por uma área relativamente pequena e que, normalmente, conectam workstations e computadores pessoais. Com isso, os usuários podem se comunicar, compartilhar dados ou acessar dispositivos, como impressoras a laser. Quando várias LAN estão conectadas via telefone ou ondas de rádio, elas são conhecidas como rede remota (WAN). O padrão atual de WLAN é o IEEE 802.11a com taxas de dados de até 54 Mbps. O padrão 802.11a opera na banda de 5 GHz não congestionada, portanto, a interferência de telefones sem fio é reduzida.

WIRELESS


Tecnologia que permite a conexão entre computadores e redes através da transmissão e recepção de sinais de rádio। A palavra Wireless significa sem fios. Ou seja, Wireless caracteriza qualquer tipo de conexão para transmissão de informação sem a utilização de fios ou cabos. Por exemplo, o controle remoto de um aparelho de televisão ou de som usa uma conexão Wireless.


WIMAX


A sigla significa Worldwide Interoperability for Microwave Access। O WiMAX está conectado ao conceito de WMANs (Wireless Metropolitan Area Networks). Ou seja, para criar uma rede de área metropolitana é preciso ter um alcance de cobertura de algumas dezenas de Km2. Com essa idéia em mente, o WIMAX é capaz comportar milhares de usuários por setor e de cobrir áreas de até 50 quilômetros. A tecnologia usa o padrão 802.16 também conhecido como Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems. O padrão possibilita taxas de transferência de até 75Mbp. O WiMax é indicado para ambientes urbanos. Isso traz algumas dificuldades para uma rede sem fio. Por exemplo, o sinal refletido em edifícios deve ser o suficiente para que o receptor recupere o sinal transmitido. Mesmo assim, os custos de infra-estrutura e implantação do WiMax são menores do que os da tecnologia celular. Até o momento, existem três variações principais do padrão: a 802.16a (fixed wireless access), 802.11d (fixed wireless access) e o 802.16e (mobile wireless access). Os padrões estão sendo desenvolvidos por empresas participantes do WiMAX Forum, que tem como principais membros a Intel, Alcatel, AT&T Nokia, Fujitsu, France Telecom, Motorola, Siemens, entre outros.

WI-FI


Do Inglês Wireless Fidelity। Termo usado para referir-se genericamente a redes sem fio que utilizam qualquer um dos padrões 802.11. O Wi-fi permite a conexão de até 10 microcomputadores em uma velocidade de 11Mbps. O Wi-fi possui um alcance de até 100 metros em espaços abertos. Em recintos fechados, cai para 45 metros. O Wi-Fi foi criado em 1997 pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Electrônicos (IEEE) dos Estados Unidos em resposta ao protocolo Bluetooth desenvolvido anos antes pela empresa sueca Ericsson. O equipamento que está em conformidade com o padrão sem fio 802.11b usa a tecnologia Wi-fi.

WEP


Do Inglês Wired Equivalent Privacy। Protocolo de segurança para redes sem fio que implementa criptografia para a transmissão dos dados.

WARDRIVING


É uma prática difundida entre os hackers dos Estados Unidos। A idéia é sair de carro pelas ruas munido de um notebook em busca de redes corporativas sem fio que possuam falhas nos protocolos de segurança. Normalmente, o hacker descobre uma brecha e consegue conectar o micro à Internet de graça, usando a conexão alheia. A ação é tão conhecida que em 3 de novembro de 2001 foi criado o Dia Mundial do Wardriving.

WARCHALKING


O termo warchalking pode ser traduzido como guerra do giz। O nome surgiu quando hackers passaram realizar inscrições de giz, em ruas e muros, com símbolos para identificar redes wireless desprotegidas. Com isso, o invasor sabe onde atacar e pode navegar de graça na Web.

SSID


Do Inglês Service Set Identifier। Um conjunto único de caracteres que identifica uma rede sem fio. O SSID diferencia uma rede sem fio de outra e um cliente normalmente só pode conectar em uma rede sem fio se puder fornecer o SSID correto. Diferentes SSIDs permitem a presença de diferentes redes sem fio no mesmo espaço físico.

SITE SURVEY


É um estudo de área para instalação de rede por radiofreqüência। O levantamento serve para dimensionar a quantidade de antenas e pontos de acessos necessário num determinado espaço onde se fará o uso da comunicação Wi-fi. Para conceber e construir uma rede móvel, os operadores de rede necessitam de informações topológicas exatas, que são parcialmente recolhidas no próprio local (Site Survey). Por meio de modelos paisagísticos tridimensionais é analisada por computador a capacidade de cobertura das ondas de rádio.

