Articulo de referencia

IEEE 802.11g-2003

IEEE 802.11g-2003 o 802.11g es una modificación de la especificación IEEE 802.11 que opera en la banda de microondas de 2,4 GHz . Este estándar ha extendido la velocidad de enla...

IEEE 802.11g-2003 o 802.11g es una modificación de la especificación IEEE 802.11 que opera en la banda de microondas de 2,4 GHz . Este estándar ha extendido la velocidad de enlace hasta 54 Mbit/s utilizando el mismo ancho de banda  de 20 MHz que 802.11b utiliza para alcanzar los 11 Mbit/s. Esta especificación, comercializada como Wi-Fi , se ha implementado en todo el mundo. El protocolo 802.11g corresponde ahora a la cláusula 19 de la norma IEEE 802.11-2007 y a la cláusula 19 de la norma IEEE 802.11-2012 . 

802.11 es un conjunto de estándares IEEE que rigen los métodos de transmisión de redes inalámbricas. Actualmente se utilizan comúnmente en sus versiones 802.11a , 802.11b , 802.11g, 802.11n , 802.11ac y 802.11ax para proporcionar conectividad inalámbrica en el hogar, la oficina y algunos establecimientos comerciales.

El estándar 802.11g es totalmente compatible con versiones anteriores del 802.11b, pero la coexistencia de ambos métodos genera una importante penalización en el rendimiento.

Descripciones

802.11g es el tercer estándar de modulación para redes LAN inalámbricas . Funciona en la  banda de 2,4 GHz (al igual que 802.11b ), pero opera a una velocidad de datos bruta máxima de 54  Mbit/s. Utilizando el esquema de transmisión CSMA/CA , 31,4  Mbit/s [ 6 ] es el rendimiento neto máximo posible para paquetes de 1500 bytes y una  velocidad inalámbrica de 54 Mbit/s (idéntico al núcleo 802.11a , excepto por cierta sobrecarga heredada para la retrocompatibilidad). En la práctica, los puntos de acceso pueden no tener una implementación ideal y, por lo tanto, pueden no ser capaces de alcanzar siquiera  un rendimiento de 31,4 Mbit/s con paquetes de 1500 bytes. 1500 bytes es el límite habitual para los paquetes en Internet y, por lo tanto, un tamaño relevante para realizar pruebas comparativas. Los paquetes más pequeños ofrecen un rendimiento teórico aún menor, hasta 3  Mbit/s utilizando una velocidad de 54  Mbit/s y paquetes de 64 bytes. [ 6 ] Además, el rendimiento disponible se comparte entre todas las estaciones que transmiten, incluido el AP, por lo que tanto el tráfico descendente como el ascendente se limitan a un total compartido de 31,4  Mbit/s utilizando paquetes de 1500 bytes y una tasa de 54  Mbit/s.

El hardware 802.11g es totalmente compatible con versiones anteriores del hardware 802.11b. Los detalles para lograr que b y g funcionen bien juntos ocuparon gran parte del proceso técnico. Sin embargo, en una red 802.11g, la presencia de un participante 802.11b heredado reducirá significativamente la velocidad de la red 802.11g en general, ya que el tiempo de transmisión debe gestionarse mediante transmisiones RTS/CTS y un mecanismo de "retroceso". [ 7 ] Algunos enrutadores 802.11g emplean un modo de retrocompatibilidad para clientes 802.11b llamado 54g LRS (Limited Rate Support). [ 8 ]

El esquema de modulación utilizado en 802.11g es la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), copiada de 802.11a , con velocidades de datos de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54  Mbit/s, y recurre a CCK (como el estándar 802.11b) para 5,5 y 11  Mbit/s, y a DBPSK / DQPSK + DSSS para 1 y 2  Mbit/s. Aunque 802.11g opera en la misma banda de frecuencia que 802.11b, puede alcanzar velocidades de datos más altas gracias a su mejor modulación con respecto a 802.11a.

Descripción técnica

De las 52 subportadoras OFDM, 48 son para datos y 4 son subportadoras piloto con una separación de portadora de 0,3125  MHz (20  MHz/64). Cada una de estas subportadoras puede ser BPSK , QPSK , 16- QAM o 64- QAM . El ancho de banda total es de 22  MHz con un ancho de banda ocupado de 16,6  MHz. La duración del símbolo es de 4 microsegundos , que incluye un intervalo de guarda de 0,8 microsegundos. La generación y decodificación de componentes ortogonales se realiza en banda base mediante DSP, que luego se convierte a 2,4  GHz en el transmisor. Cada una de las subportadoras puede representarse como un número complejo. La señal en el dominio del tiempo se genera mediante una transformada inversa rápida de Fourier (IFFT). El receptor realiza una conversión descendente, muestrea a 20  MHz y realiza una FFT para recuperar los coeficientes originales. Las ventajas de usar OFDM incluyen la reducción de los efectos de multitrayectoria en la recepción y el aumento de la eficiencia espectral. [ 9 ]

Adopción

Imagen del chip Broadcom BCM2050KMLG, un chip CMOS de RF utilizado como radio WiFi 802.11g [ 10 ].

