CALENADARIO

viernes, 19 de abril de 2019

VENTAJAS Y DESVENTAJAS



VENTAJAS 

Con la llegada de las redes 2G se hicieron presentes una serie de beneficios respecto a los sistemas previos, beneficios que han ido perfeccionándose con el paso de los años para proporcionar un mejor rendimiento. Uno de los aspectos más ventajosos se vio representado en el aumento de la seguridad a través de los sistemas de encriptación. Los usuarios, antes de la llegada del 2G, tenían que sufrir conexiones menos seguras. Pero en cuanto se introdujo el 2G la sociedad comenzó a acostumbrarse a que sus conversaciones estuvieran encriptadas y que fueran, por ello, más privadas. No era la única de las ventajas. Otra de las más importantes se encontraba en la disponibilidad de nuevos servicios que hasta ahora no habían sido posibles, como la posibilidad de enviar mensajes de texto de tipo SMS. Esto, como ya sabemos, revolucionó el sector de la telefonía móvil al permitir que los usuarios disfrutasen de una nueva mecánica de comunicación, rápida y directa. Por otro lado, en relación al primer punto hay que añadir que la mensajería SMS también se enviaba de forma encriptada a través de método digital, por lo que se trataba de un medio confidencial y seguro.

Continuando con las ventajas que aportó la introducción de la red 2G en el mercado, hay que decir que los profesionales se dieron cuenta de que la mejora en rendimiento con este sistema era significativamente superior. Esta mejora del rendimiento permitió que los dispositivos móviles llegaran a una mayor cantidad de espacios, convirtiendo esta tecnología en un nuevo estándar.


 DESVENTAJAS

Aunque la entrada en el mercado de las redes 2G lo cambiaron todo, también es cierto y no se debe obviar que inicialmente la industria tuvo que afrontar una serie de retos. Uno de los problemas principales se encontraba en que las señales digitales que se transmitían desde el móvil en ocasiones no alcanzaban los niveles de potencia necesarios para que la señal fuera replicada en la torre de telefonía. Esto llevaba a que las conexiones fueran inestables, algo que se produjo sobre todo en redes que utilizaban las frecuencias más altas. En las frecuencias más bajas no había tantos errores, pero todo dependía del lugar y de si la zona de población en cuestión estaba nutrida o no. En localizaciones alejadas, como pueblos, resultaba muy complicado utilizar las redes 2G. Debido a esto cada país tuvo que adoptar sus propios planes y en general fue raro que los usuarios no sufrieran antes o después cortes y problemas de cobertura. Las redes 2G, que sucedían a redes previas que a partir de ese momento fueron denominadas 1G (por un mero factor de orden), tenían un enemigo claro a superar que ha ido desapareciendo con los años.

Otro de los problemas de las redes 2G recaía en que la calidad del servicio dependía de la cercanía que tuviéramos con la torre de telefonía. Si estábamos cerca la calidad podía ser extremadamente alta, lo que superaba todo lo visto hasta el momento en cuanto al uso de llamadas. Pero si nos alejábamos la calidad se reducía y tendía a dar demasiados problemas, con estática, interferencias y cortes. En aquella época las tarifas de las operadoras no estaban tan bien perfiladas como en la actualidad y un corte de llamada podía significar una gran pérdida económica para el usuario.

Con sus imperfecciones y características positivas, las redes 2G han permanecido en el mercado por mucho que hayan sido sucedidas por varias generaciones posteriores. Su utilidad sigue siendo clave en una gran cantidad de países, lo que hace que resulte un tema de estudio a tener en cuenta.



martes, 16 de abril de 2019

TECNOLOGÍA





La tecnología GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) es un servicio ofrecido por las empresas operadoras de telefonía móvil que permite determinar, con una cierta precisión, donde se encuentra físicamente un terminal móvil determinado.

El estándar GSM ha supuesto la transición de los sistemas analógicos de primera generación a los digitales de segunda generación, cambiando por completo el concepto de telefonía móvil, hasta convertirla en una telefonía pública más.

