martes, 19 de mayo de 2009

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viernes, 31 de octubre de 2008

IPsec

Introducción

¿Las redes se diseñan normalmente para impedir el acceso no autorizado a datos confidenciales desde fuera de la intranet de la empresa mediante el cifrado de la información que viaja a través de líneas de comunicación públicas. Sin embargo, la mayor parte de las redes manejan las comunicaciones entre los hosts de la red interna como texto sin formato. Con acceso físico a la red y un analizador de protocolos, un usuario no autorizado puede obtener fácilmente datos privados.

IPSec autentifica los equipos y cifra los datos para su transmisión entre hosts en una red, intranet o extranet, incluidas las comunicaciones entre estaciones de trabajo y servidores, y entre servidores. El objetivo principal de IPSec es proporcionar protección a los paquetes IP. IPSec está basado en un modelo de seguridad de extremo a extremo, lo que significa que los únicos hosts que tienen que conocer la protección de IPSec son el que envía y el que recibe. Cada equipo controla la seguridad por sí mismo en su extremo, bajo la hipótesis de que el medio por el que se establece la comunicación no es seguro.


Definición

¿Qué es IPsec?

IPsec es una extensión al protocolo IP que proporciona seguridad a IP y a los protocolos de capas superiores. Fue desarrollado para el nuevo estándar IPv6 y después fue portado a IPv4. La arquitectura IPsec se describe en el RFC2401.


Protocolos IPSec

La familia de protocolos IPsec está formada por dos protocolos: el AH (Authentication Header - Cabecera de autenticación) y el ESP (Encapsulated Security Payload - Carga de seguridad encapsulada). Ambos son protocolos IP independientes. AH es el protocolo IP 51 y ESP el protocolo IP 50 (ver /etc/protocols). Las siguientes secciones tratarán brevemente sobre sus propiedades:

AH - Cabecera de autenticación

El protocolo AH protege la integridad del datagrama IP. Para conseguirlo, el protocolo AH calcula una HMAC basada en la clave secreta, el contenido del paquete y las partes inmutables de la cabecera IP (como son las direcciones IP). Tras esto, añade la cabecera AH al paquete. La cabecera AH se muestra en la figura 2.


Figura 2. La cabecera AH protege la integridad del paquete

La cabecera AH mide 24 bytes. El primer byte es el campo Siguiente cabecera. Este campo especifica el protocolo de la siguiente cabecera. En modo túnel se encapsula un datagrama IP completo, por lo que el valor de este campo es 4. Al encapsular un datagrama TCP en modo transporte, el valor correspondiente es 6. El siguiente byte especifica la longitud del contenido del paquete. Este campo está seguido de dos bytes reservados. Los siguientes 4 bytes especifican en Índice de Parámetro de Seguridad (SPI). El SPI especifica la asociación de seguridad (SA) a emplear para el desencapsulado del paquete. El Número de Secuencia de 32 bit protege frente a ataques por repeticón. Finalmente, los últimos 96 bit almacenan el código de resumen para la autenticación de mensaje (HMAC). Este HMAC protege la integridad de los paquetes ya que sólo los miembros de la comunicación que conozcan la clave secreta pueden crear y comprobar HMACs.

Como el protocolo AH protege la cabecera IP incluyendo las aprtes inmutables de la cabecera IP como las direcciones IP, el protocolo AH no permite NAT. NAT (Network address translation - Traducción de direcciones de red, también conocido como Enmascaramiento de direcciones) reemplaza una dirección IP de la cabecera IP (normalmente la IP de origen) por una dirección IP diferente. Tras el intercambio, la HMAC ya no es válida. La extensión a IPsec NAT-transversal implementa métodos que evitan esta restricción.

ESP - Carga de Seguridad Encapsulada

El protocolo ESP puede asegurar la integridad del paquete empleando una HMAC y la confidencialidad empleando cifrado. La cabecera ESP se genera y añade al paquete tras cifrarlo y calcular su HMAC. La cabecera ESP consta de dos partes y se muestra en la figura 3.


