1. Titulo do Projeto
Titulo: Otimização de transferência de dados em redes wireless
Assunto: Redes sem Fios
2. Objetivos
2.1. Objetivo geral : Determinar equipamentos ou métodos mais eficazes na transferência de dados via wireless.
2.2. Objetivos específicos
2.2.1. Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre equipamentos utilizados em redes sem fio;
2.2.2. Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre protocolos utilizados em redes sem fio;
2.2.3. Determinar solução critica na transferência de dados;
2.2.4. Pesquisar aperfeiçoamento para solução encontrada;
2.2.5. Pesquisar custo de implementação das melhorias pesquisadas em uma rede já ativa;
2.2.6. Projetar uma rede que utilize equipamentos e métodos para máximo aproveitamento da transmissão de dados;
2.2.7. Simular rede sem fio com soluções encontradas;
3. Justificativa
A situação atual da transferência de dados em redes wireless é deficiente.
A demanda de largura de banda em relação as taxas de transferência observadas em redes sem fio demonstram que esse meio ainda não é o mais eficaz ou o mais seguro. A comunicação sofre variações bruscas no seu desempenho em razão de diversos tipos de interferência entre os computadores que desejam se comunicar.
Este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver dispositivos e métodos que possam ser empregados na otimização do envio e recebimento de informações em redes sem fio e na estabilização das taxas de transferência.
Almeja-se que as redes wireless possam ser mais bem empregadas somando-se agilidade e confiabilidade ao seu diferencial como rede móvel.
4. Referencial Teórico
Segundo [TAN03], a comunicação sem fio não é uma idéia nova. Em 1901, o físico italiano Guglielmo Marconi demonstrou como funcionava um telégrafo sem fio que transmitia informações para um navio para o litoral por meio de código Morse. Os modernos sistemas digitais sem fio têm um desempenho melhor, mas a idéia básica é a mesma. Para isso faz-se o uso de ondas eletromagnéticas. Porém em comparação as taxas de transferência de dados praticadas atualmente, ainda deixam a desejar. LANs (Redes Locais) operam com até 50 Mbps enquanto redes ópticas frequentemente operam a 1 Gbps.
Em [MOR03] é analisado que redes sem fio estão causando um impacto cada vez mais profundo no mundo das redes de computadores. Com o acesso á infra-estrutura da rede global que oferecem, estão habilitando um novo conjunto muito interessante de serviços dependentes de localização, além de possibilitar ubiqüidade, ou seja, acesso em qualquer local, a qualquer hora.
[KUR06] explica que podemos encontrar várias diferenças importantes entre uma rede com fio e uma rede sem fio:
1. Redução da força do sinal: Ondas eletromagnéticas são atenuadas quando atravessam algum tipo de matéria;
2. Interferência de outras fontes: Várias fontes de radio operando na mesma freqüência sofrerão interferência uma das outras;
3. Propagação multivias: Ocorre quando porções de onda eletromagnética se refletem em objetos e tomam caminhos de comprimento diferentes. Isso resulta no embaralhamento do sinal recebido no destinatário.
5. Metodologias
• Fazer uma pesquisa bibliográfica na Internet e na biblioteca do UNASP sobre redes wireless;
• Pesquisa qualitativa: através de um questionário colher dados de empresas que utilizem redes wireless sobre sua eficiência e custo de implantação;
• Análise e interpretação de dados: Analisar eficiência de diferentes topologias wireless obtida através de pesquisa;
• Análise e interpretação de dados: Analisar o custo para implantação de melhorias em redes wireless com baixa eficiência;
• Implementar uma rede que utilize equipamentos e métodos para máximo aproveitamento da transmissão de dados;
• Fazer um relatório que documente para comunidade cientifica os resultados obtidos nessa pesquisa.
6. Atividades
1. Selecionar livros na biblioteca do UNASP (objetivos específicos 1 e 2);
2. Leitura dos livros selecionados (objetivos específicos 1 e 2);
3. Pesquisar artigos científicos em bibliotecas de outras universidades (objetivos específicos 1 e 2);
4. Leitura dos artigos selecionados (objetivos específicos 1 e 2);
5. Catalogar os dispositivos wireless mais eficientes na transferência de dados (objetivos específicos 3, 4 e 5);
6. Catalogar os protocolos mais eficientes para transferência de dados (objetivos específicos 3, 4 e 5);
7. Elaborar questionário de pesquisa sobre redes wireless (objetivos específicos 3, 4 e 5);
8. Aplicar questionário em organizações que utilizem wireless (objetivos específicos 3, 4 e 5);
9. Analisar dados obtidos (objetivos específicos 3, 4 e 5);
10. Montar relatório de protocolos e equipamentos (objetivos específicos 3, 4 e 5);
11. Montar relatório de custo de implantação de rede wireless (objetivos específicos 3, 4 e 5);
12. Selecionar topologia mais adequada e equipamentos necessários (objetivos específicos 6 e7);
13. Projetar a rede wireless (objetivos específicos 6 e7);
14. Simular a implantação da rede projetada (objetivos específicos 6 e7);
15. Testar a rede com tipo e volume de dados diferentes (objetivos específicos 6 e7);
16. Preparar resumo do projeto (Publicação);
17. Apresentar o projeto de pesquisa ao orientador (Publicação);
18. Reuniões semanais com o orientador (Seminário de andamento);
19. Apresentação do trabalho de pesquisa perante uma banca (Seminário de andamento).
7. Cronograma
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8. Viabilidade
Para executar esse projeto de pesquisa será necessário um único aluno. Os questionários serão aplicados via software, utilizando-se um editor de textos comum. Para análise de resultados e elaboração de resultados serão utilizados os computadores dos laboratórios de informática da faculdade. O projeto é totalmente viável também porque a simulação de rede será feita utilizando-se um software de simulação, sem necessidade de uso de equipamento dedicado.
