miércoles, 6 de mayo de 2020

1.- RADIO EN EL BUCLE DE ABONADO

EXPLICACIÓN

El bucle local inalámbrico (Wireless local loop (WLL), radio in the loop (RITL), fixed-radio access (FRA) o fixed-wireless access (FWA) en inglés), es el uso de un enlace de comunicaciones inalámbricas como la conexión de "última milla" para ofrecer servicios de telefonía (POTS) e Internet de banda ancha a los usuarios. Se trata principalmente del uso de frecuencias licenciadas, descartándose las llamadas "bandas libres" debido a la carencia de garantías, por tratarse de frecuencias de uso compartido, con el correspondiente riesgo de saturación e indisponibilidad de la red. Los operadores establecidos han implantado sus redes tras muchos años de despliegue de infraestructuras. La parte de la red que permite el acceso al abonado, lo que se conoce como "la última milla", se ha acometido tradicionalmente utilizando pares de cobre. Las liberalizaciones del mercado de las telecomunicaciones que han tenido lugar en los últimos años en muchos países y las nuevas licencias para operadores de servicios de telefonía fija, unido a la demanda de mayor ancho de banda, han sido los dos principales factores que han propiciado la aparición de nuevas tecnologías que optimicen el coste de "llegar" hasta el cliente.


T2. Red de acceso o bucle local - Sistemas de telefonía STI


Las redes Wi-Fi operan en las bandas de 2.4 y 5 GHz (no es necesario disponer de licencia), con una velocidad de 11Mbps (802.11b) o 54Mbps (802. 11g), ofreciendo un funcionamiento similar al de una red Ethernet. Aunque lo más probable es que los equipos de diferentes fabricantes que cumplan técnicamente los mismos estándares sean compatibles, el certificado Wi-Fi asegura que no presentan ningún tipo de incidencias al trabajar conjuntamente en una red.
Por otra parte Las LAN inalámbricas están sujetas a la certificación de equipo y los requisitos operativos establecidos por las administraciones reguladoras regionales y nacionales. Eso quiere decir que no podemos utilizar un equipo 802.11 homologado en EE.UU en Europa, ni podemos modificar nuestro equipo, tanto internamente como externamente al añadirle una antena, ni aunque esta antena sea comercial. Estas frecuencias podrán ser utilizadas en redes de área local para la interconexión sin hilos entre ordenadores y/o terminales y dispositivos periféricos para aplicaciones en interior de edificios, si bien los enlaces de largo alcance tienen un elevado riesgo de indisponibilidad debido a las saturación del espectro radioeléctrico.


VENTAJAS

 - Acceso a más sitios
 - Fácil y rápida implementación
 - Mejor escalabilidad


INCONVENIENTES


- No puede asumirse conectividad completa y continua
- Existen problemas de multitrayectorias y propagación
- Cierta “incomodidad visual” por instalación de antenas y torres



EQUIPOS - FABRICANTES

InfiLINK 2x2: Una familia de productos inalámbricos punto a punto adecuados para una gran variedad de aplicaciones. Solución inalámbrica punto a punto: es una familia muy diversificada de productos punto a punto inalámbricos que reúne capacidad de hasta 280 Mbps con un rico conjunto de características y rentabilidad. Consiste en las dos subfamilias:

- InfiLINK 2x2 PRO - serie de alto rendimiento
- InfiLINK 2x2 LITE - serie rentable de capacidad media








Están disponibles en una serie de bandas de frecuencia con licencia y sin licencia con selección de antena integrada y modelos conectados. Bandas de frecuencia:

- 3.1 - 4.0 GHz
- 4,9 - 6,0 GHz
- 6,0 - 6,4 GHz

Las aplicaciones clave de la familia InfiLINK 2x2 incluyen:

- Backhaul 4G / LTE BTS
- Backhaul de la infraestructura WISP
- Infraestructura de acceso de última hora de gran capacidad
- Infraestructura de CCTV y backhaul
- Conectividad de edificio a edificio con Fast Ethernet o velocidades más altas para redes privadas y empresariales
- Una alternativa rentable para enlaces heredados de microondas o líneas arrendadas cableadas
- Respaldo fiable para líneas de fibra, enlaces FSO o de onda milimétrica de alta velocidad


APLICACIONES

El bajo nivel de penetración de servicios básicos de telecomunicaciones, en zonas rurales y aplicando una de las tecnología para resolver el problema de interconexión en áreas rurales es la utilización de Wlan con la tecnología de Wifi, Wi-Fi utiliza la tecnología de radio denominada IEEE 802.11b o 802.11a ofreciendo seguridad, fiabilidad, y conectividad tanto entre equipos inalámbricos como en redes con hilos (utilizando IEEE 802.3 o Ethernet).


NOTICIAS


La telefonía por radio abre los mercados locales a la competencia

Ayer comenzó el asalto al último bastión de Telefónica: el mercado local de telefonía. Las seis licencias de telefonía inalámbrica que concedió el Ministerio de Fomento permitirán a las compañías adjudicatarias ofrecer servicios de banda ancha (acceso a Internet, transmisión de datos, voz e imágenes) en un terreno en el que el operador dominante apenas ha encontrado hasta ahora competencia. Fomento ha adjudicado tres licencias en la banda de 3,5 Gigaherzios y otras tantas en la de 26 Ghz, ambas con un enorme potencial para competir con Telefónica, aunque con armas bien distintas.La tecnología que emplearán los grupos ganadores de las licencias (FirstMark, Aló2000, Broadnet, Sky Point, Abranet y Banda26) es conocida como LMDS (Sistema Local de Distribución por Microondas), WLL (Bucle de Abonado sin cable) y, más vulgarmente, como "el cable sin hilos". El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, lo resumió ayer diciendo que se han concedido las licencias para la construcción de infraestructuras alternativas al cable de cobre, que todavía emplean Telefónica y los antiguos monopolios de telecomunicaciones europeos en la mayor parte de su red, y a la fibra óptica...

11 MARZO 2000

https://elpais.com/diario/2000/03/11/economia/952729204_850215.html

martes, 5 de mayo de 2020

2.- LMDS

EXPLICACIÓN

Esta tecnología convierte las señales que viajan por cable en ondas de radio, que se transmiten por el aire en banda ancha mediante una red de estaciones base colocadas en las azoteas de los edificios.