Figura 3. La cabecera ESP

Los primeros 32 bits de la cabecera ESP especifican el Índice de Parámetros de Seguridad (SPI). Este SPI especifica qué SA emplear para desencapsular el paquete ESP. Los siguientes 32 bits almacenan el Número de Secuencia. Este número de secuencia se emplea para protegerse de ataques por repetición de mensajes. Los siguientes 32 bits especifican el Vector de Inicialización (IV - Initialization Vector) que se emplea para el proceso de cifrado. Los algoritmos de cifrado simétrico pueden ser vulnerables a ataques por análisis de frecuencias si no se emplean IVs. El IV asegura que dos cargas idénticas generan dos cargas cifradas diferentes.

IPsec emplea cifradores de bloque para el proceso de cifrado. Por ello, puede ser necesario rellenar la carga del paquete si la longitud de la carga no es un múltiplo de la longitud del paquete. En ese caso se añade la longitud del relleno (pad length). Tras la longitud del relleno se coloca el campo de 2 bytes Siguiente cabecera que especifica la siguiente cabecera. Por último, se añaden los 96 bit de HMAC para asegurar la integridad del paquete. Esta HMAC sólo tiene en cuenta la carga del paquete: la cabecera IP no se incluye dentro de su proceso de cálculo.

El uso de NAT, por lo tanto, no rompe el protocolo ESP. Sin enmbargo, en la mayoría de los casos, NAT aún no es compatible en combinación con IPsec. NAT-Transversal ofrece una solución para este problema encapsulando los paquetes ESP dentro de paquetes UDP.

 

Ventajas

El protocolo también proporciona las ventajas siguientes:

·         Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas. También acepta el uso de certificados de claves públicas para la autenticación, con el fin de permitir relaciones de confianza y proteger la comunicación con hosts que no pertenezcan a un dominio Windows 2000 en el que se confía.

·         Compatibilidad con claves compartidas. Si la autenticación mediante Kerberos V5 o certificados de claves públicas no es posible, se puede configurar una clave compartida (una contraseña secreta compartida) para proporcionar autenticación y confianza entre equipos.

·         Transparencia de IPSec para los usuarios y las aplicaciones. Como IPSec opera al nivel de red, los usuarios y las aplicaciones no interactúan con IPSec.

·         Administración centralizada y flexible de directivas mediante Directiva de grupo. Cuando cada equipo inicia una sesión en el dominio, el equipo recibe automáticamente su directiva de seguridad, lo que evita tener que configurar cada equipo individualmente. Sin embargo, si un equipo tiene requisitos exclusivos o es independiente, se puede asignar una directiva de forma local.

·         Estándar abierto del sector. IPSec proporciona una alternativa de estándar industrial abierto ante las tecnologías de cifrado IP patentadas. Los administradores de la red aprovechan la interoperabilidad resultante.

 

Características de seguridad

Las siguientes características de IPSec afrontan todos estos métodos de ataque:

·         Protocolo Carga de seguridad de encapsulación (ESP, Encapsulating Security Payload). ESP proporciona privacidad a los datos mediante el cifrado de los paquetes IP.

·         Claves basadas en criptografía. Las claves cifradas, que se comparten entre los sistemas que se comunican, crean una suma de comprobación digital para cada paquete IP. Cualquier modificación del paquete altera la suma de comprobación, mostrando al destinatario que el paquete ha sido cambiado en su tránsito. Se utiliza material de claves diferente para cada segmento del esquema de protección global y se puede generar nuevo material de claves con la frecuencia especificada en la directiva de IPSec.

·         Administración automática de claves. La claves largas y el cambio dinámico de claves durante las comunicaciones ya establecidas protegen contra los ataques. IPSec usa el protocolo Asociación de seguridad en Internet y administración de claves (ISAKMP, Internet Security Association and Key Management Protocol) para intercambiar y administrar dinámicamente claves cifradas entre los equipos que se comunican.

