WaveLAN era una marca comercial para una familia de tecnología de redes inalámbricas vendida por NCR , AT&T , Lucent Technologies y Agere Systems, así como por otras empresas bajo acuerdos OEM. El nombre WaveLAN debutó en el mercado en 1990 y se utilizó hasta el año 2000, cuando Agere Systems renombró sus productos a ORiNOCO . WaveLAN sentó las bases importantes para la formación del grupo de trabajo IEEE 802.11 y la creación resultante de Wi-Fi .
WaveLAN se ha utilizado en dos familias diferentes de tecnología inalámbrica:
WaveLAN fue diseñado originalmente por NCR Systems Engineering, posteriormente renombrado como WCND (Wireless Communication and Networking Division) en Nieuwegein , en la provincia de Utrecht en los Países Bajos, una subsidiaria de NCR Corporation , en 1986-7, y presentado al mercado en 1990 como una alternativa inalámbrica a Ethernet y Token Ring . [1] El año siguiente, NCR contribuyó con el diseño de WaveLAN al Comité de estándares IEEE 802 LAN/MAN. [2] Esto condujo a la fundación del Comité de trabajo de LAN inalámbrica 802.11 que produjo el estándar IEEE 802.11 original, que eventualmente se convirtió en la base de la marca de certificación Wi-Fi . Cuando NCR fue adquirida por AT&T en 1991, convirtiéndose en la unidad de negocios AT&T GIS (Global Information Solutions), el nombre del producto se mantuvo, como sucedió dos años después cuando el producto fue transferido a la unidad de negocios AT&T GBCS (Global Business Communications Systems), y nuevamente cuando AT&T escindió su unidad de negocios GBCS como Lucent en 1995. La tecnología también fue vendida como WaveLAN bajo un acuerdo OEM por Epson , Hitachi y NEC , y como RoamAbout DS por DEC . [3] Compitió directamente con la línea ARLAN no 802.11 de Aironet , [4] que ofrecía velocidades, rangos de frecuencia y hardware similares.
Varias compañías también comercializaron puentes y enrutadores inalámbricos basados en las tarjetas WaveLAN ISA y PC , como C-Spec OverLAN, KarlNet KarlBridge, Persoft Intersect Remote Bridge y Solectek AIRLAN/Bridge Plus. El punto de acceso WavePoint II de Lucent podía acomodar tanto las tarjetas WaveLAN PC clásicas como las tarjetas WaveLAN IEEE. [5] [6] Además, había una serie de productos de terceros compatibles disponibles para abordar mercados nicho como: las ofertas Grouper, Manta y Starfish de Digital Ocean para Apple Newton y Macintosh; el adaptador de puerto paralelo WaveLAN de 915 MHz de Solectek; el servidor de impresión inalámbrico compatible con WaveLAN M204 de Microplex; el adaptador C&C-Net de 2,4 GHz exclusivo para el mercado japonés de NEC para el bus NEC; el adaptador WaveCOM de 2,4 GHz exclusivo para el mercado japonés de Toshiba para el Toshiba-Bus; y los terminales basados en lápiz y portátiles compatibles con WaveLAN de Teklogix . [7]
Durante este período de tiempo, los profesionales de redes también se dieron cuenta de que, dado que NetWare 3.x y 4.x admitían las tarjetas WaveLAN y venían con un módulo de enrutador multiprotocolo que admitía los protocolos de enrutamiento IP/ IPX RIP y OSPF , se podía construir una red enrutada inalámbrica utilizando servidores NetWare y tarjetas WaveLAN por una fracción del costo de construir una red inalámbrica en puente utilizando puntos de acceso WaveLAN. [8] Muchas clases y libros de texto de NetWare de la época incluían un CD del sistema operativo NetWare con una licencia para dos personas, por lo que potencialmente el único costo incurrido provenía del hardware. [9]
Cuando se ratificó el protocolo 802.11 , Lucent comenzó a producir chipsets y tarjetas para PC compatibles con este nuevo estándar bajo el nombre de WaveLAN IEEE. WaveLAN fue uno de los primeros productos certificados por la Wi-Fi Alliance, originalmente llamada Wireless Ethernet Compatibility Association (WECA). Poco después, Lucent escindió su división de semiconductores que también producía los chipsets WaveLAN como Agere Systems . El 17 de junio de 2002, Proxim adquirió el negocio de equipos LAN IEEE 802.11, incluida la marca registrada ORiNOCO de Agere Systems. Más tarde, Proxim renombró toda su línea de redes inalámbricas 802.11 a ORiNOCO, incluidos los productos basados en chipsets Atheros . [10]
El WaveLAN clásico opera en las bandas ISM de 900 MHz o 2,4 GHz . Al ser un protocolo propietario anterior al 802.11, es completamente incompatible con el estándar 802.11. Poco después de la publicación del estándar IEEE 802.11 el 18 de noviembre de 1997, se comercializó el WaveLAN IEEE.
