sábado, 27 de febrero de 2016

INTRODUCCIÓN xDSL

1 TECNOLOGÍA xDSL
-Introducción:

El uso de conexiones rápidas a Internet se ha visto incrementado en los últimos años debido a la gran demanda y a los múltiples usos que la misma tiene, con este crecimiento también ha aumentado el número de usuarios y las aplicaciones cada día son más grandes, requiriendo por consiguiente conexiones más rápidas.
        Con esta creciente necesidad de conexiones rápidas se ha hecho necesario el desarrollo y uso de tecnologías para este fin, la conexión normal por modem ya es muy lenta.
Ahora bien al considerar las tecnologías de transmisión de datos existe un problema: el medio físico. Asociado a la tecnología hay que considerar el medio de transmisión sobre el cual se va a transmitir los datos, si el medio es económico, implementar una tecnología resulta fácil, eso considerando las grandes distancias que hay que recorrer para usuarios residenciales.
        Tomando todo esto en cuenta se desarrollaron las tecnologías DSL (Digital Subscriber Line) o por su acrónimo en español línea digital de suscriptor. Una tecnología que cumple con los requerimientos de una mayor capacidad de transferencia para usuarios residenciales y/o comerciales sobre un medio que ya está ampliamente desplegado a todo lo largo de las ciudades (o en su gran mayoría): los pares de cables de cobre por los cuales se establecen las comunicaciones telefónicas.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS xDSL

-Fundamentos Teóricos
Se conoce como xDSL a la familia de tecnologías de acceso a Internet de banda ancha basadas en la conversión del par de cobre de la red telefónica básica en una línea digital de alta velocidad capaz de soportar servicios de banda ancha además del envío simultáneo de voz. Para lograr esto se emplean tres canales independientes: 

-->Dos canales de alta velocidad (uno de recepción de datos y otro de envío de datos). 

-->Otro canal para la transmisión de voz.

Cada uno de ellos ocupa una banda de frecuencia diferente, de manera que no interfieran entre sí. El canal de voz queda ubicado entre los 200Hz y los 3,4KHz se transmite en banda base, como el servicio telefónico tradicional, mientras que los canales de datos quedan aproximadamente entre los 24KHz y los 1,1MHz, distribuyéndose de forma variable entre el canal de subida y el de bajada según el tipo de tecnología xDSL empleada.
Para poder ofrecer servicios de voz compatibles con los terminales telefónicos convencionales, los usuarios deben disponer de unos dispositivos denominados splitter o microfiltros de paso bajo que se sitúan entre la toma de red telefónica y los equipos terminales (módem y teléfono) para filtrar la voz de los distintos canales de dato


La principal ventaja de xDSL frente a otras soluciones de banda ancha (cable módem, fibra óptica, etc.) es precisamente la reutilización de infraestructuras ya desplegadas, por tanto más baratas al estar parcial o totalmente amortizadas, y con gran extensión entre la población. 

APLICACIONES xDSL

Hoy en día, los usuarios requieren cada vez más, de servicios y aplicaciones que les faciliten llevar a cabo ciertas operaciones muy habituales en su vida cotidiana, como pueden ser transacciones comerciales y bancarias, videoconferencias, acceso a Internet, intranets, acceso remoto a LAN's, etc.

Algunos de estos servicios ya eran posibles mucho tiempo antes, basados en el cable, la fibra óptica, etc.; sin embargo, su instalación requería de una nueva infraestructura para llevar estos medios físicos hasta el usuario. Esto suponía un costo demasiado elevado tanto para el usuario como para el operador, en comparación con las ventajas aportadas por el servicio.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías han desarrollado soluciones que permiten aprovechar la red telefónica existente, sin necesidad de llevar a cabo el recableado que requerían el cable y la fibra óptica, abaratando considerablemente los costos.