·         Negociación de seguridad automática. IPSec usa ISAKMP para negociar de forma dinámica un conjunto de requisitos de seguridad mutuos entre los equipos que se comunican. No es necesario que los equipos tengan directivas idénticas, sólo una directiva configurada con las opciones de negociación necesarias para establecer un conjunto de requisitos con otro equipo.

·         Seguridad a nivel de red. IPSec existe en el nivel de red, proporcionando seguridad automática a todas las aplicaciones.

·         Autenticación mutua. IPSec permite el intercambio y la comprobación de identidades sin exponer la información a la interpretación de un atacante. La comprobación mutua (autenticación) se utiliza para establecer la confianza entre los sistemas que se comunican. Sólo los sistemas de confianza se pueden comunicar entre sí. Los usuarios no tienen que estar en el mismo dominio para comunicar con la protección de IPSec. Pueden estar en cualquier dominio de confianza de la empresa. La comunicación se cifra, lo que dificulta la identificación e interpretación de la información.

·         Filtrado de paquetes IP. Este proceso de filtrado habilita, permite o bloquea las comunicaciones según sea necesario mediante la especificación de intervalos de direcciones, protocolos o, incluso, puertos de protocolo específicos.

 

Arquitectura de IPSec



 IPSec en modo transporte

   Encabezado IP           Encabezado IPSec          Encabezado TCP            Carga útil (Datos)

 

Ataques de seguridad

A continuación se presenta una lista parcial de los ataques a las redes más comunes:

·         Rastreo. Un rastreador de red es una aplicación o un dispositivo que puede supervisar y leer los paquetes de la red. Si los paquetes no están cifrados, un rastreador de red obtiene una vista completa de los datos del paquete. El Monitor de red de Microsoft es un ejemplo de rastreador de red.

·         Modificación de datos. Un atacante podría modificar un mensaje en tránsito y enviar datos falsos, que podrían impedir al destinatario recibir la información correcta o permitir al atacante conseguir la información protegida.

·         Contraseñas. El atacante podría usar una contraseña o clave robadas, o intentar averiguar la contraseña si es fácil.

·         Suplantación de direcciones. El atacante usa programas especiales para construir paquetes IP que parecen provenir de direcciones válidas de la red de confianza.

·         Nivel de aplicación. Este ataque va dirigido a servidores de aplicaciones al explotar las debilidades del sistema operativo y de las aplicaciones del servidor.

·         Intermediario. En este tipo de ataque, alguien entre los dos equipos comunicantes está supervisando activamente, capturando y controlando los datos de forma desapercibida (por ejemplo, el atacante puede estar cambiando el encaminamiento de un intercambio de datos).

·         Denegación de servicio. El objetivo de este ataque es impedir el uso normal de equipos o recursos de la red. Por ejemplo, cuando las cuentas de correo electrónico se ven desbordadas con mensajes no solicitados.

 IPv4 Vs IPv6

IPv4 es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primera versión del protocolo que se implementó extensamente, y forma la base de Internet.

IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LANs). Por el crecimiento enorme que ha tenido del Internet (mucho más de lo que esperaba, cuando se diseñó IPv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en muchos casos (ver abajo), ya hace varios años se vio que escaseaban las direcciones IPv4.

Esta limitación ayudó a estimular el impulso hacia IPv6, que esta actualmente en las primeras fases de implantación, y se espera que termine reemplazando a IPv4.

IPv6 o (IPv6) es la nueva versión del Protocolo Internet,diseñado como el sucesor para el IP versión 4 (IPv4) [RFC-791]. Los cambios del IPv4 al IPv6 recaen principalmente en las siguientes categorías:

Capacidades de Direccionamiento Extendida El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

Simplificación del Formato de Cabecera Algunos campos de la cabecera IPv4 se han sacado o se han hecho opcional, para reducir el costo del caso común de proceso de tratamiento de paquete y para limitar el costo del ancho de banda, de la cabecera IPv6.