La tecnología GSM contiene las funciones inteligentes esenciales para el apoyo a la movilidad personal, especialmente en lo que respecta a la identificación y autenticación del usuario, y para la localización y administración de usuarios móviles.


DUAL BAND (2 BANDAS)

Estos son telefonos que han sido diseñados para que trabajen en frecuencias:
850 MHz - 1900 MHz  ------- Estas frecuencias son usadas en AMERICA
900 MHz - 1800 MHz  ------- Estas frecuencias son usadas en Europa, Oriente Medio, África, Oceanía y la mayor parte de Asia.


TRI BAND (3 BANDAS)

Estos son telefonos que han sido diseñados para que trabajen en frecuencias:
900 MHz - 1800 MHz - 1900 MHz
850 MHz - 1800 MHz - 1900 MHz


CUATRI BANDAS (4 BANDAS)

Estos son telefonos que han sido diseñados para que trabajen con todas las frecuencias:
850 MHz - 900 MHz - 1800 MHz - 1900 MHz

GSM - CSD (2G): hasta 9'6 kbps en subida y bajada - Prácticamente en desuso y se está comunicando mientras se usa.
- GSM - GPRS (2'5G): hasta 80 kbps en bajada y 20 kbps en subida
- GSM - EDGE (2'75G): hasta 236 kbps en bajada y 59 kbps en subida

domingo, 14 de abril de 2019

APLICACIONES



Para que a través del teléfono móvil podamos realizar distintas acciones, disponemos de equipos que abarcan desde el receptor que abre la puerta, pasando por el interfono o porterillo, que permitirá al visitante comunicarse con el teléfono móvil o fijo del residente, hasta el tablón de anuncios digital del vestíbulo de entrada de una comunidad, que utilizará el administrador para informar a los vecinos, sin necesidad de cablearlos. También ofrecemos los medios para controlar los accesos vehiculares y peatonales (zonas comunes, piscina, gimnasio, etc.), mediante teclados numéricos, lectores de proximidad y telemandos de radio frecuencia.

En un principio GSM venía del francés Groupe Spécial Mobile, puesto que se desarrollo en Europa, si bien se extendió muy rápidamente en el resto del mundo y como hemos dicho, actualmente es el sistema básico para todas las comunicaciones móviles, y aún el más usado, aunque debido a sus limitaciones técnicas, está siendo rápidamente reemplazado en los países avanzados por los nuevos sistemas 3g y 4g , que usan el estandar UTMS, de mayor rapidez y prestaciones.

El GSM apenas permitía una velocidad de descarga de datos de 100 kbps, se desconectaba al perder la cobertura, tarificaba por segundos y no por volumen de datos..., características todas ellas muy insuficientes para las aplicaciones demandadas por el publico, como el streaming de audio y video, la visualizacion de contenidos web o videoconferencias... Otro estandar muy conocido y que convive igualmente con los anteriores es el GPRS, que no es más que una optimización del GSM para su uso con datos. Este estandar trabaja con la base del GSM, por lo que suele llamarse tecnología 2.5G.

Sin embargo, estos nuevos sistemas no han desbancado del todo las antiguas redes GSM, sino que conviven con ellas. La mayor parte de los operadores y móviles permiten el uso dual de estas redes, de modo que si no hay cobertura en un lugar de 3G, pueden usar la red 2G (GSM) sin ningún problema. Esto se debe a que las infraestructuras 3G y 4G se han realizado sobre las ya existentes 2G, siguiendo en funcionamiento estas ultimas. En general podemos decir que un móvil 4g puede funcionar con 3g y con 2g también, siendo compatible con las redes más antiguas.


Por lo demás, decir sobre el GSM que realmente supuso un salto definitivo en las plataformas móviles en el mundo. Las personas ya no sólo podían estar comunicadas desde cualquier lugar, sino que no necesitaban un terminal fijo para acceder a cualquier información existente en la red. Las aplicaciones prácticas de todo esto han sido enormes y aún continuarán sorprendiéndonos durante unas cuantas décadas, aunque el nombre de GSM vaya cayendo cada vez más en desuso.




jueves, 11 de abril de 2019

ARQUITECTURA






El sistema soporta gran cantidad de usuarios ya que se usan varias estaciones, cada una con su antena con un rango de frecuencia determinado.