La red telefónica, con más de 700 millones de líneas repartidas por todo el mundo, es ideal para ser el soporte de las comunicaciones, puesto que ya está implantada y es capaz de llegar a casi cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la red telefónica también tiene grandes limitaciones. La más importante de ellas es su ancho de banda, que llega tan sólo a los 4 KHz, lo que no permite el transporte de aplicaciones que requieran mayor ancho de banda.

Bajo estas características nace xDSL (x Digital Subscriber Line), tecnología que soporta un gran ancho de banda con unos costos de inversión relativamente bajos y que trabaja sobre la red telefónica ya existente. Además la facilidad de instalación de los equipos xDSL reduce los costos por tiempo. Los servicios basados en xDSL se han establecido como una solución para el acceso de banda ancha a datos, tanto en los mercados comerciales como residenciales. Las principales ventajas de esta tecnología son la capacidad para acomodar al mismo tiempo voz y datos y la posibilidad de aprovechar la infraestructura ya existente de telecomunicaciones.
Las aplicaciones para las que más está siendo usada la tecnología VDSL son principalmente:


Ø Para la transmisión de televisión de alta definición por red, ya que VDSL es capaz de transmitir vídeo comprimido, una señal en tiempo real poco apta para los esquemas de retransmisión de error utilizados en las comunicaciones de datos. Pero para lograr tasas de error compatibles con el vídeo comprimido, es necesario que VDSL incorpore Forward Error Correction (FEC) con el suficiente intercalado para corregir todos los errores creados por la aparición de ruidos impulsivos de una especificada duración.
·         Equipos, fabricantes
xDSL/Copper
Livingston alquila diferentes equipos de medidas para pruebas sobre redes de cobre, tales como xDSL (ADSL (ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1(G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite)), ADSL2 (ITU G.992.3/4, ITU G.992.3Annex J, ITU G.992.3 Annex L, ADSL2+ (ITU G.992.5, ITU G.992.5 AnnexM), HDSL (ITU G.991.1), HDSL2 , IDSL, MSDSL, PDSL, RADSL, SDSL, SHDSL(ITU G.991.2), UDSL, VDSL (ITU G.993.1), VDSL2 (ITU G.993.2)). El alquiler, renting o leasing de equipos para medidas sobre xDSL, pone a disposición de los técnicos las mejores herramientas de los fabricantes lideres, mientras que a los jefes de proyecto les permite optimizar sus costes y la logística de disponer de los equipos en campo. La opción de compra está también disponible para aquellos clientes que deseen comprar equipos para xDSL reacondicionados. Vea a continuación una selección de equipos disponibles en alquiler, renting, leasing o compra. Si no encuentra lo que está buscando, no dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestros técnicos estarán encantados de ayudarle a encontrar la mejor solución para sus necesidades

ARTICULO NOTICIA xDSL

Tras varios meses de negociaciones, Orange y MásMóvil han llegado a un acuerdo definitivo para, por una parte, la adquisición de 13 centrales de la red de fibra óptica (FTTH) de Jazztel y, por otra, para garantizarse el acceso mayorista, a un precio preferencial, a la totalidad de la red de cobre xDSL de Jazztel (oferta comercial de ADSL, ADSL2+ y VDSL2) durante un período de 4 años, extensible a otros 4 años.