Soporte Mejorado para las Extensiones y Opciones Los cambios en la manera en que se codifican las opciones de la cabecera IP permiten un reenvío más eficiente, límites menos rigurosos en la longitud de opciones, y mayor flexibilidad para introducir nuevas opciones en el futuro.

Capacidad de Etiquetado de Flujo Una nueva capacidad se agrega para permitir el etiquetado de paquetes que pertenecen a "flujos" de tráfico particulares para lo cuál el remitente solicita tratamiento especial, como la calidad de servicio no estándar o el servicio en "tiempo real".

IPv4 soporta 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos para cada coche, teléfono, PDA, etcétera; mientras que IPv6 soporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 ó 340 sextillones) direcciones —cerca de 3,4 × 1020 (340 trillones) direcciones por cada pulgada cuadrada (6,7 × 1017 ó 670 mil billones de direcciones/mm2) de la superficie de La Tierra.

Adoptado por el Internet Engineering Task Force en 1994 (cuando era llamado "IP Next Generation" o IPng), IPv6 cuenta con un pequeño porcentaje de las direcciones públicas de Internet, que todavía están dominadas por IPv4. La adopción de IPv6 ha sido frenada por la traducción de direcciones de red (NAT), que alivia parcialmente el problema de la falta de direcciones IP. Pero NAT hace difícil o imposible el uso de algunas aplicaciones P2P (aplicaciones para la transferencia de datos entre personas de forma casi directa), como son la voz sobre IP (VoIP) y juegos multiusuario. Además, NAT rompe con la idea originaria de Internet donde todos pueden conectarse con todos. Actualmente, el gran catalizador de IPv6 es la capacidad de ofrecer nuevos servicios, como la movilidad, Calidad de Servicio (QoS), privacidad, etc. El gobierno de los Estados Unidos ha ordenado el despliegue de IPv6 por todas sus agencias federales para el año 2008.

Se espera que IPv4 se siga soportando hasta por lo menos el 2011, dado que hay muchos dispositivos heredados que no se migrarán a IPv6 nunca y que seguirán siendo utilizados por mucho tiempo.

IPv6 es la segunda versión del Protocolo de Internet que se ha adoptado para uso general. También hubo un IPv5, pero no fue un sucesor de IPv4; mejor dicho, fue un protocolo experimental orientado al flujo de streaming que intentaba soportar voz, video y audio.

 

Conclusiones

IPsec es un  es un nuevo concepto de seguridad sobre el protocolo IP el cual se implementa y tiene razón de ser como resultado de brindar seguridad a las conexiones IP, esta nueva forma de trabajar se desarrolla originalmente para el nuevo protocolo de comunicación IPv6 y es adaptado para funcionar de igual forma para el protocolo ancestro a el IPv4.

Cada día es más común recibir ataques en el mundo de la web y por consiguiente es necesario el desarrollo de estos protocolos o “formas de trabajar” para brindar confiabilidad a las conexiones de los usuarios que solicitan servicios (y más cuando son operaciones delicadas)

Además por la gran demanda de servicios de conexiones a internet y a la escases de direcciones IP que brinda el protocolo IPv4 es creado su similar (pero con muchas más posibilidades de direcciones IP), el protocolo IPv6 que viene a brindar y a cubrir esas necesidades de direcciones IP que son demandadas día a día por los usuarios del internet en el mundo.