PADRÃO 802.11g


É o padrão de rede sem fio para uma WLAN que funciona na banda de rádio de 2,4 GHz (banda de freqüência ISM, ou Industrial Scientific Medical) e usa a tecnologia OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)। Com isso, as WLANs baseadas em 802.11g alcançarão uma velocidade máxima de 22Mbps. O equipamento compatível com 802.11g, como, por exemplo, com pontos de acesso sem fios, oferecerá conectividade WLAN simultânea para ambos os equipamentos 802.11g e 802.11b.

PADRÃO 802.11b


É o nome técnico do "Wi-Fi"। É o padrão de rede sem fio que funciona na banda de rádio de 2,4 GHz (banda de freqüência ISM, ou Industrial Scientific Medical). O padrão 802.11b recebeu o apoio do Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), uma organização encarregada de confirmar a compatibilidade entre os produtos de seus associados. A WECA foi fundada pela 3Com, Cisco Systems, Intersil, Agere Systems, Nokia e Symbol Technologies. Os produtos certificados pela WECA tem o logotipo oficial Wi-Fi. A redes sem fio baseadas no 802.11b (ou seja, no Wi-fi) são muito mais comuns do que as redes 802.11a ou 802.11g. O 802.11b foi a primeira tecnologia WLAN oferecida a consumidores e proporcionou a criação de redes sem fio instantâneas nos escritórios e lares.

PADRÃO 802.11a


É o padrão de rede sem fio para uma WLAN que funciona na freqüência de rádio de 5 GHz (banda de freqüência ISM, ou Industrial Scientific Medical)। WLANs baseadas em 802.11a podem alcançar uma velocidade máxima de 54 Mbps. Isto permite uma faixa de dados de rede cinco vezes mais rápida do que em 802.11b, e pode ter um tráfego maior do que as redes baseadas em 802.11b. O 802.11a tem um alcance máximo de 35 metros.

IEEE


Acrônimo para Institute of Electrical and Electronics Engineers, uma Organização composta por engenheiros, cientistas e estudantes, que desenvolvem padrões para a indústria de computadores e eletro-eletrônicos।

HOTSPOT


Literalmente, hotspot significa ponto quente। O termo serve para designar um local onde está instalado um ponto de acesso à Internet através da tecnologia Wi-Fi.

ACESS POINT

É um dispositivo que atua como ponte entre uma rede sem fio e uma rede tradicional। O Access point é um aparelho que transforma o tráfego da rede convencional (via cabos) em sinal de rádio . Por meio de Access Points, usuários de PDAs ou notebooks equipados com Wi-Fi podem acessar a rede local da empresa ou navegar pela Internet. Todo sinal Wi-Fi é proveniente de um ponto de acesso. Os pontos de acesso (access points) podem operar no padrão 802.11a, 11b ou 11g. Em alguns casos, o aparelho é compatível com mais de um padrão.

sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008

Meu adptador PCI não funciona no WindowsNT/XP.


Os adaptadores ISA ou PCI possuem driver residente em todos os sistemas operacionais। Caso você esteja tendo dificuldade na instalação, verifique alguns pontos interessantes...

Sua máquina possui algum slot isa ? Se sim, somente adaptadores isa poderão ser utilizados.

Na Bios, verifique se a opção "PCI per Cuncurrence" está desativada pois deve-se atribuir um IRQ para cada slot PCI।

Coloque o adaptador sem o cartão e verifique se o driver é instalado corretamente, posteriormente a instalação você insere o cartão para dar continuidade ao trabalho.

Coloque outro adaptador PCI para certificar-se de que este não esteja com problema।

No linux o driver para PCMCia é desenvolvido gratuitamente por um grupo americano de programadores, verifique se a versão do PCMCia da sua distribuição do Linux é a mais atualizada.

Em várias distribuições de Linux o driver para o Adaptador ISA/PCI não vem compilados no sistema nativamente, faça a compilação manualmente ou force a ativação do driver na instalação do sistema.

Fonte: HENRIQUE CARMINE

Quais os obstáculos para a freqüência de 2,4 GHz?

Árvores
Na maioria das vezes quando estamos trabalhando em campos abertos os pontos são separados por pequenas florestas ou bosques. As árvores representam um grande obstáculo para o enlace pois além de servirem como um escudo elas tem sua cobertura maior do que apresentam pois se movimentam com o vento. Podemos calcular uma visada, instalar e verificar o funcionamento do link e no dia seguinte quando começa uma ventania o sinal é interrompido. Em alguns casos quado a distância não é muito longa vale a pena instalar amplificadores de potência nos rádios afim de garantir uma maior emissão de sinal para evitar problemas com obstáculos que se movam como as árvores por exemplo.

