lunes, 20 de abril de 2009

DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), o Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente es un estandar 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.

Algunas propiedades del DECT son:

  • velocidad neta de transferencia: 32 kbit/s
  • frecuencia: 1900 MHz
  • canales: 10 (1880..1900 MHz)
  • ciclos: 2 x 12 (Ciclos alto y bajo)
  • direccionamiento de canales: Dinámica
  • densidad de tráfico: 10000 Erlangs/km²

Usos del DECT:

  • Frecuency division multiple access Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA),
  • Time division multiple access Acceso Múltiple por División de Tiempo(TDMA)
  • Time division duplex Transmisión en dos sentidos por División de Tiempo(TDD)

Esto quiere decir que el espectro del radio es dividido en canales físicos de dos dimensiones: Frecuencia y tiempo. La potencia emitida desde el dispositivo portátil, así como la base al transmitir es de 100mW

La capa de control de acceso a media del DECT es la capa que controla el aspecto físico, y proporciona servicios de Orientado a la Conexión, Sin Conexión y Broadcasting a las capas superiores. También proporciona servicios de cifrado.

La capa de Enlace de Datos usa una variente del protocolo de datos del ISDN (Red Digital de Servicios Integrados), llamada LAP-C. Ambos están basados en HDLC.

La Capa de Red contiene varias entidades de protocolos:

  • Control de Llamada (CC)
  • Servicios Suplementarios independientes de Llamadas (CISS)
  • Servicio de Mensajes orientado a Conexión (COMS)
  • Servicio de Mensajes sin Conexión (CLMS)
  • Administración de Mobilidad (MM)

Todos ellos se comunican a travès de una Entidad de Control de Enlace (LCE).

El protocolo de control de llamada deriva del ISDN DSS1, que a su vez deriva del protocolo Q.931. Se han hecho muchos cambios específicos al DECT.

Cuatro áreas de aplicación:

  • Los DECTs domésticos son conectados a una base, que se conecta a su vez al PSTN. Una base puede aceptar varios auriculares DECT.
  • Los DECTs de negocios son conectados a un PBX.
  • Los DECTs públicos son conectados a la PSTN (muy poco usual), que es una alternativa de alta densidad al GSM.
  • Bucle Local (muy raro). En este caso, el enlace de radio del DECT reemplaza la conexión alámbrica entre el distribuidor final PSTN y el suscriptor.

El GAP es un perfil de interoperabilidad para el DECT. La intención es que dos diferentes productos definidos dentro de los límites del estándar DECT, sean capaces de interoperar de tal manera de conseguir llamadas básicas. En otras palabras, cualquier teléfono que soporte GAP puede ser registrado en cualquier base que también lo soporte, y pueda ser usada para hacer y recibir llamadas. No necesariamente serán capaces de acceder a características avanzadas de la base, tales como la operación remota de una máquina contestadora que esté incluida en la base. La mayoría de los dispositivos DECT a nivel de consumidor soportan el perfil GAP, incluso aquellos que no publican esta función.

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, fuera de ello, es usado en la mayor parte de Asia, Australia y Sudamérica. Norteamérica ha estado fuera de los límites para el DECT.

martes, 31 de marzo de 2009

WiMax

WiMax son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microndas). Es una norma de transmisión de datos usando ondas de radio.
Es una tecnología de las llamadas tecnología de última milla, dentro de lo conocido como bucle local, que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. El protocolo que caracteriza esta tecnología es el 802.16.
Entre sus características tenemos, Capa MAC con soporte de múltiples especificaciones físicas (PHY), Distancias de hasta 50 Kilómetros, Velocidades de hasta 70 Mbps, Facilidades para añadir más canales, Anchos de bandas configurables y no cerrados.
WiMax ha ido evolucionando empezando por el protocolo 802.16 (Utiliza un espectro licenciado en el rango de 10 a 66 Ghz, necesita línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5 millas. Soporta QoS), el 802.16a (Amplía las bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP), el 802.16c (Ampliación de características y especificaciones en la banda de 10 a 66 Ghz), el 802.16d (Revisión de los protocolos 802.16 y 802.16a), y el 802.16e (Extensión que incluye la banda ancha nómada para elementos portables del estilo a notebooks).

sábado, 7 de marzo de 2009

LTE (Long Term Evolution)

Iniciado en 2004, la Evolución a Largo Plazo (LTE) del proyecto se centró en la mejora del acceso radioeléctrico (ULTRA) 3GPP y optimizar el acceso de radio de la arquitectura.

