martes, 13 de febrero de 2024

Wifi

WIFI

Wi-Fi es una abreviatura de "Wireless Fidelity" y es una tecnología de red inalámbrica que se basa en los estándares IEEE 802.11. Los dispositivos Wi-Fi pueden conectarse a una red inalámbrica a través de un punto de acceso (router) para acceder a Internet y otros dispositivos conectados a la red.

La tecnología Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir y recibir datos. Los dispositivos Wi-Fi tienen un chip que permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos compatibles con Wi-Fi.

La tecnología Wi-Fi ofrece diferentes velocidades de transferencia de datos, que varían según el estándar Wi-Fi utilizado. Los estándares más comunes son el 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax. Cada estándar proporciona una velocidad de transferencia de datos diferente, con el estándar 802.11ax siendo el más rápido disponible actualmente.

La seguridad en las redes Wi-Fi es importante para proteger la información que se transmite. Los routers Wi-Fi tienen una variedad de opciones de seguridad, incluyendo la autenticación de usuarios, el cifrado de datos y la configuración de contraseñas para evitar el acceso no autorizado a la red.

La tecnología Wi-Fi se utiliza ampliamente en la vida diaria, tanto en hogares como en empresas. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, tienen Wi-Fi incorporado, lo que les permite conectarse a Internet y a otros dispositivos conectados a la red.

El alcance de la señal Wi-Fi puede variar según la potencia del router y otros factores, como la interferencia de otros dispositivos electrónicos. Los extensores de alcance pueden ser utilizados para mejorar la cobertura de la señal Wi-Fi en áreas de baja intensidad de l
a señal.                                 

Otro factor a tener en cuenta es que debes tener todo actualizado. Es clave tener los drivers actualizados a la última versión, ya que esto ayudará a corregir problemas y evitarás errores cuando intentes navegar por la red. Revisa siempre muy bien esto y no dejes el firmware obsoleto.

Tanto si te conectas desde el ordenador como si lo haces desde el móvil, es imprescindible que tengas todo bien preparado para no tener problemas. Eso te ayudará a que la red Wi-Fi funcione rápida, sin cortes y con una mayor estabilidad. Si ves que tienes problemas con tu conexión, revisa esto que mencionamos.

-Usar una buena tarjeta de red Wi-Fi

-Lo primero es tener una buena tarjeta de red Wi-Fi en el ordenador. A veces la que viene integrada a la placa base no es buena. Ocurre especialmente en equipos más antiguos o de gama baja. Puede ocurrir que no sea doble banda o tenga muchas limitaciones que impidan una buena velocidad.

-Si tienes una tarjeta antigua o que no funciona bien, lo ideal es que compres una nueva. No importa si se trata de un PC de sobremesa o un portátil, ya que puedes comprar un adaptador de red por USB. Eso sí, asegúrate de que tenga buenas características. Es imprescindible que sea doble banda y a ser posible que sea compatible con Wi-Fi 6 para tener mejores resultados.


-Tener todo actualizado

Pero también debes actualizar el propio sistema operativo. Actualiza Windows, Android o el sistema que utilices, así como cualquier programa que vayas a utilizar para navegar por Internet. Eso te ayudará a que no tengas vulnerabilidades que puedan afectar a tu seguridad, pero también introducir ciertas mejoras.

-Cuidado con programas que afecten a la conexión

Debes mirar que no haya algún programa que pueda estar afectando a tu conexión. Incluso un antivirus o un cortafuegos podría ralentizar el Wi-Fi, provocar cortes y fallos continuos. Es esencial que revises todo esto muy bien e instales solo software que funcione correctamente y no tengas problemas.

Especialmente debes mirar muy bien aplicaciones que son clave para usar la conexión, como puede ser el navegador. Es importante que siempre lo instales desde fuentes oficiales y evites agregar software que ha podido ser modificado y va a funcionar peor e interferir en la conexión.

-Tipos de redes inalámbricas

Existen cuatro tipos principales de redes inalámbricas: LAN, MAN, PAN y WAN. Cada tipo tiene sus propios rangos y requisitos de conectividad, y puede usarse para aplicaciones específicas.

 -LAN (red de área local) inalámbrica

Tal como se mencionó anteriormente, las WLAN (del inglés “Wireless Local Area Network”) son bien conocidas por ser el tipo de red más popular para usos comerciales o residenciales, o en zonas con áreas de cobertura reducidas. Típicamente ofrecen altas velocidades, pero con un rango limitado, así que estas redes suelen recibir múltiples puntos de acceso para garantizar una adecuada cobertura.

-MAN (red de área metropolitana) inalámbrica

Como indica el metropolitana de su nombre, las redes MAN (del inglés Metropolitan Area Network) se usan típicamente para aprovechar una cobertura más amplia, como el campus de una universidad o el centro de una ciudad. Por consiguiente, las redes MAN ofrecen un rango más amplio, pero no son tan rápidas como las WLAN.