Cada estación se conoce como una celda (cell).

Las celdas contiguas de la red usan distintas frecuencias.

Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de celdas, es decir zonas circulares que se superponen para cubrir un área geográfica.

Red celular

Las redes celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en cada celda, denominado "estación base" (o Estación base transceptora, BTS).

Cuanto menor sea el radio de una celda, mayor será el ancho de banda disponible. Por lo tanto, en zonas urbanas muy pobladas, hay celdas con un radio de unos cientos de metros mientras que en zonas rurales hay celdas enormes de hasta 30 kilómetros que proporcionan cobertura.

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de equipos móviles). Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y secreto) denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles). Este código se puede proteger con una clave de 4 dígitos llamada código PIN.


Interfaz de aire

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones adicionales:
El Registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC).

El Registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que contiene información de usuarios que no son abonados locales. El VLR recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está dentro de la zona y se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de inactividad prolongado (terminal apagada).

Todos los elementos de la red (tanto radio como núcleo central)  van a estar conectados con un sistema de mantenimiento, que será supervisado desde la oficina de Operación y mantenimiento, para poder monitorizar en tiempo real a todos los elementos y solucionar posibles errores que ocurran, revelados por alarmas, traps…

También va a haber un sistema de aprovisionamiento para almacenar los datos en las bases de datos existentes (HLR, AUC y EIR donde lo haya). Este sistema se es necesario ya que se van a definir miles incluso millones de datos en los nodos.

El funcionamiento habitual de este sistema definirá las relaciones entre el IMSI, numero almacenado en la tarjeta SIM y MSISDN, número del abonado, unido a todos los servicios definidos para el abonado (voz, SMS…) en el HLR. En el AUC asociaremos el IMSI con las tripletas (conjunto de tres ‘contraseñas’) que se van a utilizar para autentificar el abonado. En el EIR (cuando lo haya) definiremos el IMEI (la identidad) que identifica al terminal.

Normalmente tras aprovisionar estas bases de datos se van a poner a la venta las tarjetas, terminales y tarjeta + terminal, que hay en las tiendas donde se pueden adquirir.

Este blog va a versar sobre el núcleo central de GSM (NSS) ya que  en el residen la mayoría de las funcionalidades que tienen los teléfonos móviles.

Para hacer un símil con la telefonía fija diremos que el terminal móvil es equivalente a lo que es el terminal en la red fija y que la tarjeta SIM es equivalente a la conexión que hay en la pared en la telefonía fija.

Vamos a hacer una pequeña descripción de los elementos dentro del núcleo central (NSS):

HLR: Es el corazón de la red. Es una base de datos que incluye las relaciones IMSI-MSISDN (tarjeta-número de abonado). En una visión lógica lo trataremos como un único elemento en la red. En una versión física el HLR estará dividido en varias entidades (nodos, ya definiremos lo que son) por razones de seguridad incluida la redundancia geográfica. De esta manera pretendemos que si un HLR  deja de funcionar correctamente, se minimice, incluso desaparezcan, las posibles consecuencias para el abonado.
AUC: Se encarga de la autentificación y cifrado de los abonados y las llamadas. Suele estar co-localizado (en el mismo nodo) que el HLR.
MSC: Es el conmutador por excelencia. Permitirá establecer llamadas y realizar otros servicios implementados por la red. También generará la informacion necesaria para poder facturar al abonado. Cuando se interconecte con otras redes recibirá el nombre de GMSC (por sus siglas en inglés.)
EIR: Como hemos comentado con anterioridad es la base de datos de los terminales empleados en la red, Por razones de seguridad aunque lógicamente lo veremos como una entidad, físicamente está dividido en varios nodos.
NODO: son las entidades físicas sobre las que funcionan todos los elementos de la telefonía móvil. Son ordenadores especiales ya que tienen que trabajar durante 24 horas al día y 7 días a la semana. Además no pueden quedarse `colgados` de manera que si algún proceso se queda detenido hay que resetearlo y que siga funcionando. Todo esto sin alterar, o alterar lo más mínimo, a los abonados de la red.
Sobre estos ordenadores se ejecutarán diferentes aplicaciones (HLR, MSC…). Tanto el ordenador (Hardware) como la aplicación (software) son monitorizados por el centro de operación y mantenimiento del operador.