La estación base se comunica con los terminales de los clientes, paneles de pequeñas dimensiones (26 cm x 26 cm) también situados en las azoteas de los edificios y cuya instalación es muy sencilla, similar a la de una antena de televisión por satélite.

Gracias a su propia red de acceso LMDS, Iberbanda posibilita una rápida instalación del servicio (en menos de 15 días laborables) y la comunicación de gran cantidad de datos con una velocidad de hasta 4 Mbps, de forma simétrica (misma velocidad para el envío y recepción de los datos), dedicada y hasta el 100% garantizada y por lo tanto, independiente del nivel de ocupación que otros clientes hagan.

Además del control del servicio hasta el cliente final, cada punto de acceso es multiservicio (voz, datos, Internet) y escalable, lo que facilita la contratación posterior de nuevos servicios y facilidades.

Al permitir la bidireccionalidad, se pueden ofrecer servicios como la telefonía ó el acceso a Internet conjuntamente mediante una plataforma única.

Estos sistemas permiten:

- Difusión de nuevos servicios de banda ancha como el comercio electrónico, la teleeducación y la medicina.

- Velocidades de transmisión de 1Mbps típicas hasta 25Mbps como posibles en el enlace ascendente. En el enlace descendente las velocidades pueden ser de unos 36Mbps.

- El área de las células varía entre 2-20km^2.





LOCAL: El LMDS se basa en una infraestructura de estaciones base emisoras de ondas de radio en la banda de 28 Ghz, que proporcionan cobertura a todos los clientes en un radio de hasta 5 Km.

MULTIPUNTO: Una estación base de radio puede gestionar las comunicaciones bidireccionales de hasta 4.000 usuarios.

DISTRIBUCIÓN: Distribuye a cada usuario hasta 8 Mbps, 240 veces más velocidad que una línea telefónica convencional.

SERVICIO: Servicios de voz, datos y vídeo, combinados con diferentes velocidades de comunicación y asignación dinámica del ancho de banda.

Arquitectura celular: Cobertura con celdas de radio del orden de ~ 4 km
• Acceso dedicado FDMA/QAM o acceso compartido TDMA/QPSK




Utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la región que se desee cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto número de usuarios, generando así una estructura basada en células, también llamadas áreas de servicio, donde cada célula tiene un radio de aproximadamente como promedio 4 kilómetros, pudiendo variar dentro de un intervalo en torno a los 2 y 7 kilómetros.


VENTAJAS

Gran ancho de banda: LMDS tiene más del doble del ancho de banda de las estaciones AM/FM, mas la televisión VHS / UHF más la telefonía celular.

Bajo costo de iniciación de operaciones: Una vez instalada la infraestructura necesaria para iniciar el servicio se puede comenzar a crecer de acuerdo al crecimiento de los usuarios, no se requieren gastos de cableado de último kilómetro.

Corto tiempo de iniciación de operaciones: Por la misma razón anterior las operaciones pueden iniciarse en un menor tiempo comparado con otras tecnologías.

Ancho de banda disponible de acuerdo a la demanda: Una vez instalada una celda, uno o todos los usuarios potenciales pueden acceder al ancho de banda disponible del sistema.


INCONVENIENTES

Se requiere linea de vista entre la antena de la celda y las antenas de los usuarios para establecer el servicio.

Rápida atenuación de la señal, por lo que se hace necesario la utilización de celdas muy pequeñas.

Vulnerabilidad a la pluviosidad. De lo que si podemos estar seguros es de que esta tecnología cambiará el concepto de telecomunicaciones que tenemos hoy día.



EQUIPOS - FABRICANTES

Alcatel: el 7390 LMDS Solution. Este producto pasó a formar parte de la gama de Alcatel tras la compra de Newbridge. Admite diferentes configuraciones de canalización, desde 40 Mbit/s hasta 17 Mbit/s para el enlace descendente y desde 10 Mbit/s hasta 4,25 Mbit/s para él enlace ascendente (dependiendo de la modulación y de la anchura del canal), en ambos casos a compartir por todos los usuarios de un mismo sector. La modulación es fija, QPSK para el enlace ascendente y DQPSK para el descendente. Puede utilizarse en la banda de 24,5 GHz a 29,5 GHz. En España su principal cliente es NeoSky.





Ericsson: dispone de dos familias de productos LMDS:

- MiniLink-BAS: proporciona enlaces ascendente y descendente de igual capacidad; la asignación de anchura de banda a cada usuario se realiza bajo demanda. La capacidad por sector puede llegar hasta los 37 Mbit/s(dependiendo de la anchura del canal y de la modulación utilizada).Entre los clientes que utilizan equipos de este suministrador caben destacar Banda26, una de las empresas que obtuvieron licencia C2 en España, y Euskaltel. Disponible para las bandas de 24 a 31 GHz.

-Beewip: es un acceso inalámbrico IP. Proporciona hasta 3 Mbit/s por usuario, 9 Mbit/s por sector y un máximo de 6 sectores por estación base. Sólo disponen de equipos para la banda de 3,5 GHz.





Siemens: el WALKair3000 es el equipo de Siemens para el acceso inalámbrico de banda ancha. Soporta hasta 34 Mbit/s por sector (en canalesde 14 MHz), con modulación adaptativa (QPSK y 16-QAM). Ofrece como interfaces de usuario IP y nxE1. Disponible en la banda de 26 GHz. Para las bandas de 3,5 y 10 GHz ofrece el WALKair1000.




Ensemble Communications: Utiliza duplexión adaptable por división en el tiempo y modulación adaptable entre QPSK, 16-QAM y 64-QAM, con una capacidad máxima de 120 Mbit/s por sector. Ofrece como interfaces de usuario T1, E1, V.35 y 10/100 BaseT. Dispone de unidades radio para el rango de frecuencias de 10 a 45 GHz.




NOTICIAS



LMDS, LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO

LMDS se plantea como una tecnología de transmisión (punto a multipunto) que emula a los sistemas celulares actuales pero en una banda mucho mas alta, donde el espectro está poblado de microondas. Los sistemas LMDS utilizan celdas con cobertura entre 5 a 10 kms. de diámetro y antenas fijas de 40 cm2 para los usuarios del servicio. LMDS permite, gracias a su alta frecuencia, disponer de un considerable ancho de banda (1 GHz), con lo que puede llevar a sus usuarios servicios de televisión, conexión a Internet y telecomunicaciones.