INTRODUCCIÓN RDSI

La RDSI ha sido una de las tecnologías más prometedoras y populares de la historia de las telecomunicaciones, pero por muchas razones en especial los altos costes y la irrupción del ADSL, se acabó convirtiendo en uno de los más sonados fracasos tecnológicos. RDSI sigue siendo empleada en la actualidad en varias empresas como alternativa de respaldo para algunos servicios de datos y para soporte de videoconferencias. Su adopción masiva nunca llegó a producirse, ADSL llegó más tarde, pero pegó mucho más fuerte.
La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red que procede por evolución de la Red Telefónica Básica (RTB) o Red Telefónica Conmutada (RTC) convencional, que facilita conexiones digitales extremo a extremo entre los terminales conectados a ella (teléfono, fax, ordenador, etc.) para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de datos, a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizadas definidas por el ITU-T (antiguo CCITT). Esta red coexiste con las redes convencionales de telefonía y datos e incorpora elementos de interfuncionamiento para su interconexión con dichas redes, tendiendo a convertirse en una única y universal red de telecomunicaciones.
En los primeros años de la RTB, la red era completamente analógica y se utilizaba multiplexación por división en frecuencia para transportar un largo número de canales telefónicos sobre un único cable coaxial. La actual RTB es una Red Digital Integrada (RDI), es decir, una red telefónica en la que los medios de transmisión y conmutación son digitales, a excepción del bucle de abonado. Para digitalizar la señal telefónica, ésta es muestreada a una frecuencia de 3,1 KHz en la banda vocal de 300-3.400 Hz, cuantificada, codificada y finalmente transmitida a una tasa binaria de 64 Kbps. Mediante la Modulación de Impulsos Codificados (MIC) fue posible la utilización múltiple de una única línea por medio de la multiplexación por división en el tiempo. La RDI utiliza también técnicas de procesamiento de la información tales como la cancelación de eco y la atenuación de la señal. En la RDI se integran servicios de voz y datos, y se utilizan técnicas de señalización por canal común.
La RDSI es una RDI, en la que el bucle de abonado es digital. Las principales características de la RDSI son:
·         Acceso a través de interfaces normalizados.
·         Conectividad digital extremo a extremo.
·         Conexiones por conmutación de circuitos a n x 64 Kbps (n = 1, 2,…, 30).
·         Incorporación de elementos de conmutación de paquetes.
·         Utilización de vías diferentes para el envío de la señalización y la transferencia de información, lo que confiere al sistema en su conjunto de una gran flexibilidad y potencia. La señalización entre centrales RDSI es conforme con el Sistema de Señalización por Canal Común Número 7.
·         Señalización entre el usuario y la red según el Protocolo de Canal D.
·         Amplia gama de servicios.






FUNDAMENTOS TEÓRICOS RDSI

FUNDAMENTOS TEÓRICOS RDSI
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés)procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados.

Antes de la RDSI, el sistema telefónico era visto como una forma de transporte de voz, con algunos servicios especiales disponibles para los datos. La característica clave de la RDSI es que integra voz y datos en la misma línea, añadiendo características que no estaban disponibles en el sistema de teléfono clásico.

La RDSI es una red que procede por evolución de la red telefónica existente que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo terminal que la genere.

RDSI proporciona tres tipos de servicios para comunicaciones extremo a extremo.
-->Circuitos conmutados sobre el canal B: la configuración de red y protocolos para conmutación de circuitos implican usuario y la red de establecimiento y cierre de llamadas, y para acceso a las instalaciones de la red. 

-->Conexiones permanentes sobre canal B: un periodo de tiempo indefinido después de la suscripción. No existe establecimiento y liberación de llamada sobre canal D.

-->Conmutación de paquetes proporcionado por RDSI.