-PAN (red de área personal) inalámbrica

Las redes PAN (del inglés Personal Area Network) están diseñadas para conectar una cantidad mínima de dispositivos con un área de cobertura muy reducida, como una sola habitación. También se pueden usar para dispositivos médicos dentro del cuerpo de una persona que requieran de una conexión wifi para funcionar. Una red PAN inalámbrica es preferible en aplicaciones que requieran de bajo consumo de energía y solo conectividad de corto alcance.

-WAN (red de área amplia) inalámbrica

Como la opción de red inalámbrica de largo alcance más amplia, las redes WAN se usan para cubrir áreas muy extensas, como regiones, estados o países. Típicamente se usan en redes celulares y comunicaciones satelitales, y suelen comprender múltiples LAN y MAN para brindar acceso a internet en un área extensa.

Los principales de wifi en España serian los siguientes: 

- MOVISTAR: Fibra 300: 29,90€ al mes/Fibra 600: 33,90€ al mes/Fibra 1Gb: 43,90€ a mes

- ORANGE: Fibra 500: 30,95€ al mes/ Fibra 1Gb: 40,95€ al mes

- VODAFONE: Fibra 600: 33,40€ al mes/ Fibra 1Gb: 44,30€ al mes

- GRUPO MÁS MOVIL: Fibra 300: 24,99€ al mes/ Fibra 600: 24,99€ al mes

Precios:

EU 5G SIM Router Mobile Modem LTE CAT19

379 €           


Noticia:

No hay duda, el wifi es uno de los elementos más importantes de cualquier hogar, sin él no tendrías conexion a internet y de esta manera no podrías acceder a los servicios más populares. Por esta razón, garantizar su correcto funcionamiento es crucial para mantener la conectividad en óptimas condiciones.

Sin embargo, para que funcione perfectamente la mayoría del tiempo, es fundamental ubicar el enrutador estratégicamente para asegurar una distribución de la señal sin obstáculos en todas las áreas de la casa. Cabe señalar que la ubicacion router ejerce una influencia considerable en la velocidad y la calidad de la conexión. Colocarlo en un lugar incorrecto puede dar como resultado una disminución o incluso una pérdida total de la señal.

Afortunadamente, hay varios consejos y trucos practicos que puedes implementar en tu hogar para mejorar tu conmexion. Y lo mejor de todo es que no necesitas adquirir un nuevo enrutador; con algunos ajustes simples, puedes experimentar una mejora notable en la velocidad de tu Internet.

Enlace:https://computerhoy.com/redes/regla-metro-secreto-mejorar-wifi-navegar-interrupciones-1362841

:

lunes, 12 de febrero de 2024

Satelite

 

SATELITES

En el sistema mundial de telecomunicaciones, el uso de satélites artificiales para proporcionar enlaces de comunicación satelital entre varios puntos en tierra juega un papel vital. Aproximadamente, hay 5.600 satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra y retransmiten señales analógicas y digitales que transportan voz, video y datos hacia y desde una o varias ubicaciones en todo el mundo.

Los satélites de comunicación proporcionan los puentes para una serie de mercados especializados en telecomunicaciones comerciales y privadas, que crean lazos entre las naciones fortaleciendo la interconectividad a nivel global.

La comunicación por satélite tiene dos componentes principales: el segmento terrestre, que consta de transmisión, recepción y equipos auxiliares fijos o móviles, y el segmento espacial, que es principalmente el propio satélite.

Un enlace satelital típico implica la transmisión o el enlace ascendente de una señal desde una estación terrestre hasta un satélite, el cual recibe y amplifica la señal y la retransmite a la Tierra, donde las estaciones y terminales terrestres la reciben y la vuelven a amplificar. Los receptores satelitales en tierra incluyen equipos satelitales fijos, equipos móviles de recepción en aeronaves, teléfonos satelitales y dispositivos portátiles.



¿Cómo funciona un satélite?

Un satélite de comunicaciones es un sistema independiente que flota en el espacio. Proporciona su propio suministro de energía eléctrica, mantiene su altitud, resiste el entorno hostil del espacio y se encarga de que los dispositivos de la misión funcionen normalmente durante la vida útil requerida.

El diseño de un satélite consiste en el diseño conceptual, el diseño preliminar y el diseño crítico, basados ​​en un plan de sistemas de comunicaciones satelitales, además del diseño de requisitos de desempeño y la construcción de varios modelos de fabricación (BBM, modelo de tablero; EM, modelo de ingeniería; PFM, proto modelo de vuelo y, FM, modelo de vuelo).

El satélite debe pasar una prueba de vacío térmico simulada en una cámara espacial, así como vibraciones y otras pruebas necesarias, antes de ser cargado y lanzado en un cohete.

Componentes principales de un satélite

     -Sistema de comunicaciones: incluye las antenas y transpondedores para recibir y retransmitir señales.