En 1998 CellularVsion (primer operador de LMDS) ya ofrecía en la ciudad de Nueva York 49 canales de televisión y acceso de alta velocidad a Internet. CellularVsion ofrece actualmente velocidad para bajar documentos de Internet de hasta 48Mbps, comparativamente en una linea RDSI solo se pueden obtener hasta 128Kbps, o sea estamos hablando de un acceso 384 veces mas veloz que el de una linea RDSI.

Los proveedores de acceso por fibra óptica podrían estar hablando de velocidades similares, pero con LMDS se obvia la instalación de la fibra o la solución del último kilómetro.

lunes, 4 de mayo de 2020

3.- BLUETOOTH

EXPLICACIÓN

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:

 - Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles.
 - Eliminar los cables y conectores entre estos.
 - Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles,ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.




Define un canal de comunicación a un máximo 720 kbit/s (1 Mbit/s de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 m.

Opera en la frecuencia de radio de 2,4 a 2,48 GHz con amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex con un máximo de 1600 saltos por segundo. Los saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 1 MHz; esto permite dar seguridad y robustez.

La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 dBm (1 mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 dBm (entre 100 mW y 1 W).

Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo se ideó una solución que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De esta manera, se logró crear una solución de 9×9 mm y que consume aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común

domingo, 3 de mayo de 2020

4.- DECT

EXPLICACIÓN

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente), es un estándar ETSI para teléfonos inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para propósitos domésticos o corporativos. El DECT también puede ser utilizado para transferencias inalámbricas de datos.

DECT es como un dispositivo celular GSM. Una gran diferencia entre ambos sistemas es que el radio de operación de los aparatos DECT es desde 25 hasta 100 metros, mientras que los GSM de 2 a 10 kilómetros.

El DECT fue desarrollado por ETSI, pero ha sido adoptado por varios países alrededor del mundo. El DECT es utilizado en todos los países de Europa, además, es usado en la mayor parte de Asia, Australia y Sudamérica. Norteamérica estuvo fuera de los límites para el DECT, pero es posible que cambie en un futuro cercano.







La tecnología DECT es especialmente interesante para el uso interno. La transmisión es muy potente y puede cubrir distancias relativamente largas incluso entre varios espacios y pisos. Esta característica hace que DECT sea una tecnología interesante para negocios y usuarios finales que requieran flexibilidad y libertad de movimiento si quieren usar teléfonos DECT para su comunicación profesional, por ejemplo.

Sin embargo, para crear una red DECT deberán tener como mínimo una estación base y posiblemente repetidores DECT. Para instalaciones más grandes son preferibles las soluciones con estación base de célula múltiple. Es decir, requiere invertir en una nueva infraestructura.


VENTAJAS

  • Alcance ampliado (en espacios interiores hasta 40 m y en exteriores hasta 300 m)
  • Cifrado seguro
  • Eficiencia energética
  • Fácil de ampliar mediante estándares independientes del fabricante
  • Rango de frecuencia propio independiente de la red inalámbrica

INCONVENIENTES

  • Se deberá tener como mínimo una estación base y posiblemente repetidores DECT
  • Para instalaciones más grandes son preferibles las soluciones con estación base de célula múltiple
  • Requiere invertir en una nueva infraestructura

EQUIPOS - FABRICANTES

Gigaset C530




Características:


  • Llamada directa.- Marcado automático del prefijo del operador.
  • Los últimos 20 números marcados.
  • Transferencia agenda: vía DECT .
  • Libreta de direcciones: 200.
  • Autonomía: 300 h en espera/ 14h en conversación.
  • Vigilante de habitación.
  • Calendario.
  • Recordatorio de citas y alarma.
  • Instalación Plug-and-play.
  • Inalámbrico DECT con rango: 50m interior / 300m exterior.
  • Pantalla y menú de funciones.
  • Visualización estado carga batería.
  • Duración de la llamada en pantalla.
  • Rango mostrado en pantalla (terminal a la estación base).
  • Fecha y hora en pantalla.
  • Lista de las últimas 20 llamadas perdidas con hora y fecha.
  • Visualización de llamada/nombre entrante (función CLIP).
  • Menú intuitivo basado en iconos.
  • Pantalla: 128 x 160, 1.8pixeles, 65000 colores y 6 líneas.
  • Menú multilingüe hasta para 19 idiomas.
  • Conexión auricular por toma Jack 2,5 mm.
  • Calidad de sonido HSP™ excelente incluso en manos libres.
  • 2 teclas de acceso a sus funciones preferidas (ajustables).
  • Interruptor día/noche para silenciar el timbre del teléfono

Características con más de un terminal:

- Expandible a hasta 6 terminales (se aconseja el C530H)
- Llamadas internas selectivas.
- Transferencia interna de llamadas externas.
- Llamadas paralelas interna y externa.

Funciones del teclado:

- Tecla navegación.
- Tecla de identificador de mensaje.
- Color de iluminación: ámbar.
- Teclas programables.
- Montaje mural posible.
- Baterías: 2xAAA
- Volumen graduable del terminal.
- Melodías de llamada individuales para contactos VIP.
- HSP™ para una calidad de sonido brillante.
- Terminal HDSP™.
- 30 Melodías de llamada.
- Dimensiones del terminal: 156x48x27

Panasonic KX-TG6751




Características:

  • Menús basados en iconos
  • Agenda: 100 registros.
  • Manos libres
  • 30 melodías polifónicas (32 acordes) / 10 tonos en el portátil
  • Identificación del llamante hasta 50 registros *2
  • Compatible con auriculares inalámbricos GAP.
  • Copia de la agenda telefónica (Portátil a Supletorio)*3
  • Memoria de rellamada de 10 extensiones (Número y Nombres*1)
  • Respuesta con cualquier tecla
  • Llamada de conferencia con línea externa (Hasta 3 interlocutores)*3
  • Compartir llamada*3
  • Intercomunicación (Portátil a supletorio)*3
  • Soporta hasta 6 portátiles.
  • Pantalla en múltiples idiomas
  • Localizador del portátil
  • Tiempo de carga de 7 horas
  • Tiempo de conversación de 15 horas
  • Tiempo de reposo de 170 horas
  • Bloqueo de las teclas
  • Teclado de presión ligera
  • Indicador de timbre / cargador
  • Superficie antideslizante
  • Bloqueo de llamadas entrantes*2
  • Sistema de sonido personalizado
  • LED de timbre en el portátil
  • Posibilidad de instalar en la pared
  • Baterías recargables Ni-MH (AAAx2)
  • Base cargador con adaptador de CA

