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Análisis del desempeño de la tecnología WiFi 6
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carvajal Salamanca, Roberto | |
dc.contributor.author | Barba Cruz, Lessly Andrea | |
dc.contributor.author | Espinosa Morales, Carlos Daniel | |
dc.contributor.other | JAIMES RINCON, JULIAN BARNEY | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T21:13:46Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T21:13:46Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13905 | |
dc.description | OFDMA, WiFi 6, MU-MIMO, Servidor FTP, SpeedTest | es_ES |
dc.description.abstract | Con el fin de informar al público sobre esta nueva tecnología, este trabajo de grado se centra en el rendimiento, medición y características de la tecnología WiFi 6. Para evaluar el rendimiento del enrutador Tp-link AX1800 Archer AX21 en términos de velocidad de transferencia, cobertura y confiabilidad, se realizaron pruebas de transferencia de datos en cuatro entornos diferentes utilizando el software Speedtest y WiFi Signal Meter. Para obtener una imagen más completa del rendimiento de WiFi 6, los resultados también se contrastaron con la tecnología 802.11ac. La metodología utilizada se basó en un planteamiento exploratorio con enfoque en la investigación cualitativa, utilizando técnicas de análisis y experimentales apoyadas en software especializado para la recolección y análisis de datos. Esto hizo posible comprender plenamente las redes inalámbricas y sus características. Los hallazgos mostraron que WiFi 6 es una mejora significativa con respecto a WiFi 5. Se destacó por su capacidad para administrar múltiples dispositivos a la vez sin sacrificar la calidad del rendimiento, lo cual resulta ventajoso en entornos con una alta densidad de dispositivos. WiFi 6 tiene un efecto positivo en la conectividad incluso en dispositivos sin tarjetas de red WiFi 6, como lo demuestra la mejora detectable con respecto a WiFi 5 en estos dispositivos. WiFi 6 superó significativamente a su predecesor en términos de velocidades de transferencia, logrando tiempos de carga y descarga mucho más rápidos, garantizando una experiencia de usuario optima e ininterrumpida. En conclusión, este proyecto ofrece un análisis exhaustivo de WiFi 6, destacando los beneficios de su rendimiento, capacidad y velocidad de transferencia. Con una conectividad más rápida y confiable para una variedad de dispositivos, los resultados obtenidos respaldan la implementación de esta tecnología como un avance significativo en las redes inalámbricas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 19 2.1. MARCO HISTÓRICO 19 2.2. MARCO TEÓRICO: 21 2.2.1. ROUTER: 21 2.2.2. OFDMA: 22 2.2.3. WIFI 6: 23 2.2.4. MU-MIMO: 25 2.2.5. SERVIDOR FTP: 26 2.2.6. IEEE: 27 2.3. MARCO CONCEPTUAL: 28 2.3.1. REDES DE COMUNICACIONES: 28 2.3.2. IEEE 802.11: 29 2.3.3. WIFI: 29 2.3.4. 802.11G: 29 2.3.5. 802.11N: 29 2.3.6. 802.11AC: 30 2.3.7. 802.11AX: 30 2.3.8. SPEEDTEST: 30 2.3.9. FILEZILLA: 31 2.3.10. VIRTUAL BOX: 31 2.4. MARCO LEGAL: 31 2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991): 31 2.4.2. LEY 1341 DE 2009 - LEY DE TIC: 31 2.4.3. DECRETO 587 DE 2016 - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC): 32 2.4.4. LEY 1581 DE 2012 - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 32 2.4.5. NORMAS INTERNACIONALES (EJ. IEEE 802.11AX): 32 2.5. MARCO AMBIENTAL: 32 2.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991): 32 2.5.2. LEY 99 DE 1993 - LEY DE MEDIO AMBIENTE: 33 2.5.3. LEY 165 DE 1994 - LEY DE TELECOMUNICACIONES AMBIENTALES: 33 2.5.4. DECRETO 1076 DE 2015 - DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 33 2.5.5. RESOLUCIÓN 909 DE 2008 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 33 2.5.6. RESOLUCIÓN 482 DE 2019 -NORMATIVA SOBRE RADIACIÓN NO IONIZANTE: 34 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 35 3.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN 36 3.1.1. INVESTIGACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ROUTERS EN EL MERCADO. 36 3.1.2. ADQUISICIÓN DEL ROUTER TP-LINK AX180 POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE AMAZON. 36 3.2. FASE 2: CONFIGURACIÓN 36 3.2.1. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER TP-LINK AX180. 36 3.2.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 36 3.3. FASE 3: PRUEBA 36 3.3.1. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 6. (TARJETA DE RED COMPATIBLE CON WIFI 6) 37 3.3.2. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 6. (TARJETA DE RED NO COMPATIBLE CON WIFI 6) 37 3.3.3. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 5. (TARJETA DE RED COMPATIBLE CON WIFI 6) 37 3.3.4. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 5. (TARJETA DE RED NO COMPATIBLE CON WIFI 6) 37 3.3.5. TOMA DE MEDICIONES PARA EL ANÁLISIS DE COBERTURA. 37 3.3.6. TOMA DE MEDICIONES TIEMPO DE ENCENDIDO. 37 3.4. FASE 4: DOCUMENTACIÓN 37 3.4.1. ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DEL ANÁLISIS DE RESULTADO DE MEDICIONES. 37 3.4.2. DOCUMENTO CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES DE LA TECNOLOGÍA 802.11AX. 37 3.5. FASE 5: ENTREGABLES 37 3.5.1. ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL PARA EVALUACIÓN. 37 3.5.2. SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 37 3.5.3. ENTREGA FINAL. 37 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 38 4.1. FASE 1: 38 4.1.1. INVESTIGACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ROUTERS EN EL MERCADO. 38 4.1.2. ADQUISICIÓN DEL ROUTER TP-LINK AX180 POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE AMAZON. 43 4.2. FASE 2: CONFIGURACIÓN 44 4.2.1. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER TP-LINK AX180 44 4.2.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 50 4.3. FASE 3: PRUEBA 52 4.3.1. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 6. (TARJETA DE RED COMPATIBLE CON WIFI 6) 53 4.3.2. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 6. (TARJETA DE RED NO COMPATIBLE CON WIFI 6) 57 4.3.3. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 5. (TARJETA DE RED COMPATIBLE CON WIFI 6) 59 4.3.4. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON DIFERENTES TAMAÑOS, POR MEDIO DE UN SERVIDOR FTP CON LA TECNOLOGÍA WIFI 5. (TARJETA DE RED NO COMPATIBLE CON WIFI 6) 64 4.3.5. TOMA DE MEDICIONES PARA EL ANÁLISIS DE COBERTURA 68 4.3.6. TOMA DE MEDICIONES TIEMPO DE ENCENDIDO. 79 80 5. RESULTADOS 82 6. CONCLUSIONES 83 7. RECOMENDACIONES 84 8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 85 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | OFDMA, WiFi 6, MU-MIMO, Servidor FTP, SpeedTest | es_ES |
dc.title | Análisis del desempeño de la tecnología WiFi 6 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-10-27 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-10-18 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGO EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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