Todos los elementos, del NSS, están conectados a una red de señalización (SS7) para interactuar. La red SS7 suele tener enlaces de conexión E1 (32 canales x 64 Kbits por canal =2048 Kbits, es decir 2 Megas) o STM1 (de mayor capacidad que el E1)

La conexión al sistema de monitorización o aprovisionamiento suele hacerse a través de una red X25, IP…

La conexión al sistema de facturación (BGW por sus siglas en inglés) suele hacerse, también,  a través de una red X25, IP…

El abonado sólo puede hacer o recibir llamadas sólo cuando se encuentra bajo la cobertura de su operador o cuando se encuentra haciendo roaming, es decir está localizado en otro operador que tiene acuerdo con el operador al que pertenece el abonado. Para establecer técnicamente la intererelación entre dos operadores hay un par de documentos:

IREG: Establece las características técnicas para realizar la interconexión.
TADIG: Establece las características de cómo se va a realizar la facturación de las llamadas.
Hay un tipo de llamada que siempre es posible cuando se está bajo cobertura de cualquier operador GSM y es la llamada de emergencia (112 en Europa, 911 en Estados Unidos…). Esta llamada se puede hacer siempre incluso si el terminal está apagado y lo encendemos. Si al pedir el PIN ponemos el número de llamada a emergencias (en Europa 112) nos conecta automáticamente con emergencias.

El VLR suele estar co-localizado con el MSC. Es una base de datos más pequeña que guarda los datos de los abonados que se encuentran en su área de influencia. A diferencia de un teléfono fijo, la posición de un teléfono móvil puede variar y un abonado debe estar siempre localizado (siempre que haya cobertura por ese operador, ya lo veremos más tarde). De hay la importancia de este elemento.

El MSC, como se ha comentado con anterioridad, es el conmutador por excelencia, y es también el que se utiliza en las interconexiones con otras redes incluida también la red de telefonía fija (PSTN). A través de él se conmuta la llamada y se asigna y controla el canal de voz por el que los abonados pueden hablar a través de su terminal.

El sistema para realizar la facturación de las llamadas es el BGW y está conectado a MSC.

El MSC es el punto de conexión con el  subsistema de radio (BSS). Vamos a dar una breve descripción de los elementos sin entrar en detalle como hemos dicho con anterioridad:


BSC: el BSC o controlador de estación base es al que se conectan las estaciones base (BTS)
BTS : es el sistema base de radio. Cada BTS puede tener de una hasta tres antenas, en la ilustración anterior sólo tiene una, que da cobertura a lo que se conoce como una célula. La forma de la cobertura es de panal de abeja o celular. De ahí que en muchos países se le llame teléfono celular a lo que llamamos teléfono móvil.
Terminal: Una de las cosas  más importantes del terminal es que incluye la tarjeta SIM que permite utilizar la red móvil. EL terminal puede estar conectado a un PC (ofreciendo una velocidad de 9,6 Kb). Es lo que comúnmente se conocen como ‘pinchos’ USB que se conectan al ordenador (en su mayoría portátiles) y que permite el acceso a Internet.

Como 9,6Kb es una velocidad bastante limitada, en capítulos posteriores explicaremos otras formas de conexión mucho más rápidas que se encuentran disponibles.


lunes, 8 de abril de 2019

EQUIPOS-PROVEEDORES-FABRICANTES



Los comunicadores GSM son dispositivos que permiten la transmisión de eventos de alarma y protocolos de servicio a la central receptora de alarmas o a un teléfono móvil o fijo personal a través de mensajes de voz o SMS. Los comunicadores también se pueden utilizar para controlar o supervisar varios dispositivos eléctricos a través de la red GSM, ya que tienen 2 o 4 entradas y salidas de alarma. 