APLICACIONES RDSI

Aplicaciones de la RDSI

Mediante el empleo de la RDSI, los usuarios podrán acceder a través de terminales específicos a los siguientes servicios finales o teleservicios:
- Telefonía. Servicio de transmisión de voz similar al de la RTB. No obstante, utilizando un teléfono RDSI se pueden acceder a todas las facilidades y servicios adicionales ofrecidos por las centrales de conmutación digitales (grupo cerrado de usuarios, identificación del número llamante, indicación de llamada en espera, desvío de llamadas, etc.).
- Telefonía a 7 KHz. Servicio de telefonía de alta calidad y con mejoras en la inteligibilidad exclusivo de la RDSI. Se utiliza un teléfono específico RDSI para telefonía de alta calidad.
- Fax Grupos 2 y 3. Servicio típico de la RTB en el que el emisor toma una imagen y genera una imagen igual en el receptor. Mientras el fax del Grupo 2 utiliza codificación analógica; el fax del Grupo 3 utiliza codificación digital, aunque para la transmisión, utiliza teléfonos analógicos vía un módem. En la RDSI se utilizan los terminales de fax clásicos de la RTB con un adaptador de terminal AT a/b.
- Fax Grupo 4. Servicio exclusivo de la RDSI que mejora la calidad de las imágenes y la velocidad de transmisión de los faxes tradicionales. No es posible el interfuncionamiento con la RTB. Mientras que el envío de una imagen tamaño A4 mediante un fax del Grupo 2 supone unos 6 minutos y mediante un fax del Grupo 3 de alrededor de 1 minuto, los del fax del Grupo 3 tardan menos de 10 segundos.
- Teletex. Servicio de comunicación de texto que puede utilizar varias redes de comunicación, tales como la RTB. Se utilizan los terminales teletex existentes en la actualidad con un adaptador de terminal AT X.25.
- Videotex. Servicio para la comunicación interactiva con bases de datos remotas que ha sido ofrecido accediendo a través de la RTB. Se utilizan los terminales videotex existentes en la RTB con un adaptador de terminal AT a/b, o bien específicos RDSI.
- Videotelefonía. Permite transmitir voz y vídeo lento utilizando, bien sólo uno de los canales B o bien ambos.

- Otros teleservicios, como: telealarma, telecontrol, televigilancia, telepresencia, telemedida, etc. El único condicionante para ofrecer estos y otros servicios es que exista un terminal válido para acceder al mismo con interfaz S o un adaptador de terminal adecuado.

ARTICULO NOTICIA RDSI

La inmensa mayoría de usuarios siguen utilizando módems convencionales y los usuarios de RDSI, cable y ADSL son una minoría. Eso no es de extrañar porque hasta hace poco la existencia de ADSL era algo desconocido, el cable ha tardado en llegar a todo lo que no sea grandes urbes y en cuanto al RDSI, en mi opinión, no merece la pena por lo que aporta.

INTRODUCCIÓN CABLE-MODEM

Introducción
El cablemódem (cable-módem o cable módem) es un tipo especial de módem diseñado para modular y demodular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable (CATV).
En telecomunicaciones, Internet por cable es un tipo de acceso de banda ancha a Internet. Este término Internet por cable se refiere a la distribución del servicio de conectividad a Internet sobre la infraestructura de telecomunicaciones.
Los cablemódems se utilizan principalmente para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de televisión por cable. Los abonados de un mismo vecindario comparten el ancho de banda proporcionado por una única línea de cable coaxial. Por lo tanto, la velocidad de conexión puede variar dependiendo de cuántos equipos están utilizando el servicio al mismo tiempo.

Los cablemódems deben diferenciarse de los antiguos sistemas de redes de área local (LAN), como 10Base2 o 10Base5 que utilizaban cables coaxiales, y especialmente diferenciarse de 10Base36, que realmente utilizaba el mismo tipo de cable que los sistemas CATV






FUNDAMENTOS TEÓRICOS CABLE-MODEM

Una conexión del tipo "cable módem" está a caballo entre una conexión por modem tradicional y una conexión LAN. Las velocidades que suele alcanzar están entre los 3 y 50 Mbps y la distancia de aplicación alrededor de los 100 Km. y quizá más. Existe una terminal central (nodo) donde están conectados todos los módems y que se comunican entre sí a través de ella.