Rios
Este realmente é um caso muito interessante. Por várias vezes nos confrontamos com rios entre dois pontos e a surpresa... mesmo que a área de afastamento seja grande e a distância entre os pontos seja relativamente pequena basta um rio cruzar o caminho para que o enlace não se estabeleça. Por dedução entende-se que o rio torna-se um tipo de aterramento para as ondas que alí passam. Alguns dizem que o movimento da água gera frequências que se equivalem às utilizadas causando variação na mesma e quebrando assim o link. De fato não se explica concretamente oque ocorre mas o sinal perde grande força ao cruzar o mesmo. Procure utilizar amplificadores de potência ao cruzar um rio para evitar problemas com conexões que passem por cima dele.

Redes Elétricas
Malhas de redes elétricas são causadores de grandes interferências em redes wireless. O mais interessante é que mesmo que sua rede seja muito extensa basta ela cruzar uma malha de rede elétrica que todo seu enlace estára comprometido. Para solucionar este problema basta fechar o enlace cruzando a rede de eletricidade elétrica na diagonal, ou seja, faça uma repetidora que siga na transversal as linhas da rede elétrica, com isso você amenizará os problemas de interferências na sua rede.

A Visada e a Rede
Sempre que estamos estudando uma visada temos em mente que uma rede de dados passará pelo caminho a ser percorrido. Devemos ter em mente o serviço que estamos efetuando, por exemplo, uma conexão entre dois pontos pode depender apenas de dois rádios e duas antenas, ao passo que uma repetidora dependerá de dois rádios e duas antenas. Até mesmo pontos de acesso podem precisar de repetidoras, assim o agravante é maior pois precisamos de dois rádios para o enlace e mais um para a distribuição Access Point. Tenha em mente que os pontos devem atender a todas exigências que a rede depende para funcionar. Procure locais onde o projeto prevaleça, assim você economiza e optimiza o funcionamento de suas conexões.

Qual a potência dos Equipamentos Wireless?

Como posso testar as conexões de cabo?


Como obter um maior aproveitamento de distância em Links externos?
Testes a serem executados:Após a montagem do cabo, alguns testes simples devem ser executados afim de eliminar problemas que poderão ocorrer com os mesmos.
São testes rápidos que dependem de alguns equipamentos especiais, porém baratos que podem ser encontrados em qualquer loja de manteriais elétricos.
Com um multimetro, faça o teste de conexão direta entre a malha e o centro do cabo। Verifique se os mesmos não estão em curto e se uma ponta está em conexão com a outra.

Verifique também com o multímetro se a impedância é menor que 0,1 entre os testes diretos।

Ao montar uma central, faça o teste de conexão em várias distâncias diferentes a fim de verificar o nível do sinal।

Caso o sinal esteja baixo, tente reduzir o tamanho do cabo॥

Conectada a antena, verifique se a malha e o centro do cabo estão em curto, caso não estejam verifique se sua antena é multipolarizada.

Fonte: HENRIQUE CARMINE

Como calcular o tamanho correto do cabo?


Como calcular o tamanho correto do cabo? 1º Passo:
Velocidade da luz (300।000 km/seg) Dividido pela freqüencia em Mhz (2400 Mhz*) =

Comprimento da onda (0,13mts ou seja 13 centímetros)


2º Passo:
Comprimento da onda (0,13mts ou seja 13 centímetros) Divide por quatro para encontrar 1/4 de onda Multiplicar por 0।66 (velocidade da RF no cabo)

(0,020625mt ou 2,0625cents.)Significa o múltiplo a ser usado para determinar o comprimento do cabo3º Passo:
Esse múltiplo deve ser usado em multiplicações por números impares (não é aconselhável a multiplicação por número par pois você estará fracionando o tamanha padrão). Acredito que o comprimento ideal de cabo em função da altra frequência, deve ser em torno de 13 a 15mts. Então você vai usar um multiplicador em torno de 651 a 749.
Em experiências reais em locais próximos a 3 km não obtive muita melhora na montagem de cabos com tamanho calculado, porém, em links com distâncias superiores a 10Km o ganho é realmente maior, o que proporciona uma qualidade melhor no nível do sinal entre as pontas.
Pude notar também que quanto maior a qualidade de conectores utilizados em um cabo, menor é a qualidade do sina.
Fonte: HENRIQUE CARMINE

Como devo fazer a conectorização correta , utilizando conector N e cabo RGC 213?






Como devo fazer a conectorização correta , utilizando conector N e cabo RGC 213?
Os conectores N são facilmente encontrados em qualquer loja de materiais elétricos. Estes conectores são de fácil instalação porém necessitam de uma certa “malicia” em realção à solda e contato da malha.
Seguindo procedimentos básicos na sua montagem você evitará futuros problemas de ruído e perca de sinal.
Desenho do Conector N Macho para cabo RGC 213:
Instruções para Montagem de Conectores N:

*Remover 12,7 mm da capa de viníl. Quando se usa cabo de blindagem dupla, remover 14,5 mm

*Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3 mm do condutor central e estanha-lo.