9. Referencias Bibliográficas
[KUR06] KUROSE, James E.; ROSS, Keith W.; Redes de Computadores e a Internet. 3ª Ed. Addison-Wesley – 2006.
[TAN03] TANENBAUM, Andrew S.; Redes de Computadores. 4ª Ed. Editora Campus. Rio de Janeiro – 2003.
[MOR03] MORIMOTO, Carlos E.; Redes: Guia Completo. 3ª Ed. GDH Press. São Paulo – 2003.
BEREZDIVIN, R., BREINIG, R. e TOPP, R.: “Next-Generation Wireless Communication Concepts and Technologies”, IEEE Commun. Magazine, vol. 40, pp. 108-116, março de 2002.
BOLCSKEI, H., PAULRAJ, A.J., HARI, K.V.S. e NABAR, R.U.: “Fixed Broadband Wireless Access: State of the Art, Challenges, and Future Directions”, IEEE Commun. Magazine, vol. 39, pp. 100-108, janeiro de 2003.
CARDELLINI, V., CASALICCHIO, E., COLAJANNI, M. e YU, P.S.: “The State-of the-Art in Locally Distributed Web-Server Systems”, ACM Computing Surveys, vol. 34, pp. 263-311, junho de 2002.
CHEN, B., JAMIESON, K., BALAKRISHNAN, H. e MORRIS, R.: “Span: An Energy Efficient Coordination Algorithm for Topology Maintenance in Ad Hoc Wireless Networks”, ACM Wireless Networks, vol. 8, setembro de 2002.
COMER, D.E.: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 4ª edição, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2000.
KARLSSON, P.: “A Comparison of the HIPERLAN/2 and IEEE 802.11A Wireless LAN Standards”, IEEE Commun. Magazine, vol. 40, pp. 172-180, maio de 2002.
GARBER, L.: “Will 3G Really Be the Next Big Wireless Technology?”, Computer, vol. 35, pp. 26-32, janeiro de 2002.
GARFINKEL, S., com SPAFFORD, G.: Web Security, Privacy, and Commerce, Sebastopol, CA: O’Reilly, 2002.
GEIER, J.: Wireless LANs, 2ª edição, Indianapolis, IN: Sams, 2002.
GOSSAIN, H., DE MORAIS CORDEIRO e AGRAWAL, D.P.: “Multicast: Wired to Wireless”, IEEE Commun. Mag., vol. 40, pp. 116-123, junho de 2002.
HARTE, L., LEVINE, R. e KIKTA, R.: 3G Wireless Demystified, Nova York: McGraw- Hill, 2002.
HILLS, A.: “Large-Scale Wireless LAN Design”, IEEE Commun. Magazine, vol. 39, pp. 98-104, novembro de 2003.
HULL, S.: Content Delivery Networks, Berkeley, CA: Osborne/McGraw-Hill, 2002.
JOHNSON, H.W.: Fast Ethernet—Dawn of a New Network, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.
KAPP, 5.: “802.11: Leaving the Wire Behind”, IEEE Internet Computing, vol. 6, pp. 82-85, janeiro/fevereiro de 2002.
KAUFMAN, C., PERLMAN, R. e SPECINER, M.: Network Security, 2ª edição, Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
KELLERER, W., VOGEL, H.-J. e STEINBERG, K.-E.: “A Communication Gateway for Infrastructure-Independent 4G Wireless Access”, IEEE Commun. Magazine, vol. 40, pp. 126-131, março de 2002.
KYAS, 0. e CRAWFORD, G.: ATM Networks, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
LOUIS, P.J.: Broadband Crash Course, Nova York: McGraw-Hill, 2002.
LU, W.: Broadband Wireless Mobile: 3G and Beyond, Nova York: Wiley, 2002.
MALHOTRA, R.: IP Routing, Sebastopol, CA: O’Reilly, 2002.
NICHOLS, R.K. e LEKKAS, P.C.: Wireless Security, Nova York: McGraw-Hill, 2002.
RAMANATHAN, R. e REDI, J.: “A Brief Overview of Ad Hoc Networks: Challenges and Directions”, IEEE Commun. Magazine, 50th Anniversary Issue, pp. 20-22, maio de 2002.
SMITH, R.W.: Broadband Internet Connections, Boston: Addison Wesley, 2002.
STEINMETZ, R. e NAHRSTEDT, K.: Multimedia Fundamentals. Vol. 1: Media Coding and Content Processing, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
STEINMETZ, R. e NAHRSTEDT, K.: Multimedia Fundamentals. Vol. 2: Media Processing and Communications, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003a.
STEINMETZ, R. e NAHRSTEDT, K.: Multimedia Fundamentals. Vol. 3: Documents, Security, and Applications, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003b.