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Assicurare la connettività alla città attraverso tecnologie wireless

Assicurare la connettività alla città attraverso tecnologie wireless. Candidata: Sonia Di Sario Relatore: dott. Stefano Bistarelli a.a. 2003/2004. Pescara. Connettere gli uffici pubblici tra loro Assicurare massima mobilità ai cittadini Portare la banda larga ovunque.

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Assicurare la connettività alla città attraverso tecnologie wireless

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Presentation Transcript


  1. Assicurare la connettività alla città attraverso tecnologie wireless Candidata: Sonia Di Sario Relatore: dott. Stefano Bistarelli a.a. 2003/2004

  2. Pescara • Connettere gli uffici pubblici tra loro • Assicurare massima mobilità ai cittadini • Portare la banda larga ovunque

  3. Cos’è la tecnologia wireless • WAN: Wide Area Network • MAN: Metropolitan Area Network • LAN: Local Area Network • PAN: Private Area Network

  4. Cos’è la tecnologia wireless L’architettura 802.11

  5. Cos’è la tecnologia wireless La famiglia HiperLAN

  6. A B A B A B A B Cos’è la tecnologia wireless Selezione dinamica della frequenza (DFS)

  7. Cos’è la tecnologia wireless • WAN: Wide Area Network • MAN: Metropolitan Area Network • LAN: Local Area Network • PAN: Private Area Network

  8. Tecnologie utilizzate

  9. Acqualagna

  10. Soluzione 1

  11. Soluzione 2

  12. Soluzione 3

  13. Copertura della città

  14. Internet Struttura della rete

  15. Struttura della rete • AP: Access Point (punti di accesso), macchine che fungono da ricevitori/trasmettitori fissi con i dispositivi mobili che comunicano. Possono essere usati semplicemente come ripetitori di segnale, o come elementi di interfaccia tra mondo senza fili (wireless) e mondo cablato.

  16. Struttura della rete • Switch: dispositivo in grado di trasmettere i pacchetti solo agli indirizzi di destinazione richiesti eliminando il traffico aggiuntivo (il surplus generato dagli hub). Lo switch tra l’altro consente agli utenti collegati di creare delle VLAN (Virtual LAN, insiemi di macchine che si comportano come se fossero reti separate) per proteggere meglio i loro dati.

  17. Struttura della rete • Router: macchine che agiscono da punto di contatto tra reti diverse (in questo caso la WLAN comunale ed Internet), conoscendo la “strada” da far intraprendere ad ogni pacchetto per raggiungere la destinazione voluta.

  18. Struttura della rete • Firewall: proteggono i computer dietro di loro da connessioni indesiderate provenienti da internet o comunque intrusi dall’esterno, bloccandone le cosiddette porte attraverso le quali le applicazioni inviano e ricevono dati da e per Internet.

  19. Struttura della rete • DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, dispositivo nato per l’assegnazione dinamica degli indirizzi IP.

  20. Struttura della rete • NAT: Network Address Translation, dispositivo che permette a più apparecchi di condividere un singolo indirizzo IP .

  21. Struttura della rete • SNMP: Simple Network Management Protocol, protocollo che definisce le modalità di scambio di informazioni tra apparecchiature di rete, consentendo agli amministratori di tenere sotto controllo le performance della rete e di accorgersi in tempo reale del manifestarsi di malfunzionamenti.

  22. Struttura della rete • RADIUS: Remote Administration Dial-In User Services, macchina al quale gli utenti si collegano e da cui vengono autenticati e autorizzati ad usare i servizi di rete protetti dal server in questione. E’ possibile, tramite i profili, determinare quale classe di servizio assegnare ad ogni utente. Grazie al server RADIUS i dati vengono cifrati, ma con un protocollo ben più potente del WEP.

  23. Struttura della rete • Database: base di dati nel quale sono registrati tutti gli utenti autorizzati ad accedere alla rete e la loro classe di appartenenza.

  24. Studio economico del progetto • Per l’analisi del territorio, il test delle apparecchiature sul campo, l’installazione delle antenne e l’installazione del software necessario a monitorare e gestire la rete stessa è stato stimato un costo di circa 2’000 ore/uomo, stimabili a € 30’000. • Infine per la manutenzione della rete si stima un costo di € 5’000 mensili, per i 2 tecnici impegnati full-time nel monitoraggio dell’intera rete.

  25. Conclusioni L’utilizzo di questa tecnologia permette lo sviluppo territoriale attraverso la distribuzione di servizi innovativi come: • E-government • Video sorveglianza • E-learning • Voice over IP • Telelavoro

  26. Ringraziamenti Si ringraziano: • il dott. Daniele D’Alba, system integrator della Retematica snc, che mi ha gentilmente dato la sua disponibilità ogni volta che ne ho avuto bisogno. • il dott. Andrea Borsetti, country manager della Alvarion ltd, che mi ha fornito il contatto con la Retematica. • il dott. Fabio Grande, dell’ufficio commerciale della Harpax srl, per le informazioni fornite sui loro prodotti. • il dott. Mario Di Zenobio, della Fondazione Ugo Bordoni, che mi ha aiutato nella parte legislativa. • il prof. Fausto Di Biase per il supporto nei contatti con il Comune di Pescara.

  27. Grazie dell’attenzione

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