Los Objetivos han tenido un promedio de rendimiento de tres a cuatro veces el Release 6 HSDPA en los niveles de bajada (100Mbps), y de dos a tres veces los niveles en el HSUPA Uplink (50Mbps).

En 2007, el LTE de la 3 ª generación de la tecnología de acceso de radio - "E ULTRA" - pasó de la fase de estudio de viabilidad para el primer número de aprobados de las Especificaciones Técnicas.

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), ha sido seleccionado para la bajada y Single-Portador de acceso múltiple por división de frecuencia (SC-FDMA) para el enlace ascendente. La bajada de datos apoyará sistemas de modulación QPSK, 16QAM y 64QAM y apoyará el Uplink BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM.

LTE E ULTRA será extremadamente flexible, utilizando un número de anchos de banda de canal definido entre los 1,25 y 20 MHz (en contraste con ULTRA fijos de 5 MHz canales).


4 x Mayor Eficiencia Espectral, 10 x Usuarios por celda

Se incrementa la eficiencia espectral de hasta cuatro veces en comparación con ULTRA, y mejoras en la arquitectura de señalización y reducir la latencia de ida y vuelta. Múltiple entrada / múltiple salida (MIMO) la tecnología debe permitir antena 10 veces más usuarios por celda como 3GPP W CDMA original de la tecnología de acceso radio.

Para satisfacer el mayor número de acuerdos de repartición de la banda de frecuencia como sea posible, tanto en parejas (FDD) y unpaired (TDD) banda de operación es compatible. LTE pueden coexistir con las tecnologías anteriores 3GPP radio, incluso en los canales adyacentes, y las llamadas pueden ser entregados a 3GPP y de todos los anteriores de las tecnologías de acceso radio.

En el mismo plazo de tiempo como el desarrollo de LTE, 3GPP la red básica ha sido la evolución en la Arquitectura del Sistema (SAE), para optimizar el modo de paquete y, en particular, para el Subsistema Multimedia IP (IMS), que apoya todas las tecnologías de acceso.

viernes, 6 de febrero de 2009

Telefonía Móvil 4G

4G es la sigla de la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil.

La 4G estará basada totalmente en IP siendo un sistema de sistemas y una red de redes, alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así como en ordenadores, dispositivos eléctricos y en tecnologías de la información así como con otras convergencias para proveer velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de servicio de punta a punta (end-to-end) de alta seguridad para permitir ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible.

El WWRF (Wireless World Research Forum) define 4G como una red que funcione en la tecnología de Internet, combinándola con otros usos y tecnologías tales como Wi-Fi y WiMax. La 4G no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata.

En Japón ya se está experimentando con las tecnologías de cuarta generación, estando NTT DoCoMo a la vanguardia. Esta empresa realizó las primeras pruebas con un éxito rotundo (alcanzó 100 Mbps a 200 km/h) y espera poder lanzar comercialmente los primeros servicios de 4G en el año 2010. En el resto del mundo se espera una implantación sobre el año 2020.

El concepto de 4G englobado dentro de ‘Beyond 3-G’ incluye técnicas de avanzado rendimiento radio como MIMO y OFDM. Dos de los términos que definen la evolución de 3G, siguiendo la estandarización del 3GPP, serán LTE (‘Long Term Evolution’) para el acceso radio, y SAE (‘Service Architecture Evolution’) para la parte núcleo de la red. Como características principales tenemos:

  • Para el acceso radio abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS.
  • Uso de SDR (Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio.
  • La red completa prevista es todo IP.
  • Las tasas de pico máximas previstas son de 100 Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con espectros en ambos sentidos de 20 Mhz).

Los nodos principales dentro de esta implementación son el ‘Evolved Node B’ (BTS evolucionada), y el 'System Access Gateway', que actuará también como interfaz a internet, conectado directamente al Evolved Node B. El servidor RRM será otro componente, utilizado para facilitar la inter-operabilidad con otras tecnologías.

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