APLICACIONES CABLE-MODEM

Aplicaciones
Los módems de cable, junto a los de la tecnología DSL, son los dos tipos principales de acceso a la Internet de banda ancha.
El bit rate del servicio de cable modem varía entre los 2 megabits por segundo (Mbit/s) hasta los 100 Mbit/s o más.
Hay 3 desventajas potenciales al usar el método de acceso a internet por cable:
1.   Como todas las tecnologías de redes residenciales (ej: DSL, WiMAX, etc.), una capacidad de canal fija es compartida por un grupo de usuarios (en el caso de Internet por cable, los usuarios en una comunidad comparten la capacidad disponible que provee un solo cable coaxial). Por lo tanto, la velocidad del servicio puede variar dependiendo de la cantidad de personas que usen el servicio al mismo tiempo. No obstante, es muy raro que esto suponga un problema y muy rara vez supone pérdidas de caudal de conexión.
2.   A mayor sea la distancia de entre un repetidor, o booster, de señal por cable coaxial, mayor será la perdida de señal lo que provocará una disminución en la velocidad de la conexión.
3.   Otro problema son las divisiones de cable por medio de separadores, o splitters, en el domicilio del abonado provocando fallas en el rendimiento de la conexión y en algunos extraños casos la pérdida completa de la señal. Aunque los cablemódems más recientes ya incluyen un enrutador o Router que cumple tal función sin las desventajas del separador de señal (ver enrutador doméstico y Puente_de_red).

Sin embargo hay importantes ventajas:
1.   El rendimiento de la conexión no depende de la distancia de la central, pudiendo llegar fácilmente a las velocidades reales contratadas; esto muy raramente ocurre con ADSL, motivo de queja de muchos clientes.
2.   Una muy baja latencia o Ping respecto a ADSL. Rondando de 5 a 12 ms frente a los +30ms de los ADSL.
3.   “Información de sobrecarga” u overhead information (pérdida de caudal útil)1 menor al de conexiones DSL.

4.   Posibilidad de velocidades superiores a las ADSL.

ARTICULO NOTICIA CABLE-MODEM

hell Security Group (más concretamente Andrés Tarascó) ha descubierto una vulnerabilidad que afecta a los cable modem de la compañía Thomson, en concreto al modelo TCM315, pero desconocemos si afectará a otros modelos de esta compañía. Este modelo es instalado en España por la compañía Mundo-R, aunque desconocemos si otras compañías lo instalan también.
La vulnerabilidad está provocada por el envío de una petición HTTP a la ip del cable modem, con una cadena larga, provocando así una denegación de servicio. Por ejemplo:
http : / /<cablemodem.IP>/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA \
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Esto provoca que el cable modem deje de ofrecer el servicio correctamente, dejando sin conexión a la red. Hace algo más de una semana, contactamos con el vendedor,Thomson, el cual fue advertido sobre esta vulnerabilidad, pero no se ha pronunciado al respecto ni ha puesto un parche a disposición de los usuarios aún. Ya hemos contactado con las principales listas de vulnerabilidades (como bugtraq) para informarles sobre la vulnerabilidad.
Como posible solución antes esta vulnerabilidad se plantea filtrar las peticiones que se puedan realizar al cable modem si fuera posible.
Si conocéis más compañías que instalen este cable modem o soluciones alternativas, no dudéis en comentarlo.

El aviso de seguridad lo hemos puesto a vuestra disposición enhttp://www.shellsec.net/leer_advisory.php?id=2

INTRODUCCION SATELITE

Introducción

Acceso por satélite. Un satélite de comunicaciones convencional es un traspondedor (repetidor con cambio de frecuencia) colocado en órbita, siendo sus enlaces punto a multipunto, y disponiéndose de una estación intermedia en la que no se realiza procesado alguno. Los elementos básicos del sistema se clasifican en los segmentos espacial y terreno, tal y como se muestra en la figura 13. El segmento terreno está formado por las estaciones de entrada (gateway), el centro de control y el de operación, encargándose estos últimos del control general del satélite y de sus elementos de comunicaciones. Las estaciones de entrada actúan como interfaz para el resto de la red y realizan las conversiones de protocolos. A bordo des satélite se encuentran varios traspondedores, que utilizan modulación QPSK y trabaja con anchos de banda de 72 MHz. En casi todos los sistemas de comunicaciones los satélites se encuentran en la órbita geoestacionaria (35786 km), en la que el período de rotación es de un día, si bien se utilizan órbitas situadas a menor altura. Las frecuencias más utilizadas para comunicación por satélite corresponden a las bandas de 4-8 Ghz, 12-18 GHz y 10.9-17 GHz.