     -Sistema de energía: contiene paneles solares que proporcionan energía; en ese sentido, durante toda la vida útil del satélite, su mayor fuente de energía es la luz solar. Sin embargo, también tiene baterías a bordo para proporcionar energía cuando el Sol está bloqueado por la Tierra.

     -Sistema de propulsión: proporciona los cohetes que impulsan el satélite y es necesario para llegar a la ubicación orbital correcta y hacer correcciones ocasionales a esa posición; un satélite en la órbita geoestacionaria puede desviarse hasta un grado cada año de norte a sur o de este a oeste, debido a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol. El mantenimiento de la posición orbital de un satélite se denomina “mantenimiento de la estación” y, las correcciones, “control de actitud”. La vida útil de un satélite está determinada por la cantidad de combustible que tiene para impulsar estos propulsores. Una vez se acaba el combustible, el satélite finalmente se desplaza hacia el espacio y deja de funcionar, convirtiéndose en basura espacial.

Los satélites operan en temperaturas extremas de -150 °C (-238 °F) a 150 °C (300 °F) y pueden estar sujetos a radiación en el espacio, por lo cual los componentes del satélite que estarían expuestos están protegidos con aluminio y otros materiales resistentes a la radiación.

El sistema térmico de un satélite protege sus componentes electrónicos y mecánicos sensibles y lo mantiene en la temperatura óptima para garantizar su funcionamiento continuo. Así mismo, también protege los componentes sensibles del satélite de los cambios extremos de temperatura; activa los mecanismos de refrigeración cuando hace demasiado calor y los sistemas de calefacción cuando hace demasiado frío.

El sistema de telemetría y control de un satélite es un enlace de comunicación bidireccional entre el satélite y la Tierra. Esto permite que una estación terrestre rastree la posición de un satélite y controle su propulsión, temperatura y otros de sus sistemas. También puede monitorear la temperatura, los voltajes eléctricos y demás parámetros importantes de un satélite.

Los satélites de comunicación van desde los microsatélites —que pesan menos de un kilogramo (2,2 libras)— hasta los grandes satélites —más de 6 500 kilos (14 000 libras). Los avances en miniaturización y digitalización han aumentado sustancialmente la capacidad de los satélites a lo largo de los años. Early Bird tenía solo un transpondedor capaz de enviar solo un canal de televisión y, por el contrario, la serie de satélites Boeing 702 puede tener más de 100 transpondedores; con el uso de la tecnología de compresión digital, cada transpondedor puede tener hasta 16 canales, proporcionando más de 1 600 canales de televisión a través de un satélite.

Los satélites operan en tres órbitas diferentes:

     -Órbita terrestre baja (LEO): están posicionados a una altitud entre 160 km y 1 600 km (de 100 a 1 000 millas) sobre la Tierra.

     -Órbita terrestre media (MEO): operan de 10 000 a 20 000 km (de 6 300 a 12 500 millas) de la Tierra.

     -Órbita geoestacionaria o geosíncrona (GEO): están ubicados a 35 786 km (22 236 millas) sobre la Tierra, donde completan una órbita en 24 horas y, por lo tanto, permanecen fijos en un punto.

De igual forma, solo se necesitan tres satélites GEO para brindar cobertura global, mientras que se necesitan 20 o más satélites para cubrir toda la Tierra desde LEO y 10 o más en MEO. Además, la comunicación con satélites en LEO y MEO requiere antenas de seguimiento en tierra para garantizar una conexión perfecta intersatelital.

Una señal que rebota en un satélite GEO tarda aproximadamente 0,22 segundos viajando a la velocidad de la luz desde la Tierra hasta el satélite y viceversa. Este retraso plantea algunos problemas para aplicaciones como los servicios de voz y la telefonía móvil, por lo cual la mayoría de estos servicios suele utilizar satélites LEO o MEO para evitar retrasos en la señal. Los satélites GEO generalmente se usan para aplicaciones de transmisión y datos, debido a que pueden cubrir un área más grande en el suelo.

Generalidades sobre la construcción de los satélites

En el espacio existen más de 5 mil satélites provenientes de la Tierra y, actualmente, cada uno de ellos cuenta con una vida útil de entre 5 y 15 años.

Se clasifican en dos categorías:

     -Dispositivos de comunicaciones: permiten la transmisión de señales de radio y televisión entre dos zonas determinadas del planeta; sirven como un método para “iluminar” ciertas zonas del mundo

     -Dispositivos de observación: se limitan a recopilar datos e información.

Construir un satélite es una tarea de alto costo debido a los materiales que se requieren en el proceso de manufactura, particularmente por las especificaciones mínimas a cumplir. Estos dispositivos necesitan soportar la radiación del espacio, ser suficientemente resistentes a la presión de viajar por el espacio a una velocidad constante de 700 kilómetros por hora y, además, tener la solidez adecuada para no sufrir daños ante posibles impactos de basura espacial o de asteroides de menor tamaño.

Para fabricar un satélite, generalmente se utiliza:

     -Materiales al estilo del Kevlar, el cual no se derrite sino hasta alcanzar temperaturas muy altas.

     -Fibra de carbono, la cual, por sus propiedades físicas, goza de una alta resistencia.

     -Titanio, por su alta fortaleza ante los efectos de la oxidación.

     -Aluminio, por ser reciclable y ligero.

     -Nanotubos de carbono, remarcables por su fuerza.

Así mismo, antes de comenzar con la construcción, se necesita determinar la función del satélite, ya que no todos los dispositivos se pueden elaborar de la misma forma. A cada uno se le debe asignar un canal de comunicación específico y, además, es necesario diseñarlo adecuadamente con el objetivo de emitir las señales indicadas, conforme al formato de transmisión elegido. En este sentido, se clasifican según la órbita: baja, media o de transferencia geoestacionaria.

AXESS, como una de las empresas especializadas y líder en esta industria, utiliza satélites de comunicaciones para brindar a los usuarios servicios de Internet satelital. Así mismo, el servicio es ofertado para algunos representantes del sector empresarial (pesquero, petrolero, minero y bancario), los cuales tienen requerimientos de conectividad en zonas remotas.

 Precios:

Garmin Comunicador satélite inReach Mini 2 Negro              327 €





Noticia:

Radiocomunicación e internet satelital, ¿una alternativa en zonas de desastre?

Una de las principales afectaciones ante un desastre natural son las telecomunicaciones, que son primordiales para llamar ambulancias y seres queridos. Estas son algunas alternativas.
comunicacion-acapulco

En una zona de desastre, si no hay comunicación, significa otro desastre. No se pueden llamar ambulancias, ni alertar a los seres queridos que uno está a salvo o que necesita ayuda.

Este fue el caso de Acapulco, que el pasado 24 de octubre, fue azotado por la fuerza titánica del huracán Otis, catalogado en nivel 5 y como uno de los fenómenos naturales más atroces de los últimos años que haya tocado tierra en México.

Dentro del caos que dejó este evento natural fue la destrucción de las telecomunicaciones. Las empresas como Telmex, Izzi, Totalplay, AT&T, Megacable, Telefónica, Telcel, Altán Redes y operadores más pequeños reportaron caídas de torres, antenas y afectaciones en el cableado de fibra óptica por la la ruptura de postes de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La entidad quedó prácticamente a oscuras y desconectada del mundo.

Enlace:https://expansion.mx/tecnologia/2023/11/09/radiocomunicacion-internet-satelital-zonas-desastre


Telefonia Móvil

GSM

Los estudios confirmaban a principios de siglo que la red iba a convertirse en la más utilizada. Sin duda, esto se debe a su propia arquitectura interna, que resumimos así:

  • - Cada teléfono se denomina «estación móvil».
  • - Para activar la estación es imprescindible contar con una tarjeta SIM, que contiene información tanto del dispositivo como del usuario, así como del operador de red, el tipo de contrato y otros detalles.
  • - La estación tiene un identificador llamado IMEI. También la tarjeta tiene un - identificador internacional que se puede transferir a otro dispositivo sin perder la información grabada.
  • - La SIM le indica a la estación base o torre de repetición quién se está comunicando a través de ondas de radio.
  • Las estaciones base se unen en red utilizando un controlador. Este gestiona los recursos para mejorar todo lo posible la comunicación. Todos los controladores se conectan por cable al mismo centro conmutador gestionado por el operador de telefonía. Es aquí donde se recopilan todos los datos y se comprueba la veracidad de la identidad de cada tarjeta SIM que solicita una llamada o servicio. El objetivo es que la compañía pueda registrar, y cobrar, la llamada efectuada.


¿Para qué sirve la red GSM?

Las comparativas entre las distintas redes de comunicación subrayan cómo este tipo de red supuso el inicio de una etapa digital que no ha dejado de evolucionar. Al mismo tiempo, queda claro que fue el estándar tecnológico que permitió que Europa liderase la revolución necesaria para dejar atrás las comunicaciones telefónicas a través de la línea y convertirlas en totalmente inalámbricas.

La principal utilidad de la red GSM radica en la posibilidad de realizar llamadas, conectarse a Internet y enviar mensajes o archivos de todo tipo. Ahora que muchos países parecen prepararse para el apagón de esta red, consideramos esencial recordar sus beneficios y sus puntos débiles.

Ventajas del GSM

Son tres, y cada una de ellas se ha convertido ya casi en insustituible para cualquier usuario de teléfonos móviles:

La cobertura 2G. Al extenderse por todo el mundo, la armonía de frecuencias facilita que cualquier persona pueda usar su dispositivo en cualquier país. No es necesario utilizar adaptadores para enviar un mensaje o realizar una llamada desde el extranjero. El ajuste automático de la frecuencia permitió que fuera más fácil expandir mercados o viajar a otros países manteniendo la comunicación directa con España.