Las tarjetas WaveLAN anteriores al estándar 802.11 se basaban en el controlador PHY Ethernet Intel 82586 , que era un controlador de uso común en su época y se encontraba en muchas tarjetas Ethernet ISA y MCA, como la Intel EtherExpress 16 y la 3COM 3C523. [11] Las tarjetas WaveLAN IEEE ISA, MCA y PCMCIA utilizaban el controlador de acceso al medio (MAC), HERMES, diseñado específicamente para la compatibilidad con el protocolo 802.11. La sección del módem de radio estaba oculta al SO, lo que hacía que la tarjeta WaveLAN pareciera una tarjeta Ethernet típica, con las características específicas de la radio resueltas tras bastidores. [12]
Mientras que los modelos de 900 MHz y los primeros modelos de 2,4 GHz operaban en una frecuencia fija, las tarjetas de 2,4 GHz posteriores, así como algunos puntos de acceso WavePoint de 2,4 GHz, tenían la capacidad de hardware para operar en diez canales, que iban desde 2,412 GHz a 2,484 GHz, y los canales disponibles estaban determinados por el firmware específico de la región . [13]
Por razones de seguridad, WaveLAN utilizaba un campo NWID (Network ID) de 16 bits, que ofrecía 65.536 combinaciones potenciales; la parte de radio del dispositivo podía recibir tráfico de radio etiquetado con otro NWID, pero el controlador descartaría el tráfico. El cifrado DES ( 56 bits ) era una opción en algunas de las tarjetas ISA y MCA y en todos los puntos de acceso WavePoint. Las tarjetas ISA y MCA de longitud completa tenían un zócalo para un chip de cifrado, las tarjetas ISA de 915 MHz de longitud media tenían almohadillas de soldadura para un zócalo que nunca se agregó, y las tarjetas ISA de 2,4 GHz de longitud media tenían el chip soldado directamente a la placa.
El objetivo del estándar IEEE 802.11 era proporcionar una confidencialidad de datos comparable a la de una red cableada tradicional, utilizando tecnología de cifrado de datos de 64 y 128 bits. Esta primera implementación se denominó “Wired Equivalent Privacy” (WEP).
Existen deficiencias en la estrategia de seguridad de WaveLAN y los dispositivos compatibles con 802.11 iniciales:
Esto fue abordado por el Acceso Protegido Wi-Fi 802.11i (WPA) que reemplazó a WEP en el estándar.
Reino | Tipo | Número de frecuencias | Frecuencia | Técnica de modulación | Potencia de salida | Velocidad máxima de datos | Control de acceso a los medios | Seguridad |
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Estados Unidos y Canadá | 900 MHz | 1 | 915 MHz | Sistema de clasificación DSSS / DQPSK | 250mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Mundial | 2,4 GHz | 6 | 2,412 GHz, 2,422 GHz, 2,432 GHz, 2,442 GHz, 2,452 GHz, 2,462 GHz | Sistema de reconocimiento de señales digitales (DSSS) y DQPSK | 32mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Europa (excepto Francia) | 2,4 GHz | 8 | 2,422 GHz, 2,425 GHz, 2,4305 GHz, 2,432 GHz, 2,442 GHz, 2,452 GHz, 2,460 GHz, 2,462 GHz | Sistema de reconocimiento de señales digitales (DSSS) y DQPSK | 32mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Francia | 2,4 GHz | 2 | 2,460 GHz y 2,462 GHz | Sistema de reconocimiento de señales digitales (DSSS) y DQPSK | 32mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Australia | 2,4 GHz | 4 | 2,422 GHz, 2,425 GHz, 2,432 GHz, 2,442 GHz | Sistema de reconocimiento de señales digitales (DSSS) y DQPSK | 32mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Japón | 2,4 GHz | 1 | 2,484 GHz | Sistema de reconocimiento de señales digitales (DSSS) y DQPSK | 32mW | 2 Mbit/s | CSMA/CA | Identificación de red de 16 bits y cifrado DES opcional |
Linux incluye soporte para tarjetas ISA Classic WaveLAN desde el kernel 2.0.37, mientras que el soporte completo para las tarjetas PC Card Classic WaveLAN llegó más tarde. Se desconoce el estado del soporte para las tarjetas MCA Classic Wavelan. [18] [19]
La versión 2.2.1 de FreeBSD en adelante [20] y el núcleo Mach4 [21] han tenido soporte nativo para las tarjetas ISA Classic WaveLAN durante varios años. OpenBSD [22] y NetBSD [23] no admiten de forma nativa ninguna de las tarjetas Classic WaveLAN.
Actualmente existen varios proyectos de código abierto, como NdisWrapper y Project Evil, que permiten el uso de controladores NDIS a través de un " envoltorio ". Esto permite que los sistemas operativos que no son Windows utilicen la naturaleza casi universal de los controladores escritos para la plataforma Windows en beneficio de otros sistemas operativos, como Linux, FreeBSD y ZETA .
La tecnología WaveLAN clásica estaba disponible para las interfaces MCA, ISA/EISA y PCMCIA: