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Nokia da workshop de RF indoor y Small Cells a alumnos de la PUCP
Con el soporte de Francoise Oliver, gerente general de Nokia Perú, y Ernesto Infantas, Gerente de Radio y Acceso, se llevó a cabo el sábado 13 de Mayo un workshop práctico para los alumnos del curso de “Ingeniería de Redes Móviles” de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el local de Nokia de la Av. Camino Real en San Isidro.
Los alumnos, divididos en dos grupos, que cursan el noveno ciclo de Ingeniería de las Telecomunicaciones pudieron familiarizarse con las herramientas de optimización de radio frecuencia (RF) y el uso de las small cells de Nokia como solución para la mejora de la cobertura celular indoor en zonas con pobre o sin cobertura 3G, o en áreas donde se quiera ganar capacidad.
Semanas previas, los conceptos teóricos fueron brindados en clase por Edgar Velarde (Profesor de la PUCP); y el workshop práctico estuvo dirigido magistralmente por Carlos Giraldo (grupo 1) y Fernando Delgado (grupo 2) por el lado de RF, y Alvaro Idrugo para small cells y trazados de llamadas; contando además con la coordinación general de Silvia Candela, y el soporte de Felipe Valentín como JP del curso.
A manera de consulta se pueden revisar los fundamentos de la interfaz de aire W-CDMA en siguiente archivo PDF –> Interfaz de aire UMTS-HSPA, que se estudió en clase antes del workshop.
Grupo 1: Renato Chávez, Marco Pachas, Lisseth Merino, Daniel Plasencia y Rodolfo Díaz.
Grupo 2: Ferdinan Rebaza, Alvaro Moreno, Daniel Melgarejo, Nancy Acuña, Estefany Kuong y Renato Garay.
Banda Ancha en el Perú: debemos mejorar el modelo actual previo al desarrollo de proyectos TIC
Por: Carlos Alberto Sotelo López
Ingeniero Electrónico, docente universitario en la maestría de Dirección Estratégica de Telecomunicaciones de la UNMSM.
“Telecomunicaciones no solo es infraestructura, sino ser eficientes con los servicios”.
La visita de Mark Zuckerberg al Perú ha suscitado una serie de comentarios diversos en eventos y redes sociales referidos al desarrollo de las TIC en el Perú, planteándose agendas nacionales en las que se priorizan servicios y aplicaciones. Pareciera que el tema de conectividad, con sus aristas cobertura y costo-eficiencia ya estuviera resuelto con la Red Dorsal y los proyectos Regionales de FITEL, pero no es así. El modelo actual no es eficiente y genera sobrecostos. Los sobrecostos del modelo hacen que el Internet sea una herramienta todavía inaccesible para la mayor parte de la población peruana en las condiciones que se requiere hoy en día. En consecuencia los servicios TIC (teleducacion, telesalud, gobierno electrónico, etc) en el país se ven fuertemente limitados, lo cual impacta en forma negativa en el desarrollo de sectores críticos como educación, salud, producción entre otros, limitando fuertemente la competitividad del país.
En los proyectos terrestres (proyectos regionales del FITEL) financiados por el Estado, un colegio debe pagar “precio subsidiado por el Estado” S/. 97.59 nuevos soles mensuales por 2Mbps garantizado al 40%, como resultado del modelo donde el Estado peruano paga la inversión y operación de los proyectos que constituyen dicho modelo (Red Dorsal, Red de Transporte Regional y Red de acceso), lo cual está bien (financiamiento del Estado), pero se requiere corregir el modelo planteado el cual fracciona innecesariamente todos los componentes de la cadena de valor del servicio otorgando cada componente a un diferente actor (operador de telecomunicaciones).
Por otro lado se plantea niveles de consumo para el Estado demasiado bajos como 2Mbps para un colegio cuando a nivel mundial ya se tiene conexiones de 100Mbps a domicilio. Asimismo durante la conferencia mundial de telecomunicaciones en agosto del 2014 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) contó con una conexión a Internet fijo por fibra óptica a velocidades de 10Gbps y la misma UIT ha establecido el estándar móvil IMT- 2020, denominado 5G con velocidades de 10Gbps en el terminal móvil contrastando fuertemente con las velocidades fijadas en el modelo actual de 2Mbps para los colegios y establecimiento de salud y tan solo 10Gbps para toda una provincia. Más aun cuando en la actualidad la empresa CLARO ya comercializa en nuestro medio 16 Mbps a 100 soles incluyendo telefonía fija.
Con una simple división de los precios indicados párrafo arriba, si tomamos los precios para los colegios y centros de salud de los Proyectos Regionales del FITEL, obtenemos que el operador CLARO (sin subsidio del Estado) en Lima es 7.8 veces más eficiente, que la conexión que brinda un proyecto regional de FITEL empleando la red Dorsal totalmente subsidiado por el Estado. Pero si pensamos en un usuario final particular (empresa privada, domicilio, etc), la situación es más crítica, el factor podría legar a 15.