La rentabilidad. Si la cobertura GSM es excelente, no podemos obviar que la red también es muy rentable. El auge de la tecnología IoT confirma que no es necesario el envío de una enorme cantidad de datos entre los dispositivos. Es suficiente con contar con una plataforma económica que cubra el área de operaciones. La red GSM cumple con estos requisitos a la perfección, lo que provoca que las nuevas tendencias tecnológicas no consideren necesario el cambio de red.

-La estabilidad. La red GSM es bastante estable y no hay problemas de inactividad. Es más, la 2G se sigue manteniendo al cubrir las carencias e interrupciones de las redes 4G y 5G. Estas exigen una serie de requisitos técnicos que no siempre se cumplen en determinadas zonas rurales del país.

Desventajas del GSM

No obviamos que la red comienza a presentar algunos defectos debido a la falta de inversiones en su correcto desarrollo. Así, sus perjuicios se resumen en:

-    Un ancho de banda insuficiente. El máximo que alcanza es de 64 kbps, mientras que la red 5G llega a 1 Gbps. Valorando que el envío de vídeos está generalizado, parece bastante lógico pensar que la apuesta más frecuente en el futuro será por la red más veloz.

-    Su próxima desaparición. Si bien el espectro RF de radiofrecuencia facilita la estabilidad de la red, no es menos cierto que tiene un límite. Por ello, los operadores han decidido dejar el espacio de las redes 3G a las 4G y a las 5G. Las 2G seguirán estando operativas, aunque no por mucho tiempo. Todo dependerá de la normativa que se apruebe. No parece lógico que ninguna empresa invierta en una red GSM para terminar adaptándose a una más moderna en el futuro. No obstante, su utilidad sigue intacta y nadie parece dudar de que quedan algunos años hasta su desaparición total.

-   -Precios:

Lychee Cuatribanda gsm Teléfono Fijo Pare tu Oficina o Familia -SIM Dual

49,99 €


UMTS:

Sistema universal de telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunications System o UMTS) es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, sucesora de GPRS, debido a que la tecnología GPRS (evolución de GSM) propiamente dicha no podía evolucionar para prestar servicios considerados de tercera generación.

Aunque inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, la red UMTS no se limita a estos dispositivos y puede utilizarse en otros.

Sus tres grandes características son: las capacidades multimedia, una velocidad de acceso a Internet elevada (que también le permite transmitir audio y video en tiempo real) y una transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas. Además, dispone de una variedad de servicios muy extensa.


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.



3,5G: 

El 3.5G es una velocidad de telecomunicaciones a medio camino entre el 3G y el 4G, que supuso una gran mejora tecnológica. Esta mejora permitió acelerar las velocidades de carga y reducir la latencia. También se conoce como acceso de paquetes de enlace descendente de alta velocidad. La velocidad del 3.5G supuso una gran mejora con respecto al 3G, pero no satisface los nuevos requisitos de red de los sistemas 4G. Además, no son necesarias nuevas infraestructuras para implementar dispositivos con acceso a Internet o teléfonos 3.5G.


LTE: 

LTE significa Long Term Evolution. Es un estándar de comunicaciones móviles desarrollado por la 3GPP, la asociación que desarrolló y mantiene GSM y UMTS. El interfaz radio (nivel físico) del sistema LTE es algo completamente nuevo, así que LTE es una nueva generación respecto a UMTS (tercera generación o 3G) y a su vez GSM (segunda generación o 2G). No obstante, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) no considera que el LTE que se está desplegando ahora mismo por el mundo sea 4G





-4G: 
En telecomunicaciones, 4G es la sigla utilizada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G, y precede a la próxima generación, la 5G.

Al igual que en otras generaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) creó un comité para definir las especificaciones. Este comité es el IMT-Advanced y en él se definen los requisitos necesarios para que un estándar sea considerado de la generación 4G. Entre los requisitos técnicos que se incluyen hay uno muy claro: las velocidades máximas de transmisión de datos deben estar entre 100 Mbit/s (12,5 MB/s) para una movilidad alta y 1 Gbit/s (125 MB/s) para movilidad baja. De aquí se empezó a estudiar qué tecnología eran las candidatas para llevar la «etiqueta 4G». Hay que resaltar que los grupos de trabajo de la UIT no son puramente teóricos, sino que la industria forma parte de ellos y estudian tecnologías reales existentes en el momento. Por esto, el estándar LTE (long term evolution: ‘evolución a largo plazo’) de la norma 3GPP no es 4G porque no cumple los requisitos definidos por la IMT-Advanced en características de velocidades pico de transmisión y eficiencia espectral. Aun así la UIT declaró en 2010 que los candidatos a 4G, como era aquel, podían publicitarse como 4G.

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible.

