viernes, 1 de marzo de 2019

INTRODUCCIÓN (Radio en bucle de abonado)


A finales de los 80, los avances en microelectrónica hicieron posible el desarrollo de nuevos DSPs capaces de aplicar nuevos algoritmos de procesado digital de señal. Así aparecieron los módems ADSL. La primera generación de modems ADSL era capaz de transmitir sobre el bucle de abonado un caudal de 1.356 kbps en sentido red: Bajada y 64 Kbps de Subida, y todo ello sin interferir para nada en la banda de frecuencias vocal ( de 0 a 4 Khz) , la que se usa para las comunicaciones de voz. De este modo sobre el bucle de abonado podrían coexistir dos servicios: El servicio tradicional de voz y nuevos servicios de transmisión de datos a gran velocidad.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS (Radio en bucle de abonado)


WLL( Wireless Local Loop) 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. Consiste en establecer una conexión inalámbrica entre el operador DSL y el hogar del consumidor. El acceso directo es vía radio y por tanto en principio el despliegue puede realizarse más rápidamente, sin embargo esta tecnología no está exenta de dificultades, por ejemplo: requiere instalar torres de antenas en las ciudades y para ello conseguir los permisos de instalación en los edificios pertinentes, requiere además conseguir acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico. El bucle local inalámbrico resulta útil para ofrecer conexión en áreas rurales donde el despliegue físico de una red es sumamente costoso. El enlace de radio sustituye al tradicional de cable de pares, y el usuario posee lo que aparentemente es una conexión fija ordinaria. 

ARTICULOS/NOTICIAS (Radio en bucle de abonado)

Por medio de la presente oferta de referencia se ofrece acceso a bucles y a subbucles, según son definidos en la legislación comunitaria y nacional. Cuando se requiera un servicio de acceso al bucle desagregado (completamente o compartido), la casuística de la situación en la que se puede encontrar un par como consecuencia de la relación contractual de Telefónica con el cliente y de si el domicilio tiene una acometida de Telefónica o una red interior de edificio de acuerdo a la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios (ICT en adelante), es la siguiente:
Cuando Telefónica haya prestado servicio telefónico fijo con acceso analógico o digital (RDSI acceso básico), pero el abonado residente en el domicilio se hubiese dado de baja del servicio con anterioridad a la petición de un acceso a bucle completamente desagregado, no se podrá garantizar la existencia de PTR o TR1 aunque Telefónica no lo haya retirado. En domicilios con acometida de Telefónica donde este operador nunca haya prestado el servicio telefónico fijo con acceso analógico o digital (RDSI acceso básico), en caso de no existir par vacante, se demostrará fehacientemente en la información contenida en la correspondiente denegación de acceso completamente desagregado. En edificios con ICT, donde Telefónica nunca haya prestado el servicio telefónico fijo con acceso analógico o digital (RDSI acceso básico) al domicilio del cliente del operador, Telefónica deberá realizar la conexión entre un par vacante desde su regleta de entrada a la correspondiente regleta de salida en el registro principal y, en su caso, la conexión en el punto de distribución entre la red de distribución y de dispersión. En caso de no existir par vacante, se demostrará esta situación fehacientemente en la información contenida en la correspondiente denegación de acceso completamente desagregado. En ningún caso será precisa el alta previa a ningún servicio de Telefónica para proveer el acceso completamente desagregado a un bucle o par de cobre cuando exista par vacante hasta el domicilio del cliente o par vacante hasta el registro principal en el caso de edificios con ICT.

APLICACIONES (Radio en bucle de abonado)

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). Como se describe en la Figura 2-4, 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. Los aspectos que debe cubrir un equipo para obtener el certificado Wi-Fi son: Diversas pruebas para comprobar que sigue el estándar Wi-Fi. Pruebas rigurosas de compatibilidad para asegurar la conexión con cualquier otro producto con certificado Wi-Fi y en cualquier espacio (casa, oficina, aeropuerto, etc.) equipado con un acceso Wi-Fi. 

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.


2.1 BWA. Broadband Wireless Access

Los sistemas BWA surgieron en los años 70 como una forma alternativa al cable para transmitir las señales de televisión. Actualmente, y dadas sus capacidades, los sistemas BWA se utilizan para la transmisión de voz y datos, acceso a Internet, y otros servicios interactivos ya que el BWA establece comunicaciones bidireccionales entre las estaciones base y los usuarios. La banda de trabajo de estos sistemas es 3.4-3.6GHz.