El proyecto AirGig de AT&T iniciará pruebas de campo para el acceso de banda ancha móvil sobre líneas del tendido eléctrico
A primera vista, me pareció que el proyecto AirGig de AT&T, uno de los dos grandes operadores móviles de EEUU, desplegaría la tecnología Power Line Communication (PLC) para la transmisión de datos; no obstante, se trata de otro asunto.
A manera de referencia, la tecnología PLC usa la red de distribución de energía eléctrica como medio de transmisión (con conexión directa a las líneas a través de filtros) y está dividido en tres categorías: PLC indoor, PLC de bajo voltaje, y PLC de medio voltaje. Así mismo, la tecnología PLC puede ser de banda angosta hasta 100 Kbps, y de banda ancha con tasas de bits mayores a 2 Mbps. Además, se han desarrollado productos que alcanzan 45 Mbps (Broadband Power-line Communications Systems: Theory & Applications, por Justinian Anatory & Nelson Theethayi).
En este caso, el proyecto de AT&T no hace uso de la tecnología PLC; en lugar de esto, AirGig está experimentando con múltiples maneras de enviar una señal de radio modulada alrededor o cerca de las líneas eléctricas de voltaje medio. No es necesaria una conexión directa a la línea de energía eléctrica para transmitir datos a niveles de gigabits por segundo (Gbps).
El proyecto AirGig ofrece esta conexión de última milla sin requerir nueva fibra hasta el hogar y es lo suficientemente flexible para ser configurado con celdas pequeñas o sistemas de antenas distribuidas. No hay necesidad de construir nuevas torres o instalar nuevos cables.
Como parte del proyecto AirGig, AT&T Labs ha inventado antenas de plástico y equipos de bajo costo ubicados a lo largo del cable de energía eléctrica para regenerar las señales de ondas milimétricas (mmWave) que se pueden utilizar para despliegues móviles y fijos 4G y 5G de varios Gbps.
En conclusión, lo innovador es que AT&T viene desarrollando una serie de dispositivos para desplegar redes de acceso de banda ancha inalámbrica induciendo las señales que transportan los datos sobre las líneas de transmisión de energía eléctrica, sin hacer una conexión directa como sí se hace en PLC, y además, están por empezar las pruebas de campo en el 2017.
El proyecto AirGig de AT&T me parece fascinante; por tanto, espero que finalizadas sus pruebas nos comparta información de cuán cerca deben estar los dispositivos de las lineas de transmisión de energía para un adecuado funcionamiento, las bandas de frecuencia empleadas, la potencia de los dispositivos radiantes, la distancia entre los repetidores, las tasas de bits máxima y promedio de transmisión, y los costos asociados.
Referencia:
Cursos NGN-IMS y VoLTE (Agosto 2016)
Curso NGN-IMS –> AGO16_PUCP_Curso Redes NGN-IMS (brochure)
Curso VolTE –> AGO16_PUCP_Curso VoLTE (brochure)
Evolución hacia la tecnología 5G
Autores: Alexandra Reyes, Germán Espinoza, Richard Díaz
En un principio, los teléfonos celulares se crearon solamente para la comunicación por voz. Sin embargo, a través de los años se han desarrollado diferentes tecnologías para la comunicación. Gracias a estos, las personas se encuentran cada vez más conectadas, pero el crecimiento poblacional en el mundo, al igual que la creciente demanda de ancho de banda, además de nuevas necesidades, genera el decaimiento de la calidad del servicio. Hoy en día, se utiliza el sistema 4G para el envío de grandes cantidades de datos generados. Sin embargo, la demanda de ancho de banda es cada vez mayor, principalmente, por la alta definición de videos y las redes sociales. Además, los nuevos requerimientos como la latencia casi cero y control de acceso remoto a los dispositivos generan una búsqueda o migración a un sistema que logre superar los límites del sistema actual.
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Evolución hacia la tecnología 5G
Autores: Arantxa Villavicencio, Christian Quispe, Fernando Velásquez, Jaime Castillo
Los requerimientos en la tecnología 5G se basan en su capacidad de transmisión y más importante aún, la latencia.
A continuación, mencionaremos cuales son estos requerimientos en una red 5G.
- 10 Gbps pico
- 100 Mbps (urbanas y suburbanas)
- Baja latencia (nace bajo la necesidad de soporte para algunas aplicaciones)
- Muy alta confiabilidad y disponibilidad
- Menos consumo de energía de los dispositivos móviles
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Evolución hacia 5G
Autoras: Blanca Pérez, Rosario Orna, Luzmila Toledo, Joysi Ccahuana
5G es el nombre asignado a la próxima generación de redes inalámbricas. Con la red 5G los usuarios tendrán mayor ancho de banda, y por tanto, más velocidad, con lo que habrá mayores posibilidades de desarrollar la realidad virtual, descargas de video HD en segundos, hasta posiblemente la llegada de hologramas en un futuro. Sin embargo, lo más llamativo que tiene 5G, es la capacidad de desplegar el tan esperado “Internet de las Cosas”, en diferentes campos variados para los cuales la red 4G no estaba aún preparada.