Motorola O201



Características:
  • Teléfono inalámbrico DECT
  • IP67 - polvo y resistente al agua
  • SMS – memoria para 40 mensajes
  • 50 números de lista de llamadas
  • Directorio de 200 contactos
  • Puede registrar hasta 11 terminales
  • Conferencias
  • Llamadas internas
  • Pantalla retro iluminada de 6 líneas
  • Botón para control de volumen del timbre
  • Altavoz
  • Bloqueo de teclado
  • Control de volumen del auricular
  • Temporizador de llamada
  • Reloj
  • Alarma
  • Calendario
  • Alerta de batería baja
  • Indicador de fuera de alcance
  • Pinza para el cinturón
  • Código de acceso PBX
  • Tiempo de conversación: 12 horas
  • Tiempo en espera: 250 horas
  • Batería: Litio-Ion

NOTICIAS

La telefonía DECT, la tecnología responsable para las comunicaciones de calidad



Ante el amplio volumen de las comunicaciones y el posible colapso de las redes que se podría sufrir durante estos días por el aumento del teletrabajo y el uso masivo del streaming por parte de los usuarios, Gigaset ha abogado por el empleo de la telefonía fija y sistemas DECT para propiciar una comunicación responsable que minimice el impacto del excesivo tráfico en Internet.
Gigaset ofrece un listado de beneficios por los que hoy, más que nunca, la telefonía DECT se ha convertido en una tecnología imprescindible para facilitar la conectividad

Gigaset ofrece un listado de beneficios por los que hoy, más que nunca, la telefonía DECT se ha convertido en una tecnología imprescindible para facilitar la conectividad a todos los niveles:

  • Conectividad de forma fiable, segura y sin interrupciones: Las conferencias por Internet o desde plataformas virtuales, en ocasiones, se ven interrumpidas por fallos en la conexión. La telefonía DECT, «Digital Enhanced Cordless Telecommunications», está diseñada como una opción fiable que evita cualquier fallo o interferencia en las comunicaciones. Estos sistemas de vanguadia están equipados para garantizar conversaciones privadas de forma segura e impedir cualquier tipo de escucha no autorizada a partir de sus cifrados de voz.
  • Fomento del teletrabajo de forma respetuosa. En una situación de alarma social como la que estamos viviendo, las compañías necesitan seguir ofreciendo servicios y mantener su actividad. La tecnología DECT es una alternativa para dar respuesta a las necesidades de comunicación más exigentes a nivel corporativo evitando colapsos indeseados.
  • Comunicación ilimitada con familiares. Para muchas familias, el trabajo y el lugar de residencia son motivos habituales que les mantienen alejados, por lo que la telefonía fija en el hogar se ha convertido en la mejor opción para compartir experiencias y mantener el contacto de forma ilimitada. Si a esto le añadimos la contratación de una tarifa plana, la modalidad DECT es perfecta para prolongadas charlas sin estar pendientes del reloj.
  • Calidad en las llamadas: Los sistemas DECT modernos ofrecen una experiencia de sonido de elevada calidad gracias a la tecnología HSP (High Sound Performance) y a las transmisiones de voz HD. Gigaset ha equipado sus terminales con excelentes prestaciones de sonido para que todas las conversaciones telefónicas se produzcan con nitidez.
  • Una tecnología que mantiene su auge: La era digital ha inundado nuestra vida y actividad profesional de la comunicación móvil, pero el telefóno fijo ha recuperado su empuje por la seguridad que aporta en las comunicaciones, su durabilidad y fácil manejo. La telefonía fija y su estándar DECT se ha caracterizado siempre por su sencillez, adaptado a todo tipo de públicos. Además, aporta una gran libertad de movimientos que permiten compatibilizar las llamadas con otras tareas domésticas o profesionales.
  • Reduce gastos de electricidad: La filosofía de producción y distribución de Gigaset aboga por una tecnología ecológica que reduzca el consumo de energía y proporcione una reducción variable en la potencia de transmisión. Ello lo consigue gracias a las funciones ECO DECT y ECO DECT Plus, características que reducen el consumo del terminal limitando las radiaciones, mucho más que otros terminales convencionales.
https://revistabyte.es/actualidad-it/redes-y-comunicaciones/telefo-dect/

sábado, 2 de mayo de 2020

5.- TELEFONIA MÓVIL

GSM

GSM son las siglas de Global System for Mobile communications (sistema global para las comunicaciones móviles) y es un tipo de red que se utiliza para la transmisión móvil de voz y datos.

Es la tecnología móvil digital más utilizada en el mundo y está disponible en una gran variedad de teléfonos (según los datos oficiales de la Asociación GSM, en un 82% de las terminales mundiales).

Pero su ancho de banda es lento y a veces puede causar interferencias electrónicas.

GPRS significa General Packet Radio Service (servicio general de paquetes vía radio) y es una extensión mejorada del GSM.





Permite la mensajería instantánea, los servicios de mensajes cortos (SMS) y multimedia (MMS) y de correo electrónico y que estemos "siempre conectados", entre otras cosas.

Proporciona una cobertura inalámbrica completa y velocidades de transferencia de entre 56 a 114 kbps (kilobits por segundo). Por ejemplo, nos permite enviar30 SMS por minuto, mientras que con GSM podemos mandar entre 6 y 10.



3G

3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles).




Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir voz y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, y mensajería instantánea).

Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía móvil, desde hace unos años las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicios exclusivos de conexión a Internet mediante módem USB, sin necesidad de adquirir un teléfono móvil, por lo que cualquier computadora puede disponer de acceso a Internet. Existen otros dispositivos como algunos ultraportátiles (netbooks) y tabletas que incorporan el módem integrado en el propio equipo. En todos los casos requieren una tarjeta SIM para su uso, aunque el uso del número de teléfono móvil asociado a la tarjeta para realizar o recibir llamadas pueda estar bloqueado o estar asociado a un número con contrato 3G.



La mayoría de móviles 3G soportan su uso como módem USB (soportado por todos los teléfonos inteligentes con Android y con iOS) y algunos permiten su uso vía Wi-Fi o Bluetooth.



4G

El 4G es un tipo de conexión a Internet que se sirve de las redes de telecomunicaciones para dotar de conexión a diferentes dispositivos.

Este método de conexión surgió como modo de conexión a Internet para dispositivos móviles, pero luego se estableció como una alternativa para la conexión a Internet en casa mediante 4G.