*Fechar os fios da blindagem e enfiar a porca, a arruela metálica e a borracha no cabo e a arruela cônica sobre a blindagem até encostar na capa de viníl como mostra a figura ao lado.

*Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apara-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato.

*Enfiar o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. A extremidade do dielétrico do cabo deve encostar no isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas.
Após a montagem do conector, utilize fita do tipo “Alta Fusão” para isolar e evitar a entrada de água e ar no interior do conector.
Mesmo que o conector esteja em um local seco, o ar contém oxigênio e partículas de água que com o tempo causa sua oxidação. Em links de rádio que necessitam de uma longa distância, podemos utilizar técnicas mais aprimoradas para melhorar a qualidade do sinal. Uma destas técnicas é calcular corretamente o tamanho do cabo que estamos utilizando entre a antena e o sistema irradiante.
O cálculo é muito simples, porém exige um pouco de cuidado nas contas que devem ser feitas antes mesmo da montagem do cabo.
Contando a partir da saída do cabo proprietário, fazemos a seguinte conta:
Lembre-se, quanto maior o cuidado na montagem dos cabos, maior é sua vida útil e a qualidade do sinal.
Fonte: HENRIQUE CARMINE

Como posso calcular a distância máxima entre links?


Dicas Wireless


Como obter um maior aproveitamento de distância em links externos?

Como obter um maior aproveitamento de distância em Links externos?
Para obtermos o maior aproveitamento de distância com o menor custo, vemos em primeiro plano o projeto especifico para podermos viabilizar a obra.
Verifique que os pontos tenham visada direta, ou seja, que de certa forma os pontos possam se “enxergar”, utilize para isso binóculos durante o dia ou lampadas durante a noite. Uma boa maneira de verificar o local exato do ponto a ser conectado é a utilização de fogos de artifícios coloridos durante a noite, desta maneira você sabe exatamente onde está o local de conexão.
Diminua ao máximo o tamanho do cabo da antena, quando maior o cabo, maior é a perca.
Calcule com exatidão a frequência ideal para trabalho, escolha sempre o canal mediano para emissão de sinais mais fracos como os em forma de “Access Point” pois eles são mais estáveis.
Caso você precise utilizar mais de um canal na mesma rede, utilize nomes de redes diferentes e canais bem distantes um do outro.
Utilize sempre antenas de boa qualidade com maior confiabilidade, uma antena boa resulta em maior ganho. A antena e a conexão são o segredo do sucesso de uma boa conexão.
Execute minuciosamente a solda de conexão do cabo da antena, soldas fracas ou frias implicam em perca preciosa de sinal, principalmente entre distâncias longas.
Utilize um computador ou notebook para a medição do nível do sinal em diferentes locais do percurso, conforme o nível do sinal vá diminuindo, faça o teste da performance da rede, ou seja, qual a velocidade de upload e download estão sendo atingidas.
Quando o sinal chegar próximo a 25 porcento convém a utilização de amplificador de sinal pois a oscilação pode causar perca de pacotes ou até mesmo queda do sinal.
Procure sempre utilizar bridges para link entre pontos distantes pois além de serem mais confiáveis elas são estáveis, ou seja, são desenvolvidas especificamente para este tipo de aplicação.
Isole adequadamente todos os conectores com fita alta-fusão, com isso você evita a oxidação dos injetores e dos conectores.

Fonte: HENRIQUE CARMINE

Soluções Outdoor Multiponto


Na conexão multiponto, um ponto central irradia o sinal para vários pontos. Pode ser usada para:
Interligação de empresas e filiais e solução comumente usada por Provedores de Acesso à Internet aonde são usadas também soluções Ponto-Multiponto.

Soluções Wireless Outdoor Ponto A Ponto


2. Soluções Wireless Outdoor Ponto A Ponto
2.1 Conexão ponto-a-ponto
Os equipamentos são os mesmo utilizados em uma rede interna, porém conectam a uma antena externa. Este tipo de conexão é utilizado para:
Interligação de LANs em alta velocidade sem custos fixos mensais.
Pode ser utilizada aplicações como VOIP (Voz sobre IP) e Monitoramento de Sistemas de Sistema de Câmeras.

Aplicações Wireless - Indoor


1. Soluções Wireless Indoor (Rede Interna)
Esse tipo de ligação (conforme mostrado na figura abaixo) é utilizado em ambientes internos e apresenta as seguintes vantagens:
Mobilidade – Alcance de até 150 m para aplicações Indoor.
Flexibilidade – É possível utilizar redes sem fio em lugares fisicamente impossíveis de se ter uma rede cabeada. São comumente usadas em pequenos escritórios, em galpões de fábricas, Aeroportos, Ciber Cafés, Shopping Centers, Hospitais, Hotéis, e muitos outros tipos de negócio.