El WWRF (Wireless World Research Forum) pretende que 4G sea una fusión de tecnologías y protocolos, no solo un único estándar, similar a 3G, que actualmente incluye tecnologías como lo son GSM y CDMA.1​

La empresa NTT DoCoMo en Japón fue la primera en realizar experimentos con las tecnologías de cuarta generación, alcanzando 100 Mbit/s (12,5 MB/s) en un vehículo a 200 km/h. La firma lanzó los primeros servicios 4G basados en tecnología LTE en diciembre de 2010 en Tokio, Nagoya y Osaka.

5G: 

La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la antigua red de 1G, la de aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS, y poco a poco nuestro ‘smartphone’ se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia. Primero se incorporó la conexión a Internet (3G) y después llegó la banda ancha (4G), lo que trajo consigo la reproducción de vídeos en tiempo real (streaming) o la realidad aumentada, algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, pero que hace unos años eran completamente inviables.

Noticias:
-Apple se prepara para entrar en un segmento de móviles que hasta ahora había ignorado: los plegables, según The Information.
  • -Los modelos están en pleno desarrollo y no llegarían antes de 2026.

  • -Según las fuentes, el formato será el que tienen los Galaxy Z Flip5 de Samsung.

  • -Hay obstáculos como la durabilidad y calidad de la bisagra: Apple podría acabar descartando el proyecto.


-Enlace:https://www.xataka.com/moviles/apple-esta-preparando-dos-iphone-plegables-the-information


-Noticia:

-Digi desembarca en el negocio 5G y busca competir con los mejores precios del mercado

-La teleco rumana se suma a sus grandes rivales que en las últimas semanas lanzaron la quinta generación de móviles en sus respectivas operadoras low cost.

-Digi se suma a la guerra por el mercado 5G. La operadora rumana lo anunció esta mañana y destacó que alcanza a todos sus clientes que posean una terminal compatible. También aclaró que este servicio movil de última generación no implicará aumentos en su tarifa, fiel a su estrategia de precios baratos.
Enlace:https://www.cronista.com/espana/pc-movil/digi-desembarca-en-el-negocio-5g-y-busca-competir-con-los-mejores-precios-del-mercado/


martes, 14 de noviembre de 2023

Radio en Bucle Abonado

INTRODUCCIÓN

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

Administra la capacidad de transmisión de datos de radio y recursos de red compartidos por una pluralidad de estaciones de suscriptor a través de la consideración del tipo de conexiones deseadas para ser creadas para las estaciones de suscriptor y la capacidad de transmisión de datos de radio y, en algunos casos, los parámetros de qos, y recursos de red requeridos para esas conexiones. Las estaciones de suscriptor incluyen puertos de datos y de telefonía y pueden incluir un cliente de aplicación de suscriptor (suc) para ayudar en el proceso de administración. El suc en cada estación de suscriptor se comunica con el administrador de aplicación de red (num) para solicitar recursos de red de la estación base. El num determina los requerimientos, en la capacidad de transmisión de datos y/o niveles de qos, para la conexión deseada y considera la aplicación de los recursos de red en la estación base, o el sector de la estación base, en determinar si establecer la conexión deseada. El num puede considerar el nivel requerido y el nivel deseado de la capacidad de transmisión de datos y/o niveles de qos y asignar recursos para la conexión de acuerdo con cualquier nivel, o entre ellos. El suc y el num pueden prioritizar el establecimiento de conexiones sobre bases apropiadas, incluyendo el tipo de conexión, las partes para la conexión, el ingreso potencial de la conexión, y el puerto de para la conexión en la estación de suscriptor, etc

TIPOS DE TECNOLOGÍAS

-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). 

NOTICIA

Las operadoras inician la verdadera liberalización del bucle local
Después de que se cerrara el plazo para la presentación de la solicitud de coubicación en las centrales de Telefónica y poder ofrecer llamadas a través de acceso directo, han sido 18 las compañías dispuestas a competir de tú a tú con Telefónica.

No falta ninguna de las grandes. Entre las operadoras de telecomunicaciones que han presentado la solicitud para poder entrar en las centrales de Telefónica que dan acceso directo al abonado e instalar sus propios equipos no se echa de menos a nadie, aunque, eso sí, mientras que algunas negociarán con la operadora dominante por un gran número de centrales (cada una de ellas da acceso entre 20.000 y 80.000 abonados) distribuidas por todo el territorio nacional, otras han pedido el acceso a un número mucho más limitado.

La que encabeza la lista es Retevisión, que ha solicitado el acceso a la llamada última milla en 960 centrales. Según ha podido saber Computing, a la operadora dirigida por Josep Canós le sigue Aló, con cerca de 900 centrales. Precisamente, Aló ha advertido que no tiene intención de ofrecer llamadas locales a través de acceso indirecto con lo que el acceso al bucle local de forma directa adquiere una mayor importancia para ellos.