Su principal mejora con respecto a otras conexiones es su velocidad, que puede ser hasta 10 veces superior que su precedesor, el 3G.




Al tratarse de una de las conexiónes inalámbricas más modernas, cuenta con una serie de ventajas que la hacen una opción excelente para muchos clientes de telecomunicaciones.

A continuación puedes ver las principales:
  • Más veloz que el ADSL: El 4G es capaz de alcanzar velocidades de unos 100Mb, mientras que las últimas tecnologías de conexión ADSL apenas permiten un máximo de 30Mb.
  • Mejor para jugar en Internet: Comparado con otras conexiones inalámbricas, como por ejemplo el 3G, el retardo de la señal, denominado latencia o ping, es hasta un 75% inferior.
  • Satura menos la red: Esto quiere decir que más usuarios podrán estar conectados a la red 4G sin que esta se sature.



De igual forma que el 4G cuenta con las ventajas que has podido ver en el apartado anterior, también posee desventajas:
  • Cobertura limitada: Si bien es cierto que cada vez es más la parte del territorio español que cuenta con este tipo de cobertura, también lo es que aún no se encuentra dispoible más allá de los núcles urbanos más importantes.
  • Más lento que la fibra óptica: A pesar de contar con velocidades más altas que otras conexiones, comparada con la fibra óptica se encuentra en clara desventaja, ya que se comercializan velocidades de hasta 300Mb.
  • Volumen limitado de datos: Una de las desventajas más importantes. Tanto en las tarifas de móvil como en las de 4G en casa, los volúmenes de datos están limitados, y una vez cumplidos suele producirse una baja drástica de la velocidad de conexión.

Al hablar sobre 4G estamos acostumbrados a hacerlo acerca de las conexiones a Internet de las que disponemos en nuestros teléfonos móviles o tabletas.

Sin embargo, cada vez más, el 4G se está convirtiendo en una opción muy válida para los usuarios de telecomunicaciones que necesitan una opción de Internet en casa sencilla, sin instalación, y en algunos casos, sin permanencia.



De esta forma, puedes hacer uso del 4G en dos de los servicios de telecomunicaciones con los que suelen contar los clientes particulares:
4G como conexión a Internet para el hogar: El 4G en casa está siendo cada vez más implementado en las ofertas de las operadoras, ya que casi todas ellas ya cuentan con este tipo de servicio alternativo a las conexiones por cable.
4G como método de conexión a Internet de dispositivos móviles: Como evolución de otros sistemas como el 3G, del que mejora su velocidad y estabilidad de conexión.
Si bien es cierto que en los inicios del 4G era más complicado encontrar compañías que ofrecieran la conexión 4G o LTE al menos en sus dispositivos móviles, con el paso del tiempo esa situación se ha revertido. Ahora, casi todas las operadoras de telecomunicaciones cuentan con este servicio en todas sus tarifas, y muchas de ellas, además cuentan con tarifas de 4G para hogares.



5G

El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, el Internet que utilizan dispositivos como tu teléfono móvil para permitirte conectarte a la red en cualquier sitio. Por lo tanto, no tienes que pensar en este término como algo nuevo, ya que no deja de ser un desarrollo o evolución del actual 4G/LTE.

La idea detrás de este desarrollo es la de permitirte llamar por teléfono, escribir como hasta ahora, y sobre todo, navegar por Internet a una velocidad muchísimo más alta que la actual, todo ello mientras se permite que más dispositivos se estén conectando al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de cómo la velocidad que tenías hace unos años en el WiFi de tu casa era muchísimo más lenta que la de ahora? Pues esto es algo parecido, pero con las conexiones móviles.


De hecho, ya que estás haciendo uso de tu memoria, quizá todavía te des cuenta de lo mucho que mejoró tu conexión cuando empezaste a cambiar la conectividad 3G del móvil para aprovechar el 4G, pasaste a poder navegar a velocidades mucho más potentes que te permiten ver sin problemas las webs actuales, pues este es un nuevo salto evolutivo.

Esta quinta generación de comunicaciones inalámbricas es la que va a intentar que ver una web en el móvil sea como abrir cualquier otro archivo, con una velocidad tan rápida que deberíamos poder cargar vídeos en Ultra HD o modelos en 3D casi sin pestañear. El estándar oficial ya ha sido aprobado, y promete ser entre 10 y 20 veces más rápido que las actuales conexiones móviles.

Verás que en esta explicación te estoy hablando siempre de promesas, y eso es porque se trata de una red que todavía no ha sido desplegada. El estándar existe, los primeros móviles en soportarlo ya han sido presentado, y operadoras como Vodafone ya han anunciado que empezarán a desplegarlo. Pero actualmente todavía no lo puedes utilizar, por lo que queda por ver si realmente se cumplen esas predicciones de velocidades desde el principio o si tardan todavía un poco en llegar.

De lo que estamos seguros es de que sobre el papel, el 5G es una tecnología casi imprescindible para sobrevivir al cuello de botella electromagnético que existe en las grandes aglomeraciones urbanas hoy en día. Con cada vez más dispositivos conectados, hace falta una mayor capacidad y permitir que todavía más se puedan conectar para, por ejemplo, soportar un ecosistema de coches inteligentes siempre conectados o el cada vez más desarrollado Internet de las Cosas.




RESUMEN

  • 1G, la primera generación de redes de telecomunicaciones (1979), hablemos entre nosotros y seamos móviles
  • Las redes digitales 2G (1991) nos permiten enviar mensajes y viajar (con servicios de roaming)
  • 2.5G y 2.75G aportaron algunas mejoras a los servicios de datos (GPRS y EDGE)
  • 3G (1998) trajo una mejor experiencia de internet móvil (con éxito limitado)
  • 3.5G trajo una verdadera experiencia de Internet móvil, liberando el ecosistema de aplicaciones móviles
  • Las redes 4G (2008) trajeron servicios totalmente IP (Voz y Datos), una experiencia rápida de Internet de banda ancha, con arquitecturas y protocolos de redes unificadas.
  • 4G LTE, a partir de 2009, duplicó las velocidades de datos
  • Las redes 5G expanden los servicios inalámbricos de banda ancha más allá de Internet móvil a IoT y segmentos críticos de comunicaciones



NOTICIAS

Ya hay 500 millones de usuarios de GSM en todo el mundo

Según datos hechos públicos por la Asociación GSM (Global mobile Suppliers Associaton) el número de usuarios de terminales GSM ha llegado a los 500 millones, lo que supone que uno de cada 12 personas dispone de un teléfono que incorpora esta tecnología.