Los equipos de usuario (CPE’s, Customer Premise Equipment) están formados por una unidad exterior de RF integrada con una antena parabólica tipo parrilla muy directiva. La unidad de RF consiste en un transmisor, transmitiendo una portadora con una potencia de 100mW. La cobertura de las células es de unos 15km.

Dos tecnologías han alterado la situación de los sistemas BWA considerablemente: la disponibilidad de equipos de compresión digital a coste relativamente bajo y la disponibilidad de sistemas de acceso con ancho de banda compartido para la transmisión (bidireccional de datos). Esta tecnología ha permitido:

- Multiplicar la capacidad de los sistemas de BWA de 31 a 155 canales.- Uso de esquemas de modulación más eficientes espectralmente, tipo 64 QAM, que permite 30Mbps por cada canal de 6MHz.- Uso de formatos de modulación QPSK y DQPSK para el canal de retorno.- Proporcionar servicios de acceso rápido a Internet a pequeñas y medianas empresas y a usuarios residenciales.
- Posibilidad de utilizar estos sistemas para transmitir voz sobre IP.


Posee una arquitectura PMP (Punto – Multipunto), Una Estación Base conectada a la oficina Central provee el acceso a múltiples usuarios conectados a través de los CPEs.


Un CPE puede prestar servicio a múltiples usuarios

INTRODUCCIÓN (LMDS)

E n concreto, la desregulacion en los distintos mercados del mundo de la telefonia local, la emergencia de nuevas tecnologias inalambricas, y el aumento en la demanda de nuevos servicios, han creado una nueva oportunidad para los proveedores existentes y emergentes. Las pequenas y medianas empresas han aumentado su demanda de servicios orientados a voz y a datos, tales como acceso rapido a Internet, interconexion de redes de area local, ATM, y lineas alquiladas. Al mismo tiempo, la industria de las telecomunicaciones muestra un creciente interes en IP como una alternativa para proporcionar servicios multimedia al usuario final. El servicio de distribucion multipunto local o LMDS (Local Multipoint Distribution Service), cuyo origen se situa en 1986, es una prometedora tecnologia de acceso inalambrico de banda ancha, tambien conocida como bucle de abonado sin cable. Los sistemas LMDS trabajan en la banda de 28-31 GHz, ofreciendo servicios multimedia y de difusion a los usuarios finales en un rango de 2-7 Km. Las razones de la importancia de la tecnologia LMDS son:
• La rapida instalacion en comparacion con tecnologias de cable.
• La posibilidad de integrar diversos tipos de trafico, como voz digital, video y datos.
• La alta velocidad de acceso a Internet, tanto en el sector residencial como en el empresarial.
• La posibilidad de instalar una red de acceso de bajo coste, flexible, modular, y fiable. • Arquitectura de LMDS.

Los sistemas LMDS utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la region que se pretende cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto numero de emplazamiento de usuario (hogares y oficinas), generando de esta manera una estructura de areas de servicio basadas en celulas.

Cada célula esta en zonas urbanas de elevada densidad de poblacion, en torno a los 12.000 hogares por Km^, donde el potencial de abonados dentro de cada celula aparece optimizado. En cuanto al perfil del abonado final, el sector de las pequenas y medianas empresas es el receptor potencial mas inmediato. En la Figura 5 se muestra la antena LMDS denominada Mini-Link Bas de la multinacional sueca lider en comunicaciones moviles Ericsson, capaz de trabajar en varias bandas de frecuencias, entre ellas las de 26 GHz y 28 GHz. En la Figura 9 se presenta la unidad de la interfaz de red y en la Figura 11 el bastidor radio, asociados a Mini-Link Bas en el emplazamiento de usuario y en la estacion base, respectivamente.