 

Referencias

http://www.ipsec-howto.org/spanish/x161.html

http://fferrer.dsic.upv.es/cursos/Windows/Avanzado/ch10s02.html

http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec

 

jueves, 9 de octubre de 2008

Glosario de terminos

1.-WiMAX.
Acrónimo de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), es un estándar para la conexión inalámbrica a Internet vía microondas de ultima tecnología. Trabaja en el protocolo 802.16 MAN con una cobertura de hasta 48 km y con velocidades de hasta 70 mbps.



http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://www.mouse.cl/2006/taller/06/16/03.asp

2.-Optoelectrónica.
Es una tecnología que crea una unión entre los sistemas ópticos y los electrónicos de modo que los dispositivos optoelectrónicos relacionan directamente su funcionamiento con la luz.




http://es.wikipedia.org/wiki/Optoelectronica
http://www.simbologia-electronica.com/diccionario/o.htm

3.-Access Point.
Dispositivo que permite a los equipos y a otros dispositivos equipados con función inalámbrica conectarse y comunicarse con una red cableada, además que son utilizados como repetidores de señales para ampliar el alcance de su red inalámbrica.



http://www.telsanet.com/linksyswebsitepages/linksyscentroaprendizaje/glosario/
http://www.puntodered.com/index.php/Manuales/glosario-de-terminos-de-redes-informaticas.html

4.-IEEE.
Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos. Es una organización mundial sin fines de lucro formada por los profesionales de las nuevas tecnologías, para la creación de estándares que se emplean en la industria de las computadoras y de elementos electrónicos.


http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://www.casadomo.com/diccionario.aspx?id=0&idm=126&palabra=IEEE%20%28Institute%20of%20Electrical%20and%20Electronics%20Engineers
palabra=IEEE%20(Institute%20of%20Electrical%20and%20Electronics%20Engineers)

5.-OFDM (Multiplexado por división de frecuencia ortogonal).
Técnica de modulación de ondas de radio para la trasmisión de grandes cantidades de datos digitales. OFDM divide las señales en múltiples subseñales mas pequeñas que se trasmitirán de forma simultánea en distintas frecuencias de radio al receptor, reduciendo la cantidad de ruido.


http://www.telsanet.com/linksyswebsitepages/linksyscentroaprendizaje/glosario/
http://www.asesoriainformatica.com/definiciones_o.htm.



6.-Telecomunicaciones.
Es una tecnica que se utiliza para transmitir mensajes de un punto a otro. Existen diferentes formas para llevar dichos mensajes a sus destinos entre ellas la radio, television, telefonia, telegrafia.



http://www.universidadperu.com/telecomunicaciones-peru.php

Son aquellos materiales metalicos que permiten el paso de corriente electrica a traves de ellos, y oponen poca resistencia a las cargas electricas.


http://www.definicion.org/conductor

8.-Digitalizacion.

Es el proceso mediante el cual se convierte un mensaje o una imagen a codigo binario (0 o 1). Estos digitos son llamados bits y representan la estructura de la imagen o mensaje analogico. Los dispositivos mas comunes que pueden realizar esta operecion son: las videocamaras, scaners y tabletas graficas.



9.-Endoscopio
Es un instrumento o dispositivo médico en forma de tubo que contiene una cámara que se utiliza para ver tejidos u órganos del cuerpo por medio de una incisión o cavidad corporal.




10.-Fibra Óptica.
Es un medio de transmisión compuesto de fibra de vidrio el cual es el conductor por el cual viajan las frecuencias de luz para transmitir datos. La fibra óptica tiene la característica de no perder la señal a pesar de las distancias y tampoco se ve afectada por interferencias electromagnéticas.





Bluetooh es una tecnología inalámbrica implementada principalmente en aparatos de radio corto como son celulares ,teléfonos móviles , dispositivos de mano y algunos dispositivos de computo ,se diseño con el fin de facilitar la comunicación entre equipos móviles sin necesidad de cables o conectores.


http://www.masadelante.com/faq-que-es-bluetooth.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

12.-CMOS
Es la batería que se encargar de almacenar la fecha , hora y algunas configuraciones del sistema , que se pueden guardar o modificar mediante la bios , esta se encuentra sobre la tarjeta madre siendo de una tamaño pequeño , y fácil su cambio en caso de que esta falle .



http://www.alegsa.com.ar/Dic/cmos.php.caravantes.com/04/hardware.htm

13.-Piconet.
Piconet es el termino utilizado para nombrar a una red de dispositivos informáticos a través de la tecnología bluetooth que puede constar de 2 a 8 dispositivos habiendo siempre un maestro y donde los restantes serán esclavos siendo el maestro el encargado de coordinar para que los demás puedan recibir la información.