Todos los comunicadores incluyen la actualización OTA (Over The Air), lo que significa la 
posibilidad de actualizar el firmware del dispositivo de forma remota.

El interruptor GSM se utiliza para encender/apagar dispositivos eléctricos mediante teléfono. Usado cómo sistema autónomo con salida a relé o pueden ser utilizado como sistema de control de accesos, el GSW2 dispone de salida WIEGAND26.

Para apertura de puertas, barreras y pilonas de aparcamiento, encender/apagar la calefacción a distancia y muchas otras aplicaciones. Todos los comunicadores incluyen la actualización OTA (Over The Air), lo que significa la posibilidad de actualizar el firmware del dispositivo de forma remota.
Los interfonos o porteros GSM permiten una llamada directa desde el portero GSM a cualquier número de teléfono, es un simulador de presencia y nos permite siempre estar disponibles si alguien nos llama desde la puerta de casa o instalación y recibir la llamada en el móvil aunque no estemos en casa. Además, es posible abrir la cerradura eléctrica o activar/desactivar cualquier dispositivo eléctrico de forma remota tecleando un código en el teclado del móvil.
Todos los comunicadores incluyen la actualización OTA (Over The Air), lo que significa la posibilidad de actualizar el firmware del dispositivo de forma remota.







jueves, 4 de abril de 2019

NOTICIAS






Tras continuas transformaciones en el sector de las tecnologías de las comunicaciones en el panorama mundial, Xacom se ha ido abriendo paso en el mercado hasta convertirse en una de las firmas de referencia en tecnología GSM.

Xacom Comunicaciones, una empresa de capital español cien por cien, apuesta por la tecnología wireless GSM aplicada y el desarrollo integral de productos, obteniendo terminales GSM para múltiples aplicaciones industriales, informativas, domésticas y profesionales. 
La compañía asumió el reto de las nuevas tecnologías de la comunicación creando un centro de I+D que está impulsando la introducción y aplicación de la tecnología GSM en nuestro país. Para Luis Santos, consejero delegado de Xacom Comunicaciones, la actividad de la compañía se desarrolla fundamentalmente en la venta y comercialización de equipos terminales de comunicaciones módem, módulos GSM (para la transmisión de voz, datos, mensajes SMS y fax), alarmas backup, enlaces GSM WLL, terminales telemáticos, localizadores, equipos de domótica, doméstica e industrial. En el año 1994 empezamos a trabajar con el sistema analógico de comunicaciones inalámbricas, que todo el mundo conoció como MoviLine de Telefónica y, posteriormente, en 1995 comenzamos con el sistema digital.




Los principales operadores de telefonía móvil han lanzado un ultimátum a la Asociación GSM (GSMA) para que modifique su estructura en función de las nuevas pautas que ya están marcando los servicios móviles de la próxima generación.
Los directivos de los principales operadores de telefonía móvil se han puesto en pie de guerra y han lanzado un ultimátum a la Asociación GSM (GSMA) para que modifique su estructura en función de las nuevas pautas que ya están marcando los servicios móviles de la próxima generación.
El ultimátum, que se produjo durante el encuentro plenario celebrado en Suiza recientemente, los operadores acusaron a la Asociación GSM de evolucionar de forma muy lenta ante los cambios y de convertirse en un foro de discusión técnica para ingenieros, olvidando cubrir las demandas de los nuevos operadores móviles.



El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre la concesión de dos nuevas licencias de telefonía móvil en la tecnología GSM 1800. El objetivo es que las dos operadoras puedan ofrecer este servicio antes de finales de 2002.