FUNDAMENTOS TEÓRICOS SATELITE

Fundamentos teóricos
Internet por satélite, internet satelital o conexión a Internet vía satélite es un método de conexión a Internet utilizando como medio de enlace un satélite. Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega el cable o la telefonía, como zonas rurales o alejadas. En una ciudad constituye un sistema alternativo a los usuales, para evitar cuellos de botella debido a la saturación de las líneas convencionales y un ancho de banda limitado.

Las señales llegan al satélite desde la estación en tierra por el "haz ascendente" y se envían a la tierra desde el satélite por el "haz descendente". Para evitar interferencias entre los dos haces, las frecuencias de ambos son distintas. Las frecuencias del haz ascendente son mayores que las del haz descendente, debido a que cuanto mayor sea la frecuencia se produce mayor atenuación en el recorrido de la señal, y por tanto es preferible transmitir con más potencia desde la tierra, donde la disponibilidad energética es mayor.

Para evitar que los canales próximos del haz descendente interfieran entre sí, se utilizan polarizaciones distintas. En el interior del satélite existen unos bloques denominados transpondedores, que tienen como misión recibir, cambiar y transmitir las frecuencias del satélite, a fin de que la información que se envía desde la base llegue a las antenas receptoras.

Para conectarse a Internet vía satélite son necesarios los siguientes elementos:

·                     Módem (externo o en tarjeta PCI) para satélite (DVB-S).
·                     Antena parabólica y soporte.
·                     iLNB o LNB interactivo, como Norsat 1200HC.
·                     Alimentador de corriente.
·                     Módem telefónico o conexión con Internet capaz de realizar envío de datos, si el acceso es unidireccional, aunque lo más habitual es que sea bidireccional y que esto no sea necesario.

Existen dos tipos de módems para la conexión por satélite (satmódem), en función de la conexión a Internet:

·                     Los módems unidireccionales (unimódem), cuya característica principal es que sólo pueden recibir datos. Sólo cuentan con un canal de entrada, también llamado directo o "forward" y son conocidos como DVB-IP. Así, para enviar y recibir datos desde Internet se necesita además una conexión terrestre (telefónica o por cable).

·                     Los módems bidireccionales (bimódem), capaces de recibir y enviar datos. Además del canal de entrada, cuentan con un canal de retorno (subida ouplink), vía satélite. Estos módems cuentan con el estándar DOCSIS over satellite y, adicionalmente, con DVB-RCS (Return Channel vía Satellite). No necesita una conexión adicional convencional.

APLICACIONES SATELITE

-Aplicaciones  SATÉLITE

El acceso de banda ancha a Internet por satélite proporciona a los usuarios otra alternativa inalámbrica y es ideal para empresas y usuarios que no se pueden suscribir a otros métodos de acceso de banda ancha a Internet, como son las personas que viven en áreas rurales y/o remotas. Durante los últimos años, algunas compañías han desarrollado una línea de servicio que ofrece conexiones a Internet a gran velocidad en lugares rurales y remotos. Usando satélites posicionados en distintas órbitas, es factible ofrecer acceso a Internet por satélite, incluso de doble vía (los satélites mandan y reciben datos), de manera accesible económicamente para la mayoría de los hogares y empresas. Si los sistemas funcionasen tanto de subida como de bajada, no habría necesidad de una línea telefónica para que estos servicios funcionen, pero si no, se requiere una para el canal de retorno. La velocidad de descarga del acceso a Internet por satélite depende de varios factores, como por ejemplo, el proveedor de servicio de Internet por satélite, la línea visual de consumidor al satélite que está en órbita, el paquete de servicio adquirido, y el clima. Típicamente un usuario puede esperar recibir alrededor de 1 Mbit/s en bajada (Down link), y aproximadamente 100 kbit/s en subida (up link). Aunque este tipo de conexión es más lento que muchos servicios de acceso a Internet que usan conexiones CM y DSL, es alrededor de 20 veces más rápido que un módem tradicional.