14.-Bluejacking
Bluejacking como su nombre lo dice consiste en una técnica de hachear o un envió de datos no solicitados entre dispositivos bluetooth usualmente entre dispositivos móviles o teléfonos.



http://www2.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0104/3001/noticias300104/noticias300104-27.htm


15.-Malware
Es un software cuya intencion es dañar un sistema o causar alguna falla en el mismo siendo los mas conocidos los virus , troyanos ,gusanos . los spam , spywares , todo aquel software diseñado con la intencion de dañar a un sistema o usuario.






miércoles, 8 de octubre de 2008

Tarjetas de Red

Conclusión

La tarjeta de red es uno de los dispositivos que permiten la interacción del equipo mismo con las demás computadoras que se encuentren conectadas ya sea directa o indirectamente a ella , es nuestro mediador con el exterior y quien se encarga de enviar paquetes de información con las distintas peticiones que le solicitamos (con la ayuda de la gran variedad de los dispositivos intermedios) , auque existe gran variedad y distintas tecnologías de tarjetas de red, se emplean de acuerdo a las necesidades de cada administrador de red o usuario común, por ejemplo , si somos enemigos de los cables y queremos una conexión mas libre en nuestra casa, seria conveniente adquirir una tarjeta de red inalámbrica para nuestra laptop ( aunque las nuevas ya tienen incluido el dispositivo).

Existen distintos tipo y variedades (dependiendo de la norma a la cual se ajusten), usualmente son 802.11a, 802.11b y 802.11g. Las más populares son la 802.11b que transmite a 11 Mbps con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que transmite a 54 Mbps.

De igual manera podemos adquirir la tarjeta de red que mas nos convenga y que se adapte lo que queremos y necesitamos tanto en nuestro ambiente laboral como domestico.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Tecnologia Bluetooth



Antecedentes


Todo comenzó hace ya algunos años, alrededor del año 1997 donde un grupo de empresas lideres en su mercado se unieron en un grupo llamado SIG (Special Interest Group) con la finalidad de comunicar diferentes tecnologías y dispositivos de forma que nadie hasta el momento lo había hecho es de decir de forma inalámbrica, esto no fue sencillo, pero gracias a que cada una de las empresas por mencionar algunas: Intel, IBM, Nokia, Microsoft, 3Com, Motorola, entre otras, unieron la tecnología de punta con la que contaban en su momento dando como resultado la Tecnología Bluetooth.

El nombre de Bluetooth procede de un conocido Rey danés y Noruego llamado Harold Blatand que en ingles seria Harold Bluetooth (Diente azul, que en danés quiere decir "de tez obscura") al igual que la Tecnología Bluetooth en su momento el Rey fue conocido por unificar diferentes tribus noruegas, suecas y danesas.


Caracteristicas

Algunas de las características de la tecnología Bluetooth son las siguientes:

· Frecuencia: 2.4 GHz
· Tecnología: Spread Spectrum
· Potencia de transmisión: 1mW para 10 metros, 100mW para 100 metros
· Canales máximos de voz: 3 por piconet
· Canales máximos de datos: 7 por piconet
· Velocidad de datos: 721 Kbps por Piconet
· Cobertura: 10 Metros
· No. De dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconet en 10 metros
· Alimentación: 2.7 Voltios
· Consumo de potencia: Desde 30µA a 30µA transmitiendo
· Interferencia: Es mínima, se implementan saltos rápidos en frecuencia 1600 veces/segundo.

Bluetooth es un estándar global de comunicación inalámbrica establecido por la IEEE 802.15.1, donde se pueden realizar conexiones de Red Inalámbricas teniendo la posibilidad de transmitir voz, datos, imagen, multimedia entre diferentes dispositivos utilizando la tecnología de radio frecuencia de corto alcance.