A partir de ahí, las solicitudes para la coubicación de equipos en los centros de Telefónica han sido más que desiguales. Con peticiones a más de 300 centrales se sitúan Airtel (350 centrales), Grapes (340), o Ola Internet (330), que junto con Retevisión fueron las dos primeras operadoras en presentar sus solicitudes de coubicación el pasado día 2 de enero. Tampoco se han quedado fuera de las peticiones compañías que pretenden competir al mismo nivel con Telefónica, como BT y Uni2, con algo más de un centenar de centrales a las que han solicitado el acceso, Jazztel con 87 centrales solicitadas, Colt Telecom, con un número menor de demandas (51 centrales) o Loop Telecom, un carrier de carrier cuya petición ha llegado a las 300 centrales.

Tampoco han querido quedarse fuera operadoras que aún no han comenzado a ofrecer servicios como son los casos de las nuevas compañías basadas en tecnologías LMDS (acceso vía radio) como FirstMark o SkyPoint, ésta última con solicitudes a más de 300 centrales.

Además, hay compañías como Euskaltel o operadores de cable como Ono o Canarias Telecom, con peticiones limitadas a sus respectivas demarcaciones. Incluso hay operadoras con escasa presencia en el mercado como Alúa (una empresa dedicada a servicios de banda ancha), Alpi (una operadora de telecomunicaciones que ofrece servicio a la zona de Cataluña con un 75 por ciento en manos de Uni2) o la propia Cableuropa.
A partir de ahora las operadoras contarán con tres meses para negociar con Telefónica las condiciones de la coubicación, que incluyen aspectos como el número de centrales o equipos que desean instalar, el tipo de módulo o espacio que ocuparán o el tipo de bucle (desagregado o compartido). Sobre esos parámetros, Telefónica podrá exigir ingresos por pagos como los costes por alta, por obras para instalar los nuevos equipos, mantenimiento, el alquiler mensual por línea (definido en el reglamento aprobado por el gobierno el pasado mes de diciembre que establecía un precio de 2.163 pesetas).

A partir de esos tres meses, si no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendría que intervenir para encauzar en lo posible la negociación.

La mayoría de los operadores involucrados en el proceso son conscientes de la problemática del problema y asumen que serán un proceso lento y complicado. Al fin y al cabo es la primera ocasión que se realiza algo similar en el panorama español de las telecomunicaciones.

viernes, 6 de octubre de 2023

Dect

Introduccion

Son sistemas de telefonía móvil privada que permiten el intercambio de voz y datos con gran fiabilidad, calidad y seguridad, en diferentes ámbitos de aplicación: domésticos, comerciales, de negocios, privados y públicos. La principal característica de un sistema de este tipo es que es capaz de elegir los canales de forma dinámica. De esta manera, los enlaces siempre se establecerán en el canal más adecuado en cuanto a potencia e interferencias. Es un nuevo protocolo para operar la la frecuencia de teléfonos inalámbricos . Proporciona varios beneficios más que los inalámbricos de 2,4 GHz y 5,8 GHz. es una tecnología de radio que funciona con aplicaciones de voz, datos y de red con un alcance de hasta 100m.

No necesita licencia y trabaja en una banda de frecuencia protegida. Se podría entender como un GSM de ámbito domestico. Algunas de sus aplicaciones son la comunicación de teléfonos inalámbricos con sus estaciones base, la apertura de puertas de garaje e incluso el control remoto de dispositivos de tráfico, como paneles informativos. Curiosamente DECT fue patentado en España en 1993 para ser utilizado en Europa, aunque su uso se ha extendido a todo el mundo. Es una tecnología de radio para aplicaciones de voz. DECT utiliza TDMA (time division múltiple access) para transmitir señales de radio a teléfonos y funciona mejor en pequeñas áreas con un gran número de usuarios. Ha sido diseñado y especificado para trabajar con muchos otros tipos de redes como PSTN, ISDN,GSM y otras. DECT originalmente era un acrónimo de Digital European Cordless Telecommunications, pero su nombre ha cambiado para reflejar el uso global y la aceptación de esta tecnología.

Generalmente, estos dispositivos constan de una base que se conecta a la roseta telefónica y se encarga de transmitir la voz de unos telefonillos a otros de forma inalámbrica y de varios telefonillos individuales que no necesitan conectarse a la línea telefónica ya que reciben la voz de forma inalámbrica desde la base.

Tanto la base como los telefonillos cuentan con un dispositivo base cargador que se conecta a la red y recarga las baterías de los telefonillos/base.

Por lo general una base es capaz de gestionar hasta 5 ó 6 telefonillos, lo que suele ser suficiente para dar servicio telefónico a una casa bastante grande.

Con solo pulsar dos teclas se puede establecer una comunicación interna entre dos telefonillos cualesquiera de la red interna. Estas llamadas son evidentemente gratuitas. Y desde cualquier telefonillo se puede llamar al exterior a través de la base.



Fundamentos teóricos:

Elevada densidad de tráfico.

Utilización eficaz del espectro gracias a la asignación dinámica de canales.

Itinerancia y traspasos automáticos, tanto dentro de una célula como entre células y sistemas.

Seguridad y privacidad de las comunicaciones.