ARTICULO NOTICIA SATÉLITE

El Internet por satélite es la mejor alternativa para zonas rurales donde no llega el cable ni la fibra óptica. Esta tecnología utiliza un satélite de comunicaciones como medio de enlace, que permite recibir la señal desde la vivienda, enviarla a Internet, y volver a enviarla a la vivienda del usuario para que pueda navegar con una conexión de banda ancha esté donde esté.
Existen multitud de satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria que permiten navegar por Internet entre otros servicios, el que utilizamos en EuronaSAT es el satélite KA-SAT, que es el satélite con mayor rendimiento a la hora de proveer conexiones de banda ancha.

El Internet por satélite ofrece 22 Megas de velocidad y dispone de cobertura en el 99,9% de todo el territorio nacional.

INTRODUCCIÓN 3G

INTRODUCCIÓN
Los pequeños negocios dependen de los celulares para mucho más que para hablar con clientes. Saber qué tecnología necesita tu negocio te ayuda a saber qué teléfono y plan debes comprar. La primera generación de celulares usaba la tecnología analógica. La segunda usaba la digital. La tercera, o 3G, usa múltiples tecnologías que permiten que un celular envíe y reciba datos en una red celular a velocidades comparables al cable o DSL. Los proveedores inalámbricos en los Estados Unidos usan estándares de tecnología 3G competitivos. Pero hay un estándar que proporciona velocidades de transmisión de datos mucho mayores y la posibilidad de tener varias tareas a la vez de comunicaciones simultáneas de voz y datos.

Tecnologías 3G

Hay dos tecnologías 3G principales usadas por los principales proveedores celulares: CDMA (Code Division Multifple Access) y GSM (Global System for Multiple Access). En los Estados Unidos, Sprint y Verizon usan CDMA, mientras que AT&T; y T-Mobile usan GSM. La mayoría de los teléfonos móviles están diseñados para soportar tanto CDMA como GSM. Puedes cambiar entre los distintos proveedores inalámbricos en una red GSM cambiando la tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor) en el teléfono.

Estándares inalámbricos 3G

Los teléfonos 3G usan un estándar inalámbrico para transmitir datos con señales de radio. Puesto que el estándar define el método usado para enviar, admitir y recibir datos, controla la velocidad a la que los datos se transmiten por la red. Los proveedores CDMA usan un estándar llamado EV-DO (Evolution-Data Optimized). Los proveedores GSM usan un estándar llamado oficialmente UTMS, pero al que en Estados Unidos se conoce como HSPA (High Speed Packet Access). Los dos estándares se consideran 3G.

Actualizaciones de estándares

Los estándares EV-DO y HSPA han sido actualizados desde sus versiones originales para proporcionar velocidades mayores que las del estándar original. La primera versión de EV-DO se llamaba Rev. 0. La segunda es Rev. A y proporciona una conexión, velocidades de carga y descarga más rápidas. Hay un EV-DO Rev. B pero no hay planes de proveedor que lo usen. HSPA consiste en dos estándares que definen separadamente las velocidades de carga y descarga. HSPA+, una actualización del estándar original HSPA, ha doblado de forma efectiva las velocidades de carga y descarga. HSPA+ a veces se conoce como "3.5G".

Comparación entre estándares


HSPA ofrece ventajas sobre EV-DO, al menos en teoría. Las videollamadas en vivo no son prácticas usando EV-DO porque tiene una velocidad de descarga máxima de 3.1 Mbps. Las redes HSPA 3G en los Estados Unidos ofrecen descargas de 7,2 Mbps, una velocidad que es más que suficiente para las llamadas videollamadas y mucho menos que la velocidad de descarga máxima de 21 Mbps que la red puede ofrecer. Las conexiones HSPA son más rápidas que las conexiones EV-DO porque la señal HSPA viaja 6 veces más rápido. HSPA también te permite transmitir simultáneamente voz y datos en tu teléfono, pero EV-DO no.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 3G