Ventajas:

Una de las ventajas que encontramos con la Tecnología de Bluetooth es al momento de comunicar dispositivos en un corto alcance, de forma sencilla y cómoda, y sin la necesidad de estar lidiando con los tipos de cables. Gracias a que es un estándar se puede implementar en todo el mundo porque ya esta establecido por la IEEE 802.15.1, no teniendo la necesidad de utilizar controladores para los diferentes dispositivos previstos dentro de la tecnología Bluetooth, por otro lado cuenta con un bajo consumo de frecuencia, mínimo costo, seguridad integrada, fiabilidad y facilidad de uso, dentro de todo el mundo se implemento la misma frecuencia de 2.4GHz la cual pertenece a una de las Bandas de Radio Industrial Científica y Medica (ISM) la cual no requiere Licencia y puede ser utilizada con facilidad.

Otra de las ventajas que tiene es que esta disponible en todo una variedad de dispositivos, desde teléfonos móviles hasta instrumentos médicos, automóviles, redes inalámbricas, etc. Su bajo consumo de energía, pequeño tamaño, y el escaso costo de los microchips permite emplear esta tecnología, no se necesita una infraestructura, es sencilla de instalar y configurar, en la conexión no se utilizan cables.
Seguridad

Dentro de este tipo de tecnologías Bluetooth, existen diferentes formas en las que se puede romper la integridad de la seguridad de transferencia de datos dentro de la telefonía celular, una de ellas es el Bluejacking, el cual consiste en el envío anónimo de tarjetas de visita tecnológica inalámbrica, por lo general contienen un mensaje de tono ligero o coqueto, en lugar del nombre y el numero de teléfono del remitente.

Otra de las formas es llamada Bluebugging, el cual consiste en que personas con los conocimientos necesarios obtienen el acceso a las funciones del teléfono móvil a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth esto sin que el usuario sea notificado o alertado de ello. El Bluesnarfing, es el procedimiento mediante en cual los piratas informáticos acceden a los datos almacenados en un teléfono con tecnología bluetooth sin alertar al usuario que se ha establecido una conexión con su dispositivo. El Gusano Cabir, es un software conocido también como "malware", este se instala en el teléfono y sé auto envía a otros dispositivos mediante Bluetooth, para que el usuario se vea afectado debe de aceptar el gusano e instalarlo de forma manual dentro del dispositivo.

Futuro de la tecnología bluetooth

Bluetooth implementa Ondas de Radiofrecuencia de corto alcance, ya que es una de los medios de transmisión sencillos, económicos, fáciles de configurar y administrar.

Los enlaces inalámbricos de mas de dos dispositivos implementando la tecnología Bluetooth ocupando el mismo medio físico se llaman Piconet, cada dispositivo tiene una dirección única de 48 Bits, cuando un dispositivo busca o detecta a otro se le llama "Inquiry", para regular él trafica en el canal, uno de los dispositivos se le llama "Maestro" quien es el que establece la conexión y todos los demás dispositivos son llamados "Esclavos".

Funcionalidad

Con esta nueva Tecnología nos podemos olvidar de los todos los tipos de cables (par trenzado, coaxial, fibra óptica, telefónicos, etc.) utilizados como medios físicos dependientes estando así propensos a posibles fallos, interferencia, y gastos no necesarios. Otro de los aspectos relevantes es la configuración de los equipos, anteriormente se necesitaba que pudieran ser compatibles tanto hardware como software, este ya no seria un inconveniente, ya que se pueden conectar diferentes tecnologías y dispositivos.


En cuanto a la forma de administración de esta tecnología se puede mencionar que es sencilla, ya que solo se necesita hacer una enlace entre los dispositivos que se quieren conectar entre sí y sin necesidad de configurar los equipos solos se conectan, únicamente es cuestión de implementar la búsqueda de los dispositivos que se encuentran dentro de la zona de comunicación para que se pueda establecer la conexión.