A pesar de tratarse de un desarrollo de origen europeo, GSM ha alcanzado una gran difusión en todo el mundo. De hecho, el 40 por ciento de los usuarios actuales se localizan en países que no pertenecen al Viejo Continente, situándose China en primera posición con 82,4 millones.

GSM también ha alcanzado una gran popularidad en Estados Unidos, donde ha conseguido superar los 10 millones de clientes; y países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Perú y Méjico.

La Asociación GSM estima que en estos momentos el 70 por ciento de los teléfonos móviles de todo el mundo utilizan esta tecnología. Esta organización prevé que su cuota de mercado pueda superar el 85 por ciento y jugar un papel capital en el desarrollo de los futuros servicios relacionados con la Tercera Generación móvil.

https://www.redestelecom.es/comunicaciones/noticias/1021828000303/ya-500-millones-usuarios-gsm-mundo.1.html



Ingresos más allá de la 3G

A pesar de las sombrías expectativas que han atenazado el desarrollo de la tercera generación de telefonía móvil, UMTS traerá un replanteamiento de la estrategia de los operadores móviles, que habrán que adaptar su modelo de negocio a las nuevas demandas del mercado.

Según un informe elaborado por DiamondCluster International, cinco serán los elementos clave que distinguirán a los ganadores. Así cabe citar saber convertir a los usuarios exclusivos de voz en clientes de servicios y aplicaciones con valor añadido, basándose en la gestión de la relación con el cliente, desarrollar el contenido y los servicio, bien por cuenta propia o terceros, a través de plataformas que sepan integrar las llamadas killers applications (aplicaciones críticas). Otro aspecto fundamental será diseñar ofertas que parezcan simples pero que sean distintas, ya que los consumidores ya están confusos con los innumerables planes de tarifas y los miles de servicios de valor añadido sin importancia. La clave estará en aprender de los productos de consumo de rápido movimiento y las compañías mediáticas para fomentar la demanda de servicios, señala el informe.

Además, jugarán un papel importante saber involucrar a otros sectores industriales para desarrollar estrategias digitales innovadoras con servicios de telemática o dispositivos de pago y llegar a acuerdos de colaboración con proveedores y otros operadores para invertir en infraestructuras y construir redes UMTS de alta velocidad sólo cuando sea necesario, con lo que parece claro que se tenderá hacia la existencia de islas de cobertura -sólo en áreas urbanas, mientras el resto se solventará con GPRS- y un uso compartido de infraestructuras.
Al margen de estas claves, la llegada de la tercera generación deberá significar la aparición de nuevas fuentes de ingresos que permitan a los operadores recuperar el coste de las inversiones. Su principal activo será la red de acceso, ya que cobrarán por ofrecer acesso a contenidos y servicios (navegar en Internet a través de un ISP, redes privadas virtuales e intranets corporativas, videotelefonía y servicios de pagos son ejemplos de aplicaciones que contribuirán en casi un 30 por ciento a los ingresos totales para el año 2005. En este sentido, Morgan Stanley prevé que los ingresos mensuales por servicios de datos supondrán 11 euros (1.830 pesetas) por cliente, mientras Merrill Lynch los sitúa en 12 euros (1.996 pesetas). Además, también venderán capacidad a los nuevos operadores móviles virtuales de telefonía móvil.

También cabe citar la importancia que adquirirán las comunicaciones de máquina a máquina para mantener el control de equipos, donde destacarán sectores como el transporte y vehículos, vigilancia y detección, telemetría y aplicaciones de puntos de venta.

A pesar de la importancia de un reposicionamiento en la cadena de valor -con una mayor apertura y el papel privilegiado de intermediario de los operadores- ante los servicios de pago y la llegada de nuevas aplicaciones propias de la movilidad (localización y personalización), aún queda por resolver una mayor cooperación entre operadores y fabricantes para resolver los problemas técnicos -GPRS y UMTS conllevan una transición desde la conmutación de circuitos a tecnología de paquetes-, nuevos sistemas de facturación y soluciones de atención al cliente.

En el despliegue de red se recurrirá a una combinación de diversas tecnologías UMTS en áreas urbanas donde resulte rentable, mientras GPRS se utilizará como estándar para todo el país. Además, se combinará con tecnologías como LAN inalámbrica o Bluetooth.


https://www.computing.es/movilidad/noticias/1003066046501/ingresos-mas-alla-3g.1.html



Persisten los problemas de interferencias entre la TDT y la tecnología 4G en Toledo

Los problemas de interferencias entre el 4G y la TDT persisten en la provincia de Toledo. Un ejemplo de ello es el municipio de Fuensalida, aunque estos problemas se extenderán a nuevos municipios, puesto que las compañías están ampliando su red de telefonía.

Este problema se produce porque la frecuencia de la señal del 4G y la TDT es similar y provoca interferencias entre ambas que imposibilitan poder ver la televisión. ¿La solución? La colocación de un filtro en la antena como confirma Agustín Mejías, antenista en Fuensalida.

https://cadenaser.com/emisora/2016/11/28/ser_toledo/1480316958_054067.html



¿Existe relación entre la propagación del COVID-19 y la red 5G?

La cadena de WhatsApp viajó por España y Colombia antes de llegar a Venezuela a causar ansiedad. Se ha viralizado un texto que asegura que el COVID-19 es una “bacteria amplificada con radiación electromagnética 5G (la red de tecnología móvil)” Sin embargo, esta afirmación no tiene ningún sustento científico.

Las primeras líneas de la cadena dicen lo siguiente: “Si llegan a contraer el (sic) COVID-19… el cual no es un virus como nos han hecho creer, sino una bacteria… amplificada con radiación electromagnética 5G que produce también inflamación e hipoxia”

Otros portales digitales han verificado otras versiones de la cadena. Colombia Check revisó un texto que aseguraba que “los virus se manifiestan cuando la célula está envenenada” y que la red 5G envenena a los humanos. Newtral recibió una versión que decía que “la radiación 5G aumenta significativamente el terreno de la epidemia y también la tasa de mortalidad de las personas infectadas”.

