Redes inalámbricas
Las redes inalámbricas de nueva generación son redes experimentales,
como lo era Internet hace 10 u 12 años, utilizan nuevas tecnologías, son el
banco de pruebas de nuevos protocolos de comunicaciones y nuevas aplicaciones y
además en ellas se desarrollan los protocolos de la Internet del futuro.
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Dos tecnologías disponibles:
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Bluetooth.
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UWB (Banda Ultra-Ancha).
802.15.4
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Desarrollada inicialmente por Ericsson para accesos a corta distancia.
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Promete eliminar los cables de ratones, computadores, teclados,
teléfonos, cámaras digitales y cualquier dispositivo móvil.
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Permite utilizar múltiples medios, RF, celular, punto a punto,
convencional.
Bluetooth
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Wireless
Personal Area Network (picoceldas)
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Bluetooth - 802.15
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Banda de 2,4 Ghz
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Velocidades de 1 a 20 Mbs
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Alcance en metros (11 m )
Significado= diente azul.
Banda Ultra-Ancha (UWB)
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Es una banda de 500 Mhz en el espectro entre 3,1 y 10,6 Ghz
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Se transmite directamente sin modulación
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Alcances de ~10 m
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Se trabaja en la normalización 802.15.3a
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Los partidarios dicen que volverá obsoleta a Bluetooth
Telefónicas
Verizon planea lanzar al mercado lo que será la cuarta generación en
telefonía móvil (4G), una nueva experiencia en tecnología inalámbrica.
Denominada Long Term Evolution (LTE), ofrece la posibilidad de enviar desde
señales de televisión hasta controlar la energía del hogar mediante enchufes de
pared. La compañía ansia brindar su servicio a más de 100 millones de usuarios.
A demás, con este avance, los celulares también estarán a la orden del día,
siendo capaces de hacer lo mismo que una computadora de escritorio A su vez,
mejorará la calidad de la comunicación de voz.
"Queremos alcanzar una penetración del 500 al 600 por ciento",
afirma el vicepresidente ejecutivo y director tecnológico, Richard Lynch, a
Technology Review. Esto equivaldría a cinco o seis aparatos por persona.
La tecnología 4G ofrece a los usuarios la posibilidad de navegar de
manera más rápida con menor latencia, es decir, el tiempo que tardan los datos
en llegar desde un punto de la red a otro, a diferencia de las redes sociales
actuales. Lynch sostiene que con la LTE se logrará un rendimiento uniforme y
fiable de entre cinco a doce megabits por segundo.
A demás de ser más rápida que las otras redes, la técnica 4G promete
cambiar la forma de vida de los individuos, ya que modifica gradualmente la
manera de manipular los aparatos domésticos, como por ejemplo el televisor, así
como también los automóviles, los ordenadores y los teléfonos celulares
normales. Así mismo se pensaron enchufes de pared y enchufes múltiples con la
capacidad de monitorear la temperatura del hogar y administrar su
energía.
El problema que presenta la compañía es que la mayoría de los
dispositivos no estarán a cargo de Verizon ya que la empresa, cuando adquirió
el espectro de 700 megahercios, se vio obligada a abrir su red a otros aparatos
creados por otras compañías. Sin embargo, hasta el momento los instrumentos
están en una primera fase, puesto que deben ser testeados para garantizar su
buen funcionamiento en la red. Un dato no menor es que la compañía líder de telecomunicaciones comenzó
a construir un nuevo laboratorio en Waltham, Massachussets, para que diversas
empresas puedan crear y poner a prueba los instrumentos inalámbricos 4G.
Jeff Kagan, analista independiente del sector inalámbrico y de
telecomunicaciones, cree que los nuevos aparatos serán aceptados por una gran
mayoría de usuarios.
Un dato clave de la red LTE es que funciona con los protocolos de Internet (IP). Lynch sostiene que la voz se transmite como una aplicación a lo largo de la red 4G. Por lo que algunos investigadores creen que el tráfico inalámbrico nuevo tendrá su origen en dispositivos basados en IP.
Según Lynch, es posible que una cantidad de nuevos dispositivos inalámbricos terminen por colmar el ancho de banda. "Nunca habrá suficiente ancho de banda para mi visión de lo que puede hacerse a nivel de tecnología inalámbrica", afirma.
Canal de Transmisión
La red de suministro eléctrico no ha sido concebida para el transporte
de señales de alta frecuencia (HF, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se
deben considerar las limitaciones de este medio para garantizar la buena
transmisión de señales de alta frecuencia sin perturbar los dispositivos
próximos y las frecuencias de la banda de radio de 1 a 30 MHz. Algunas
frecuencias de esta banda se reservan para el ejército o para los
radioaficionados.
Se debe de tener en cuenta toda esta información para poder proporcionar suficiente ancho de banda al usuario final.
Se debe de tener en cuenta toda esta información para poder proporcionar suficiente ancho de banda al usuario final.
Existen dos métodos de acoplamiento: acoplamiento capacitivo en paralelo
a la red eléctrica o acoplamiento inductivo mediante el uso de un núcleo
magnético. Para instalaciones de interiores, el acoplamiento capacitivo es el
predeterminado cuando se conecta el equipo PLC al enchufe eléctrico. El
problema surge únicamente en las instalaciones de exteriores ya que son mucho
más difíciles de instalar.
Técnicas de modulación de datos
El principal desafío de las PLC es "conseguir" un ancho de
banda con un bajo nivel de emisión, donde la energía eléctrica de transmisión
se limite en la línea eléctrica, o un tratamiento de la señal con las mejores
prestaciones posibles para superar esta restricción en los niveles de emisión.
En las soluciones actuales se usan dos tipos de modulación: OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, en español Multiplexación de
división de frecuencia ortogonal) y Spread Spectrum (o modulación de espectro
expandido).
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