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Tecnologia 5G – Grupo Luzmila_Toledo
EEUU apoya ley para neutralidad en la Red
A continuación un sumario de lo publicado por el diario El País de España:
La FCC (Federal Communications Commission) que regula las comunicaciones en Estados Unidos se anotó una importante victoria legal en la batalla por garantizar el acceso a Internet a gran velocidad, después de que un tribunal de apelaciones federal apoyara las nuevas reglas para preservar la llamada neutralidad en la Red.
La neutralidad en la Red puede definirse como “la conexión libre desde cualquier punto de Internet hacia otro, sin que medie ninguna discriminación por motivos de origen, destino o el tipo de datos”. Este principio, acuñado en 2003 por un profesor de Derecho en la Universidad de Virginia, Tim Wu, cobra ahora actualidad con la decisión de EEUU de considerar el acceso a Internet un servicio básico, como el agua o la electricidad.
El dictamen judicial supone un serio revés para los grandes operadores de cable como Comcast o Verizon, que restringen la velocidad de forma selectiva a sus clientes cuando tratan de conectarse a plataformas de distribución de contenido audiovisual como Netflix. Las nuevas reglas adoptadas el año pasado por la FCC se aplican también a los operadores de telefonía móvil, para evitar que favorezcan sus propios servicios frente al de los competidores como Skype y otras nuevas compañías emergentes.
La batalla legal, en cualquier caso, no está acabada. La FCC ya tuvo que hacer frente a dos decisiones en contra ante los tribunales. Para salir al paso optó por cambiar de estrategia y aplicar la misma fórmula que le permite regular desde 1934 a las compañías de telefonía. Mientras tanto, las grandes compañías de Internet como Google, Netflix, Amazon y Facebook no están dispuestas a esperar más tiempo en nuevos litigios y por eso están creando su propia infraestructura de red para transmitir datos.
Fuentes:
EEUU da un nuevo paso legal para blindar la neutralidad de la Red
La neutralidad en la Red, una reclamación libre de idealismos
Más sobre neutralidad en la Red:
La red dorsal de fibra óptica y la teleducación
Ha sido uno de los grandes aciertos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el actual despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (RDNFO) y continuar el avance con la implementación de las próximas redes regionales, financiadas por el FITEL, como parte del objetivo de ir avanzando hacia la Inclusión Digital del país. Es evidente que estas redes ofrecerán oportunidades de desarrollo, entre ellas teleducación o educación a distancia, a sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hay 47 lenguas nativas que se hablan en el país, de los cuales más de tres millones de habitantes hablan quechua como lengua materna nativa, lo que representa el 83% de habitantes que no tienen al castellano como lengua materna. Por tanto, si bien la implementación de una nueva infraestructura de redes de telecomunicaciones es un gran paso que se ha dado para ir llevando Internet al interior del país y acortar brechas, no es suficiente.
En el plano educativo no basta con tener Internet, computadoras o laptops, es fundamental la presencia del maestro y acompañar su labor de enseñanza con contenido digital a distancia que sea estimulante, motivador y atractivo en el aprendizaje de los alumnos; el contenido digital tiene la ventaja de poder ser actualizado y distribuido rápidamente (no estoy diciendo que se supriman los libros), pero sí lo digital tiene la ventaja de optimizar la inversión en contenido impreso, y un efecto ecológico a favor.
Por esto es necesario priorizar y realizar un esfuerzo titánico por parte de organizaciones estatales u organizaciones privadas financiadas por el Estado para crear material digital educativo en quechua (alojado en YouTube o en un Cloud dedicado para este fin) que sirva como soporte al personal docente en los primeros años del proceso enseñanza-aprendizaje, antes de introducirlos a los cursos en castellano; luego de esta experiencia se avanzaría con el aimara.
Poner en marcha el desarrollo de contenido digital acorde con los rasgos culturales regionales sería un gran desafío para equipos multidisciplinarios conformados por educadores, antropólogos, ingenieros, diseñadores gráfico y psicólogos educativos con el objeto de apoyar a los maestros con las mejoras prácticas de educación a distancia. Posteriormente, una vez creado y supervisado el material digital educativo se lanzaría a través de las redes de Internet de alcance nacional para beneficio de millones de alumnos quechua-hablantes en primera instancia.
El siguiente vídeo muestra el desarrollo de un quiosqo digital que incluye el desarrollo de software educativo y una estación de filmación impulsado por la UNICEF en Uganda que podría ser usado como referencia para el desarrollo de la teleducación para la formación de niños y jóvenes en lugares remotos de nuestra sierra y selva, y además para la capacitación de adultos de acuerdo a las necesidades de cada región.
Fuentes:
http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/proyectos/red_dorsal.html