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 3G

Se dice que los usuarios de GPRS y 3G están "siempre conectados", dado que con estos métodos de conexión tienen acceso permanente a Internet. Mediante los mensajes de texto cortos, los empleados de campo pueden comunicar su progreso y solicitar asistencia. Los ejecutivos que se encuentran de viaje pueden acceder al correo electrónico de la empresa, de igual modo que puede hacerlo un empleado de ventas, que también puede consultar el inventario. Puede automatizar su casa o su oficina con dispositivos GPRS y 3G supervisar sus inversiones

APLICACIONES 3G

APLICACIONES 3G

La tecnología 3G, sus aplicaciones y ventajas



La tecnología de tercera generación (3G) es un servicio de comunicaciones inalámbricas que permite al usuario realizar llamadas de voz y videollamadas, así como tener el acceso al correo electrónico, navegar por Internet, ver la televisión en directo, descargar archivos (música, vídeos, programas, aplicaciones para dispositivos, juegos, etc.).
Entre los dispositivos compatibles con dicha tecnología podemos encontrar una gran variedad de teléfonos móviles y smartphones, así como algunos ultraportátiles y módems usb.
El 3G fue definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para lograr un único estándar de tecnología inalámbrica internacional, señalada como International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Actualmente, este único estándar internacional se ha visto dividido en múltiples estándares bien diferenciados entre sí. Los más adoptados son CDMA2000 y WCDMA (UMTS).


Las ventajas y aplicaciones de la tecnología 3G
La amplitud del ancho de banda y la rápida localización de información gracias al 3G permite obtener varias aplicaciones que antes no estaban disponibles para los usuarios de los teléfonos móviles. Algunas ventajas y aplicaciones de la tecnología 3G son:
- Televisión móvil. Permite a los propietarios de teléfonos móviles ver la televisión en sus dispositivos mediante un proveedor de servicios.
- Alta velocidad de transmisión de datos. Actualmente se pueden alcanzar velocidades superiores a los 3 Mbytes/s por usuario móvil, que permiten la descarga de juegos o de ciertas aplicaciones en cuestión de segundos.
- Banda ancha móvil. Permite el acceso a Internet de banda ancha semejante al tradicional y da la posibilidad de implementar soluciones inalámbricas para tener Internet en zonas del país con poco alcance tecnológico. Un ejemplo claro, que ha sido una autentica revolución para explotar la tecnología las 3G, es el télefono iPhone fabricado por Apple.
- Videollamadas y vídeoconferencias. Realizar una videollamada en tiempo real es posible gracias a utilización de recursos de audio y vídeo simultáneamente a través del móvil.
- Mapas y localización. La tecnología 3G nos ofrece la posibilidad de consultar mapas y elegir la mejor ruta para llegar al destino.
- Calidad y fiabilidad. Ofrece una calidad de transmisión de voz similar a la de las redes fijas.

Asimismo, el 3G es importante porque facilita nuevas maneras de enfocar temas importantes para el bienestar público como la conectividad a Internet, la educación, la seguridad, la salud, la administración y la conservación del medioambiente de manera sostenible, eficaz y accesible.

ARTICULO NOTICIA 3G

En 2015, un 47% de los móviles del mundo tenían conexión de banda ancha. En 2020, será el 71%. A pesar del aumento del acceso, muchas páginas web, en especial las que, siguiendo la demanda de los lectores, incorporan cada vez más fotografías y vídeos, aún se demoran demasiado en cargarse. A partir de ahora, si están escritas en formato AMP, se desplegarán en la pantalla del móvil cuatro veces más rápido que las convencionales.

Esa es la promesa que lanzan para las conexiones 3G los creadores del nuevo estándar Páginas Móviles Aceleradas (lo que significan en español sus siglas inglesas), liderados por Google y con la vista puesta en reducir el consumo de datos. Lo cifran de media en diez veces menor con AMP que con una página convencional. Google y sus socios en el proyecto, en su mayoría medios de comunicación y plataformas digitales, han anunciado que desde hoy las páginas AMP aparecerán indexadas en el mayor buscador del mundo