Después del tira y afloja mantenido entre los ministros de Ciencia y Tecnología y de Economía, Anna Birulés y Rodrigo Rato respectivamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre la concesión de dos nuevas licencias de telefonía móvil en la tecnología GSM 1800.
El pliego de condiciones se conocerá durante el primer trimestre del próximo año para adjudicar las dos nuevas licencias en el 2002. El objetivo es que las dos operadoras puedan ofrecer este servicio antes de finales de ese mismo año.

viernes, 29 de marzo de 2019

INTRODUCCIÓN



DECT es la abreviatura de Digital Enhanced Cordless Telecommunications («telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente»). Ese nombre se se refiere a un estándar para la comunicación inalámbrica de señales de voz y datos.
Como anticipamos la gran mayoría de los routers FRITZ!Box pueden funcionar como estaciones base DECT, lo que significa que los teléfonos inalámbricos pueden quedar registrados en el sistema del FRITZ!Box y ofrecer un amplio abanico de posibilidades.
Junto a ese estándar hay otros subestándares que marcan avances tecnológicos importantes, y que por tanto también juegan un papel fundamental en la tecnología DECT, pero no queremos complicar demasiado este artículo así que nos vamos a centrar en dar una visión general para que sea más fácil de asimilar.
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 división 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.




miércoles, 27 de marzo de 2019

CARACTERÍSTICAS




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.


v  Elevada densidad de tráfico.

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

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

v  Seguridad y privacidad de las comunicaciones.

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

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

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

v  Posibilidad de conexión a la RDSI.

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

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

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


Algunas propiedades del DECT son:

v  Velocidad neta de transferencia: 32 kbit/s

v  Frecuencia: 1900 MHz

v  canales: 10 ( MHz) y 24 time slots total 240 canales.

v  Handover automático

v  Direccionamiento de canales: Dinámica

v  Densidad de tráfico: Erlangs/km²

v  Alta capacidad de voz (ADPCM) Adaptativa diferencial PCM














martes, 19 de marzo de 2019

VENTAJAS Y DESVENTAJAS




VENTAJAS

Alcance ampliado, hasta 40 metros en interiores y hasta 300 metros en exteriores.

Seguridad elevada gracias al cifrado en las comunicaciones.

Alta eficiencia energética.

Fácil de ampliar mediante estándares independientes.

Rango de frecuencia propio independiente de la red inalámbrica.

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.


DESVENTAJAS


El inconveniente que suelen tener estos terminales es su batería (apenas unas horas de conversación) inclusive cuando el terminal está en modo de espera, por lo que es importante saber que en caso de pensar en adquirir un terminal de este tipo, debemos disponer de bases cargadoras o transformadores cerca.

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Otro inconveniente es que no todos los terminales soportan «roaming», es decir, la capacidad para cambiar de una antena a otra en la que tengamos más cobertura durante una conversación y sin que la llamada se corte (como mínimo tendremos un corte de audio al tener que volver a redirigir los paquetes de un AP a otro).

La cobertura media ronda los 100m. con visión directa o entre 2 y 50m. con muros y paredes, algo que quizá se quede pequeño en determinadas circunstancias.
Por último, el coste y es que a pesar de ser unos terminales muy vistosos, con muchos servicios implementados, son bastante caros en comparación con cualquier otro tipo de terminal inalámbrico. De hecho, muchas personas utilizan la capacidad wireless de sus móviles como terminales Wifi, lo que obliga a tener siempre el Wifi activado y a consumir la batería del móvil rápidamente.
Por otro lado, los terminales DECT, tienen la ventaja de disponer de dos partes diferenciadas: la base (que deberá ser SIP) y los terminales que al ser DECT, podremos utilizar cualquiera de los disponibles en el mercado, incluso compatible con otro terminal DECT con una base analógica, por lo que el coste es considerablemente inferior. El protocolo DECT ya está preparado para realizar un roaming prácticamente imperceptible, por lo que pasar de una antena a otra será transparente y ni nosotros, ni la persona con la que estemos hablando debería percatarse de ella.  Otra ventaja es que, al igual que los terminales Wifi disponen de Access Points que permiten prolongar la cobertura de una red Wifi, los terminales DECT también disponen de antenas DECT que hacen de repetidor y que se sincronizan entre sí para saber (de forma interna) dónde está el terminal y qué antena es la más apropiada para ofrecerle cobertura.