Associated Press chequeó una cadena en la que “el coronavirus es causado por las radiaciones 5G, es decir, durante mucho tiempo nos han rociado con diminutas partículas de metal que están ya incrustadas en nuestros cuerpos, unas personas más, otras menos”.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo repasó las verificaciones que ya existían sobre el tema, para abordar la mayor cantidad de mentiras sobre la COVID-19 y la red 5G.
Ni investigaciones ni la OMS

En febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó una sección de preguntas y respuestas sobre la red 5G y la salud. La red 5G es la última generación de telefonía móvil inalámbrica. Según la OMS, esta tecnología no causa efectos adversos a la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano. Los niveles de exposición a radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano. (…) Siempre que la exposición general permanezca por debajo de las pautas internacionales, no se anticipan consecuencias para la salud pública”.

La OMS también había apuntado las cadenas sobre la red 5G en su lista de rumores sobre el nuevo coronavirus. Aclaran que los virus no se desplazan a través de las ondas electromagnéticas ni en las redes de telefonía móvil. Se transmite por las gotículas minúsculas que las personas expulsan cuando hablan, respiran o tosen.
Vínculos sin fuentes confiables

Según detalló Colombia Check, muchas de las publicaciones que vinculan la red 5G con la COVID-19 citan como fuente una conferencia del doctor Thomas Cowan. A juicio del investigador “los virus se manifiestan cuando la célula está envenenada“, sin embargo, sus afirmaciones están llenas de datos falsos y definiciones que no son correctas. Citó al filósofo, artista y ocultista, Rudolf Steiner, quien dice que los virus son “una excreción de una célula intoxicada”. Steiner no es médico ni científico.

Cowan relaciona la introducción de las ondas de radio con las pandemias. El neurólogo del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana (Colombia) dijo a Colombia Check que son falsas y “descabelladas” las afirmaciones del investigador.

Explicó que los virus son partículas de estructura protéica que pueden replicarse a través de los ácidos nucleicos de las células vivas. Sobre los campos electromagnéticos, señaló que Cowan no toma en cuenta que otras pandemias surgieron mucho antes de que la humanidad estudiara la electricidad o las ondas de radio.

El director científico de SciProof Internacional en Suecia, el profesor Myrtill Simkó, dijo a Associated Press que no hay ninguna conexión entre el COVID-19 y el servicio celular 5G. Simkó es autor de un informe que evalúa los efectos en la salud de la comunicación inhalámbrica 5G. La empresa de la que forma parte se dedica a hacer evaluaciones de riesgos para la salud de tecnologías emergentes.

Sin sustento científico que lo respalde, se puede afirmar que las cadenas que vinculan la red de telefonía 5G con la proparagación de la COVID-19 son falsas. La pandemia incrementó la circulación de desinformación en el ecosistema digital.
Si quieres que verifiquemos alguna cadena o contenido dudoso, puedes enviarlo a chequea@efectococuyo.com visitar nuestros chequeos mas recientes

Al igual que el coronavirus, la desinformación en tiempos de cuarentena no entiende de fronteras. Por eso, en CocuyoChequea nos unimos a otras 21 organizaciones de fact-checking de 15 países de la red LatamChequea para luchar contra la desinformación.

En CocuyoChequa también formamos parte el esfuerzo de verificación contra la infodemia a través de la Red Internacional de Fact-checking (IFCN, por sus siglas en inglés).

https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/relacion-covid19-red-5g/



EQUIPOS - FABRICANTES

Matrix 26008 GFX11 Enlace GSM 1 línea o teléfono analógico. SIN batería (GSM)





  • Enlace GSM de 1 canal
  • Tribanda
  • Compatible con cualquier operador móvil
  • Para conectar a un teléfono analógico
  • Con puerto FXS para conectar a centralita o extensión.

ROUTER 3G UMTS / DE COMUNICACIÓN / PARA RED / LAN (3G)





  • Tipo: de comunicación
  • Tipo de red: para red, LAN, inalámbrico, 3G UMTS, CDMA
  • Número de puertos: 4 puertos
  • Otras características: cortafuegos, VPN
  • Aplicaciones: industrial

ROUTER CELULAR / ETHERNET / 4G / 4G LTE (4G)



  • Tipo: celular
  • Tipo de red: Ethernet, 4G, 4G LTE, LTE, WiFi, GNSS
  • Montaje: en riel DIN, de pared, para montaje en vehículo
  • Número de puertos: 2 puertos
  • Otras características: cortafuegos, con VPN, doble sim, con E/S digital, de alto flujo, MIMO
  • Aplicaciones: industrial, para aplicaciones IoT, de acceso a distancia, para red inalámbrica, para aplicaciones móviles, M2M

REDMAGIC 5G (5G)







viernes, 1 de mayo de 2020

6.- SATÉLITE

EXPLICACIÓN

En las comunicaciones por satélite, las ondas electromagnéticas se transmiten gracias a la presencia en el espacio de satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra.

Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres. En realidad hay dos tipos de satélites de comunicaciones:

Satélites pasivos. Se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo ninguna otra tarea. Satélites activos. Amplifican las señales que reciben antes de reemitirlas hacia la Tierra. Son los más habituales.[cita requerida] Satélites y sus órbitas Los satélites son puestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan circundando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera. Los tipos de satélites según sus órbitas son:

  • Satélites LEO (Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas). Orbitan la Tierra a una distancia de 160-2000 km y su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos. Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas terrestres y para la industria de la telefonía por satélite.
  • Satélites MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias). Son satélites con órbitas medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales.
  • Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas). Estos satélites no siguen una órbita circular, sino que su órbita es elíptica. Esto supone que alcanzan distancias mucho mayores en el punto más alejado de su órbita. A menudo se utilizan para cartografiar la superficie de la Tierra, ya que pueden detectar un gran ángulo de superficie terrestre.
  • Satélites GEO. Tienen una velocidad de traslación igual a la velocidad de rotación de la Tierra, lo que supone que se encuentren suspendidos sobre un mismo punto del globo terrestre. Por eso se llaman satélites geoestacionarios. Para que la Tierra y el satélite igualen sus velocidades es necesario que este último se encuentre a una distancia fija de 35.800 km sobre el Ecuador. Se destinan a emisiones de televisión y de telefonía, a la transmisión de datos a larga distancia, y a la detección y difusión de datos meteorológicos. Antenas parabólicas Las antenas utilizadas preferentemente en las comunicaciones vía satélites son las antenas parabólicas, cada vez más frecuentes en las terrazas y tejados de nuestras ciudades. Tienen forma de parábola y la particularidad de que las señales que inciden sobre su superficie se reflejan e inciden sobre el foco de la parábola, donde se encuentra el elemento receptor.