El estándar 802.11g, entonces propuesto, fue rápidamente adoptado por los consumidores a partir de enero de 2003, mucho antes de su ratificación, debido al deseo de obtener mayores velocidades y reducir los costos de fabricación. A mediados de 2003, la mayoría de los productos 802.11a/b de doble banda se convirtieron en productos de doble banda/trimodo, compatibles con los modos a y b/g en una sola tarjeta adaptadora móvil o punto de acceso.

A pesar de su amplia aceptación, el estándar 802.11g sufre las mismas interferencias que el 802.11b en la ya saturada  banda de 2,4 GHz. Los dispositivos que operan en esta banda incluyen hornos microondas, dispositivos Bluetooth , monitores para bebés y teléfonos inalámbricos digitales, lo que puede generar problemas de interferencia. Además, el éxito del estándar ha provocado problemas de uso y densidad relacionados con la saturación en áreas urbanas. Para evitar interferencias, en Estados Unidos y otros países con regulaciones similares solo existen tres canales utilizables que no se solapan (canales 1, 6 y 11, con  una separación de 25 MHz), y en Europa, cuatro (canales 1, 5, 9 y 13, con una separación de tan solo 20  MHz). Aun con esta separación, persiste cierta interferencia debida a lóbulos laterales , aunque es considerablemente menor.

Canales y frecuencias

Representación gráfica de los canales de red inalámbrica (WLAN) en  la banda de 2,4 GHz. Los canales 12 y 13 no suelen utilizarse en Estados Unidos. Por lo tanto, la  asignación habitual de 20 MHz se convierte en 1/6/11, lo que equivale a 11b.

Notas:

  • No todos los canales son legales en todos los países. En particular, ningún país del mundo permite el uso del canal 14 para 802.11g. Los canales 12 y 13 se evitan en Estados Unidos debido a una interpretación errónea de la normativa.
  • Las superposiciones marcadas con un asterisco (*) indican que la superposición se limita al  ancho de banda de 22 MHz, mientras que el estándar 802.11g solo requiere 20  MHz (el ancho de banda ocupado real es incluso menor, 16,25  MHz). Por lo tanto, dichas superposiciones tienen un impacto mínimo en el rendimiento.

Comparación

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Véase también

Notas

  1. ↑ El estándar 802.11ac solo especifica el funcionamiento en la banda de 5 GHz. El estándar 802.11n especifica el funcionamiento en la banda de 2,4 GHz.

Referencias

  • "IEEE 802.11g-2003: Mayor extensión de velocidad de datos en la banda de 2,4 GHz" (PDF) . IEEE . 2003-10-20. Archivado del original (PDF) el 23 de julio de 2004. Consultado el 24 de septiembre de 2007 .
  1. "La evolución de la tecnología y los estándares Wi-Fi" . IEEE . 16 de mayo de 2023. Consultado el 7 de agosto de 2025 .
  2. "Guía del usuario de Wi-Fi® de última generación" . Wi-Fi Alliance . Wi-Fi Alliance . Abril de 2023. Consultado el 2 de mayo de 2026 .
  3. Karamyshev, Anton; Levitsky, Ilya; Bankov, Dmitry; Khorov, Evgeny (2025-10-06). "Un tutorial sobre Wi-Fi 8: El camino hacia la ultra alta fiabilidad" . Problemas de transmisión de información . 61 (2): 164– 210. doi : 10.1134/S003294602502005X .
  4. Giordano, Lorenzo; Geraci, Giovanni; Carrascosa, Marc; Bellalta, Boris (21 de noviembre de 2023). "¿Qué será Wi-Fi 8? Introducción a la confiabilidad ultraalta IEEE 802.11bn". Revista de comunicaciones IEEE . 62 (8): 126. arXiv : 2303.10442 . Código Bib : 2024IComM..62h.126G . doi : 10.1109/MCOM.001.2300728 .
  5. Fang, Bradley; Roger, Michael (2025). "Reglas de circulación para la radio: por qué mejoró tu Wi-Fi". arXiv : 2512.23901 [ cs.NI ].
  6. 1 2 Jun, Jangeun; Peddabachagari, Pushkin; Sichitiu, Mihail (2003). "Rendimiento máximo teórico de IEEE 802.11 y sus aplicaciones" (PDF) . Actas del Segundo Simposio Internacional IEEE sobre Computación en Red y Aplicaciones . Archivado (PDF) del original el 20 de marzo de 2014.
  7. "802.11b y 802.11g en el mismo canal" . community.cisco.com . 9 de enero de 2009.
  8. "USRobotics Wireless ADSL2+ Router: Guía del usuario" . support.usr.com . 54g LRS (Soporte de velocidad limitada) está diseñado para admitir clientes "antiguos" (802.11b) que no pueden manejar puntos de acceso que anuncian velocidades admitidas en sus tramas de baliza distintas de las velocidades originales de 1 y 2 Mbps de 802.11. [...] Protección 54g™: Si configura esta opción como Automático, el enrutador utilizará RTS/CTS para mejorar el rendimiento de 802.11g en entornos mixtos 802.11.
  9. ^ Van Nee, Richard; Agua, Geert; Morikura, Masahiro; Takanashi, Hitoshi; Webster, Marcos; Halford, Karen (diciembre de 1999). "Nuevos estándares de LAN inalámbrica de alta velocidad" . Revista de comunicaciones IEEE .
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