La tecnología Bluetooth funciona de la siguiente manera, cada dispositivo debe de contar con un microchip "CMOS" (tranceiver) que transmite y recibe la señal estimada en frecuencia de 2.4 GHz, cada dispositivo como mencionamos anteriormente contiene 48 Bits, trabaja dentro de un rango de 10 metros teniendo una velocidad de transmisión de datos de hasta 3Mbps en la versión 2 de Bluetooth con una frecuencia de saltos que permite comunicarse en áreas donde existe mucha interferencia electromagnética utilizando esquemas de encriptación y verificación.


Cuando se lleva acabo la transmisión de datos se hace mediante el siguiente esquema, un paquete puede ser intercambiado en cada slot entra la unidad maestro y uno de los esclavos, cada paquete contiene 72 Bits de código de acceso que corresponde a la identidad del maestro, la cabecera del paquete contiene 54 Bits contiene información de control como la dirección de control de acceso al medio (MAC), tipo de paquete, bits de control de flujo, el esquema ARQ (Repetición de Transmisión Automática) y un error de cabecera, posteriormente de 0 a 2745 Bits se encuentran los datos los cuales pueden cubrir uno, tres o cinco slots.

Como se puede observar las características que componen esta nueva tecnología son muy pocas en comparación a las necesidades que actualmente tenemos en la implementación de Redes Inalámbricas, ya que se requiere mayor velocidad de transmisión, un numero mayor de computadoras conectadas, así como, una cobertura más amplia para empresas grandes, una de las implementaciones para esta tecnología seria establecer redes LAN, conexiones pequeñas, funcionales y sencillas donde no sea tan importante el ancho de banda.

Mas sin embargo, bluetooth ha estado cambiando de versión ampliando sus características para mejorar su desempeño en cuanto a velocidad de transmisión de datos, cobertura, numero de dispositivos, entre otros.
Bluetooth es el inicio de las telecomunicaciones inalámbricas, las cuales no solo se utilizaran en telefonía celular. Esta tecnología contienen un sin fin de excelentes características que abren la posibilidad que en un futuro no muy lejano se implementen las Redes Inalámbricas Bluetooth dentro del hogar, negocios, trabajo, escuela, sitios públicos, así como, para diferentes enfoques y usos de transmisión de información.


Usos de la tecnología bluetooth

La principal de las aplicaciones es que se dejen de utilizar cables para conectar dispositivos entre sí, que la forma de configuración sea más sencilla, que los datos sean mas seguros, las múltiples aplicaciones con la tecnología Bluetooth sean más amigables para el usuario final, así como, se tiene la característica de que al momento de entrar en un dominio se reconozca un dispositivo nuevo, de la misma forma sea utilizado dentro de la Red Inalámbrica compartiendo una conexión de Internet, también existen múltiples aplicaciones que se pueden implementar con esta nueva tecnología.



Conclusiones del equipo THEPELONEX

Como conclusion general del equipo podemos decir que la tecnologia bluetooth es una de las mas utilizadas hoy en dia. Bluetooth no es utilizada solo en redes de computadoras sino tambien para enlazar y conectar y transmitir imagenes, videos, musica o cualquier tipo de informacion entre dispositivos electronicos como celulares, camaras, pocket pcs, impresoras,etc. De manera que bluetooth es una tecnologia muy sencilla de usar y administrar se puede decir que carece de seguridad ya que existen algunas tecnicas que pueden romper con la integridad de esta como el bluejacking o el bluebugging, que consisten solamente en obtener informacion del usuario sin consentimiento. Bluetooth tiene un futuro muy prometedor y sera implementado cada vez mas para conectar redes en hogares, escuelas, trabajo,etc, ya que no es una tecnologia muy costosa y cada vez se se renuevan las versiones otorgandole mas poder en transimision de datos, numeros de dispositivos que se pueden conectar, seguridad entre otros.