El tamaño de la cobertura también es mejor que en el caso del Wifi, ya que ronda entre los 300m con visión directa y los 50m. con muros y paredes siendo el DECT un sistema menos sensible que el wifi ante interferencias producidas por obstáculos. En ese caso, seguramente empezaremos a escuchar ruido, pero no microcortes como el caso de los terminales Wifi.
Por último, los terminales DECT pueden comunicarse entre sí, incluso sin necesidad de estar conectados a la central, por lo que esa independencia de la PBX IP se podría considerar una ventaja añadida.

Como inconveniente de los terminales DECT, es que únicamente si los terminales y las antenas DECT lo soportan, podremos disponer de servicios típicos de VoIP como callerid (nombre+extensión), desvíos, etc. aunque no es lo normal. En la mayoría de los casos, apenas podremos ver el número del teléfono que nos está llamando. Otro inconveniente es que las antenas tienen diferencias entre el número de terminales que pueden estar registradas, y el número de llamadas simultaneas que pueden realizar, por lo que probablemente encontremos antenas que son capaces de «soportar» 8 terminales DECT, pero en cambio, no más de 3 llamadas simultáneas. Para terminar, los terminales DECT suelen ser algo más feos que los terminales Wifi y sólo funcionan en las antenas en las que han sido asignadas, no pudiendo salir de la cobertura establecida y mucho menos, aprovechar otras antenas DECT disponibles «por ahí» salvo que las hayamos configurado para que funcionen con nuestro terminal.

Sobre seguridad, los terminales Wifi suelen utilizar algún tipo de cifrado como WEP o WPA2 en el mejor de los casos, (aparte de poder utilizar SIP TCP+TLS y SRTP aunque no hay muchos que soporten estas características), mientras que los terminales DECT tienen su propio protocolo de cifrado que fue recientemente roto.



viernes, 15 de marzo de 2019

TECNOLOGÍA




Los dispositivos DECT que se fabrican en los EE. UU. Se denominan DECT 6.0 para distinguirlos de otros dispositivos DECT. Algunos otros dispositivos inalámbricos de EE. UU. Operan en las bandas de 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz. DECT 6.0 no es una referencia de banda de espectro sino un término de marketing acuñado cuando se aceptó DECT en los Estados Unidos. El término 6.0 GHz es en realidad incorrecto para DECT 6.0 porque opera a 1.9 GHz. DECT 1.9 puede haber confundido a los clientes porque asocian un número mayor con un producto mejor o posterior. 

Redes de datos DECT

Existen otras posibilidades que existen con el estándar DECT, en particular el DPRS (Servicios de radio por paquetes DECT). Permite que DECT sea una LAN inalámbrica y un servicio de acceso inalámbrico a Internet. Tiene un buen rango de hasta 200 m en interiores y 6 km utilizando antenas direccionales en exteriores. También tiene un espectro dedicado, alta inmunidad a interferencias, interoperabilidad abierta y velocidades de datos de alrededor de 500 kbit / s. Hubo un tiempo en que DECT parecía ser una alternativa superior al Wi-Fi.

El momento de la disponibilidad de DECT, a mediados de la década de 1990, era demasiado pronto para encontrar una amplia aplicación para datos inalámbricos fuera de las aplicaciones industriales de nicho. Mientras que los proveedores de Wi-Fi luchaban con los mismos problemas, los proveedores de DECT volvieron al mercado de teléfonos inalámbricos de mayor éxito. Cuando surgieron aplicaciones masivas para Internet inalámbrica, y los EE. UU. Se abrieron a DECT, ya en el nuevo siglo, la industria avanzó mucho en términos de rendimiento y el tiempo de DECT como un transporte de datos inalámbrico ya había pasado.