FUNDAMENTOS TEORICOS (LMDS)

E n concreto, la desregulacion en los distintos mercados del mundo de la telefonia local, la emergencia de nuevas tecnologias inalambricas, y el aumento en la demanda de nuevos servicios, han creado una nueva oportunidad para los proveedores existentes y emergentes. Las pequenas y medianas empresas han aumentado su demanda de servicios orientados a voz y a datos, tales como acceso rapido a Internet, interconexion de redes de area local, ATM, y lineas alquiladas. Al mismo tiempo, la industria de las telecomunicaciones muestra un creciente interes en IP como una alternativa para proporcionar servicios multimedia al usuario final. El servicio de distribucion multipunto local o LMDS (Local Multipoint Distribution Service), cuyo origen se situa en 1986, es una prometedora tecnologia de acceso inalambrico de banda ancha, tambien conocida como bucle de abonado sin cable. Los sistemas LMDS trabajan en la banda de 28-31 GHz, ofreciendo servicios multimedia y de difusion a los usuarios finales en un rango de 2-7 Km. Las razones de la importancia de la tecnologia LMDS son: • La rapida instalacion en comparacion con tecnologias de cable. • La posibilidad de integrar diversos tipos de trafico, como voz digital, video y datos. • La alta velocidad de acceso a Internet, tanto en el sector residencial como en el empresarial. • La posibilidad de instalar una red de acceso de bajo coste, flexible, modular, y fiable. • Arquitectura de LMDS. Los sistemas LMDS utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la region que se pretende cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto numero de emplazamiento de usuario (hogares y oficinas), generando de esta manera una estructura de areas de servicio basadas en celulas.
El estándar DECT define una tecnología de acceso radio para comunicaciones inalámbricas. Como tal, define el camino radio, sin entrar en el o los elementos de conmutación de red que se utilicen, que variarán en función de la aplicación. El estándar soporta desarrollos mono y multicélula, mono y multiusuario. Conceptualmente, da lugar a sistemas de comunicaciones sin hilos full-dúplex similares a los "celulares" que son ya ampliamente conocidos, estando la principal diferencia en que DECT está optimizado para coberturas locales o restringidas con alta densidad de tráfico.
LA SOLUCIÓN DECT
Banda de frecuencias1880-1900 MHz
Canalización1.278 MHz
Portadoras radio10
Canales por portadora12
Potencia emitida250 mW
ModulaciónGMSK
CODEC-vozADPCM-32 Kbits
Velocidad de transmisión1152 Kbits
Técnica de accesoTDMA/TDD/CDCS
NormalizaciónETSI/CNAF-UN-49
El cuadro 1 recoge las pricipales características del estándar DECT, de las cuales se desprenden los principales beneficios de esta tecnología, que comentamos a continuación.
1. Calidad: la utilización de técnicas de modulación ADPCM (Modulación por pulsos codificados diferencial adaptativa) a 32 Kbit/s para digitalizar la voz aseguran un alto nivel de calidad en las comunicaciones, al menos tan bueno como a través de un teléfono cableado.
2. Capacidad: La combinación de las técnicas TDMA/TDD/CDCS posibilitan un tratamiento de las interferencias y las colisiones muy eficaz que da lugar a una capacidad nominal de 10000 erlangs/Km2, muy superior a cualquier otra tecnología celular.
3. Seguridad: En el proceso de codificación se incluyen algoritmos de protección de la información, lo que junto con la técnica de CDCS hace que la escucha indeseada sea virtualmente imposible.
4. CDCS: la tecnología CDCS (selección dinámica contínua de canal) implica que el equipo terminal es quien elige el canal radio y la ventana de tiempo sobre la que realizar la comunicación en base a una monitorización periodica de las portadoras y ventanas que recibe. Esto significa que una misma comunicación cambia constantemente de "lugar" en el protocolo, y a criterio del equipo terminal. Las consecuencias fundamentales son que el handover es muy rápido, imperceptible para el usuario, y que todas las estaciones de cobertura del sistema transmiten a las mismas frecuencias, es decir, no se requiere planificación previa de frecuencias.
5. Perfiles: el estándar incluye una serie de perfiles de interconexión que posibilitan el desarrollo de aplicaciones y la integración con redes. Dichos perfiles son adicionales a la especificación radio y se encuentran en distinto grado de maduración en el proceso ETSI. Cabe destacar el perfil denominado GAP (Generic Access Profile) que garantizará la total compatibilidad entre terminales de distintos fabricantes, de manera similar a lo que sucede en las redes celulares. El cuadro 2recoge los pricipales perfiles o familias de perfiles.
PERFILE ETSI-DECT
Public access profiles (PAP)
Generic access profile (GAP)
DECT/ISDN interworking profile
DECT/GSM interworking profile (GIP)
DECT Data profiles
Radio access profile (RAP)
Cordless terminal mobility access profile (GAP)

TRANSMISIÓN SIN CABLES