Son antenas parabólicas de foco primario. Es importante que la antena esté correctamente orientada hacia el satélite, de forma que las señales lleguen paralelas al eje de la antena. Son muy utilizadas como antenas de instalaciones colectivas.

Satélite de comunicaciones

Los satélites de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz; además, la elevada direccionalidad de antenas utilizadas permite “alumbrar” zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita el 10 de julio en 1962. La primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1962.





Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres. En realidad hay dos tipos de satélites de comunicaciones:

  • Satélites pasivos: Se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo ninguna otra tarea.
  • Satélites activos: Amplifican las señales que reciben antes de reemitirlas hacia la Tierra. Son los más habituales.

Internet por satélite

Con el canal ascendente se realizarán las peticiones (páginas web, envío de e-mails, etc) a través de un módem de RTC, RDSI, ADSL o por cable, dependiendo de tipo de conexión del que se disponga. Estas peticiones llegan al proveedor de Internet que los transmite al centro de operaciones de red y que a su vez dependerá del proveedor del acceso vía satélite. Los datos se envían al satélite que los transmitirá por el canal descendiente directamente al usuario a unas tasas de transferencia de hasta 400 kbytes/s.

Local Multipoint Distribution System (LMDS) es un sistema de comunicación inalámbrica de punto a multipunto, que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en torno a 28 y 40 GHz. Con estas frecuencias y al amplio margen de operación, es posible conseguir un gran ancho de banda de comunicaciones, con velocidades de acceso que pueden alcanzar los 8 Mbps.

Este sistema de conexión da soporte a una gran variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal, telefonía, datos, servicios interactivos multimedia.




La arquitectura de red LMDS consiste principalmente de cuatro partes: centro de operaciones de la red (NOC), infraestructura de fibra óptica, estación base y equipo del cliente (CPE).

El Centro de Operaciones de la Red (Network Operation Center – NOC) contiene el equipo del Sistema de Administración de la Red (Network Management System – NMS) que está encargado de administrar amplias regiones de la red del consumidor.

La infraestructura basada en fibra óptica, típicamente consiste de Redes Ópticas Síncronas (SONET), señales ópticas OC-12, OC-3 y enlaces DS-3, equipos de oficina central (CO), sistemas de conmutación ATM e IP, y conexiones con la Internet y la Red Telefónica Pública (PSTNs).

En la estación base es donde se realiza la conversión de la infraestructura de fibra a la infraestructura inalámbrica.

El sistema opera así, en el espacio local mediante las estaciones base y las antenas receptoras usuarias, de forma bidireccional. Se necesita que haya visibilidad directa desde la estación base hasta el abonado, por lo cual pueden utilizarse repetidores si el usuario está ubicado en zonas sin señal.





Los costes de reparación y mantenimiento de este tipo de conexión son bajos, ya que al ser la comunicación por el aire, la red física como tal no existe. Por tanto, este sistema se presenta como un serio competidor para los sistemas de banda ancha.



VENTAJAS

  • Están perpendiculares sobre la línea del Ecuador, por lo que pueden observar distintas regiones de la Tierra.
  • Al dar la vuelta a la Tierra a su misma velocidad, siempre observa el mismo territorio.
  • Servicios a grandes latitudes.


INCONVENIENTES

  • Las demoras de propagación.
  • La interferencia de radio y microondas.
  • El debilitamiento de las señales debido a fenómenos metereológicos como lluvias intensas, nieve, y manchas solares.


EQUIPOS - FABRICANTES

Uni­versal Audio UAD-2 Sate­llite TB3 Octo




  • Con 8x procesadores SHARC para procesamiento de Plug-Ins UAD sin cargar la CPU del ordenador Host
  • 2 conexiones Thunderbolt 3
  • Posibilidad de combinar con otros dispositivos UAD-2
  • Formatos Plugin: VST/AU/RTAS/AAX64
  • Incluye Analog Classics Plus Bundle

NOTICIAS

El satélite que vigilará la subida de los mares se prepara para el despegue

La crecida de los océanos es una de las consecuencias más severas del calentamiento del planeta. Más de 600 millones de personas viven en terrenos a menos de diez metros sobre el nivel del mar y, para anticipar las consecuencias del aumento, son necesarias mediciones globales que solo se pueden obtener desde el espacio. Con este propósito, la Comisión Europea ordenó la construcción de Sentinel-6, un satélite de última generación que se lanzará el año que viene para incorporarse a la familia de satélites de Copernicus, el programa espacial europeo para observar la Tierra.

Desde 1993, existe un registro preciso del aumento del nivel del mar, gracias a los datos recogidos por una clase de satélites conocidos como altímetros. Sentinel-6 es el último de estos aparatos; se prepara para volar ante la jubilación inminente de los altímetros más antiguos que todavía están en órbita. Los científicos quieren evitar a toda costa que se rompa la continuidad en el registro histórico de datos sobre el aumento global del nivel del mar, ya que permite hacer algunas de las mejores inferencias sobre las consecuencias y también las causas del cambio climático.




“El ascenso del nivel del mar está acelerando, es muy alarmante”, ha dicho Josef Aschbacher, director de Observación Terrestre de la Agencia Espacial Europea (ESA) durante la presentación del satélite en Alemania, acto al que ha sido invitado EL PAÍS. “Al comienzo de los años noventa, el océano subía unos tres milímetros cada año, ahora sube cerca de cinco milímetros al año”. Se prevé que una subida de un metro —considerada probable para el final de este siglo— afectaría a cerca de 100 millones de personas.

A largo plazo, la crecida de los océanos amenaza con sumergir poblaciones costeras y desplazar a multitud de gente, pero además ya produce erosión, desequilibrio en los ecosistemas marinos, contaminación de acuíferos por intrusión salina y aumento del nivel basal de los ríos. Benoit Meyssignac, un climatólogo de la agencia espacial francesa que participa en la misión de Sentinel-6, asegura que “la primera consecuencia que sufrirán las comunidades costeras es el aumento en la frecuencia de los eventos extremos”. La ciudad italiana de Venecia se encuentra actualmente anegada por uno de estos sucesos. “Si antes había un evento extremo que producía una crecida de un metro y medio cada cien años, con el aumento del nivel del mar podría ser algo recurrente cada año”, alerta el científico.