El fracaso de DECT como protocolo de datos se convirtió en una fuerza cuando los teléfonos DECT 6.0 aparecieron finalmente en los EE. UU. A fines de 2005. Para entonces, las bandas ISM se habían saturado en los EE. UU., Especialmente en la banda de 2,4 GHz. Sin embargo, dado que Wi-Fi no funciona en la banda UPCS y los dispositivos DECT negocian entre sí para el espectro disponible, no solo los teléfonos DECT 6.0 son inmunes a este tipo de interferencia, su funcionamiento no afecta a otros dispositivos cercanos que operan en la red. La misma frecuencia, que es un problema común con los teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz. 


La Nueva Generación de DECT

Debido a su capacidad para integrar aplicaciones multimedia, como voz, datos, servicios de Internet y servicios de múltiples operadores, DECT se encuentra en una posición privilegiada para ser utilizado en las tecnologías más nuevas. Las características más nuevas disponibles incluyen las siguientes: 

Capacidad de videotelefonía.

Funcionalidad Plug & Play de todos los componentes.

Detección y configuración automática de dispositivos.

Calidad de voz superior mejor que cualquier otra existente (voz en banda ancha)

Soporte de transmisión de datos de banda ancha y audio

Transmisión de contenido de audio de calidad de CD

Monitoreo del hogar, teléfono de la puerta, monitor de bebé, buzón


Estas nuevas especificaciones estuvieron disponibles por primera vez en marzo de 2007, después de la publicación de un Informe general. Los temas de otras publicaciones relacionadas con DECT de nueva generación incluyen voz de banda ancha, servicios de voz de banda ancha extendida y datos de paquetes IP.

Comparación con otras tecnologías

El siguiente es un gráfico que muestra DECT en comparación con otras tecnologías inalámbricas en términos de velocidad de bits en función de la distancia:




lunes, 11 de marzo de 2019

APLICACIONES




Usos del DECT:

Frequency division multiple access Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA),
Time division multiple access Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) y
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 100 mW.
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 variante 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 Movilidad (MM)
Todos ellos se comunican a través 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.

Áreas de aplicación

Hay cuatro áreas principales:

Los DECTs domésticos son conectados a una base, que se conecta a su vez al PSTN. Una base puede aceptar varios terminales 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 (poco frecuente). En este caso, el enlace de radio del DECT reemplaza la conexión alámbrica entre el distribuidor final PSTN y el suscriptor.



DECT tiene numerosas aplicaciones y servicios. La gama de aplicaciones DECT se enumeran a continuación:

Residencial
Acceso a la red telefónica pública conmutada (PSTN)
Acceso a la red digital de servicios integrados (RDSI)
Intercambio de sucursales privadas inalámbricas (PABX)
Sistema global para acceso a comunicaciones móviles (GSM)
Bucle local inalámbrico
Movilidad de terminales inalámbricos (CTM)
Acceso a la red de área local que admite telefonía de voz, fax, módem, correo electrónico, Internet, X.25 y muchos otros servicios

La norma DECT originalmente preveía tres áreas principales de aplicación:

Telefonía doméstica inalámbrica, utilizando una única estación base para conectar uno o más teléfonos a la red pública de telecomunicaciones, que ahora está disponible.

PABX inalámbricas y LAN inalámbricas en las instalaciones de la empresa, que utilizan muchas estaciones base para la cobertura. Las llamadas continúan a medida que los usuarios se mueven entre diferentes celdas de cobertura, a través de un mecanismo llamado transferencia. Tráfico tanto dentro del sistema como a la red pública de telecomunicaciones.

Acceso público, utilizando un gran número de estaciones base para proporcionar cobertura de áreas urbanas o de edificios como parte de una red pública de telecomunicaciones.



La aplicación doméstica, o teléfonos inalámbricos para el hogar, ha tenido mucho éxito. El mercado empresarial de PABX ha tenido cierto éxito, pero la aplicación de acceso público no ha tenido éxito, ya que las redes celulares públicas han cumplido mejor con la necesidad.











REFLEXIÓN