Aplicación en los entornos micro y pico celulares con posibilidades de utilización mixta en combinación con GSM y realización del bucle de abonado inalámbrico.

Variedad de estructuras de cobertura: monocélula o multicélula con una o más estaciones base.

Prestación de servicios de voz y datos, con una amplia gama de velocidades de datos y modos de explotación.

Posibilidad de conexión a la RDSI.

Amplio abanico de aplicaciones desde las más restringidas de tipo residencial a redes de grandes empresas con centralitas sin hilos.

Calidad de servicio y de señal similares a las de la red RTC convencional.

Posibilidad de coexistencia en una misma zona de varios sistemas DECT, coordinados o no, de diferentes operadores o propietarios.


Aplicaciones:

- Utilización eficaz del espectro gracias a la asignación dinámica de canales.Itinerancia y traspasos automáticos de unas células a otras.

- Seguridad y privacidad de las comunicaciones.

- Aplicación en los entornos micro y pico celulares con posibilidades de utilización mixta en combinación con GSM y realización del bucle de abonado inalámbrico.

- Variedad de estructuras de cobertura: monocélula o multicélula con una o más estaciones base.

- Prestación de servicios de voz y datos, con una amplia gama de velocidades de datos y modos de explotación.

- Posibilidad de conexión a la RDSI.

- Amplio abanico de aplicaciones desde las más restringidas de tipo residencial a redes de grandes empresas con centralitas sin hilos.

- Calidad de servicio y de señal similares a las de la red RTC convencional.

- Posibilidad de coexistencia en una misma zona de varios sistemas DECT, coordinados o no, de diferentes operadores o propietarios.

Comparacion de precios:

 -MaxCom MM35D

Teléfono DECT que funciona con tarjeta SIM

Características principales

Teléfono DECT con lector de tarjeta SIM 

Gran pantalla a color 1.77 "160 x 128 px

Teclado con grandes teclas retroiluminadas

Hasta 500 entradas 

Gran autonomía: hasta 300 horas en espera

Soporte GSM 2G 

EAN: 5908235973999Ref. fabricante: M35D

Ref. del producto: MAXMM35D

Precio: 27,95€.  


-Motorola O201

Teléfono DECT inalámbrico de largo alcance con certificación IP67, resistente

Características principales

Inalámbrico Dect IP67: resistente al polvo y al agua.

Teléfono inalámbrico largo alcance hasta un 30% más que un teléfono inalámbrico clásico.

Agenda: 200 contactos.

Pantalla de 1.8” (4.6 cm)

Identificador de llamadas y SMS

Permite registrar hasta 11 terminales supletorios (mismo modelo)

Multi base (hasta 4).

Color Negro

EAN: 5055374700969Ref. fabricante: 107O201NEGROF

Ref. del producto: MOO201

Precio: 79,95 € 


Fabricantes:

Alcatel. Teléfonos fijos.

Ascom.

Cleyver. Auriculares. Telefonía móvil. Audioconferencia.

Epos / Sennheiser. Auriculares. Sistemas para conferencias.

Gigaset. Teléfonos fijos. Centralitas.

Auriculares. Sistemas para conferencias.

Kenwood. Walkie talkies.

Logitech. Sistemas para conferencias. Auriculares.

Proveedores

IPconnect

Internet magazine barin

More and cheaper

Ecoondes


Noticia:

Gigaset Communications Iberia, S.L., proveedor de soluciones de comunicación profesional, introduce el nuevo sistema multicelda N870 IP. El elemento central del sistema es el dispositivo N870, que puede actuar como estación base y gestor e integrador DECT. Esta solución es apta para pequeñas instalaciones, pero también para grandes y múltiples ubicaciones con administración central. El N870 ofrece seguridad mediante SRTP/TLS y es compatible con plataformas europeas líder.

El nuevo N870 IP está basado en el conocido Gigaset Software Architecture, para garantizar fácil implementación y máxima compatibilidad con otras soluciones de la gama de comunicación profesional de Gigaset. El producto es perfectamente apto para organizaciones con varias ubicaciones, incluso en diferentes países. Cuando funcione como estación base y/o gestor DECT, el N870 soportará una zona de hasta 250 usuarios, 60 estaciones base y 60 llamadas simultáneas. Cada satélite soporta hasta 10 llamadas simultáneas. Los usuarios finales se beneficiarán de flexibilidad, cambios e itinerancia fluidos, audio en HD y directorio(s) corporativo(s) LDAP(S). Además, el sistema ofrece conexión a uaCSTA (aplicaciones de telecomunicación soportadas en ordenador mediante agente de usuario) para la CTI (integración de telefonía informática). Con la ayuda de aplicaciones xhtml, los usuarios finales podrán crear sus propias aplicaciones y añadirlas al sistema.


https://www.alimarket.es/electro/noticia/288475/gigaset-presenta-su-nuevo-sistema-dect-ip-multicelda-n870

Video