Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal (WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz.
martes, 1 de marzo de 2022
lunes, 28 de febrero de 2022
GSM Arquitectura
Reparto
del espectro disponible
Al
diseñar la estructura de red para un sistema de telefonía móvil, el problema a
encarar es el de la limitación en el rango de frecuencias disponibles. Cada
"conversación" (o cada cliente de tráfico de datos) requiere un
mínimo de ancho de banda para que pueda transmitirse correctamente. A cada
operador en el mercado se le asigna cierto ancho de banda, en ciertas
frecuencias delimitadas, que debe repartir para el envío y la recepción del
tráfico a los distintos usuarios (que, por una parte, reciben la señal del otro
extremo, y por otra envían su parte de la “conversación”). Por tanto, no puede
emplearse una sola antena para recibir la señal de todos los usuarios a la vez,
ya que el ancho de banda no sería suficiente; y además, deben separarse los
rangos en que emiten unos y otros usuarios para evitar interferencias entre sus
envíos. A este problema, o más bien a su solución, se le suele referir como
reparto del espectro o control de acceso al medio. El sistema GSM basa su
división de acceso al canal en combinar los siguientes modelos de reparto del
espectro disponible. El primero es determinante a la hora de especificar la
arquitectura de red, mientras que el resto se resuelve con circuitería en los
terminales y antenas del operador:
División
del tiempo en emisión y recepción mediante TDMA (Time Division Multiple Access,
o acceso múltiple por división del tiempo);
Separación
de bandas para emisión y recepción y subdivisión en canales radioeléctricos
(protocolo FDMA, Frequency Division Multiple Access o acceso múltiple por
división de la frecuencia);
Variación
pseudoaleatoria de la frecuencia portadora de envío de terminal a red (FHMA,
Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos de frecuencia).
La
BSS, capa inferior de la arquitectura (terminal de usuario – BS – BSC),
resuelve el problema del acceso del terminal al canal. La siguiente capa (NSS)
se encargará, por un lado, del enrutamiento (MSC) y por otro de la
identificación del abonado, tarificación y control de acceso (HLR, VLR y demás
bases de datos del operador). Este párrafo con tantas siglas se explica a
continuación con más calma, pero sirve de resumen general de la arquitectura de
red empleada.
Handover:
El controlador de estaciones base o BSC
Al
mismo tiempo, la comunicación no debe interrumpirse porque un usuario se
desplace (roaming, deambular) y salga de la zona de cobertura de una BS,
deliberadamente limitada para que funcione bien el sistema de celdas. Tanto el
terminal del usuario como la BS calibran los niveles de potencia con que envían
y reciben las señales e informan de ello al controlador de estaciones base o
BSC (Base Station Controller). Además, normalmente varias estaciones base al
mismo tiempo pueden recibir la señal de un terminal y medir su potencia. De
este modo, el controlador de estaciones base o BSC puede detectar si el usuario
va a salir de una celda y entrar en otra, y avisa a ambas MSCs (Mobile
Switching Center, Central de Conmutación Móvil) y al terminal para el proceso
de salto de una BS a otra: es el proceso conocido como handover o traspaso
entre celdas, una de las tres labores del BSC, que permite hablar aunque el
usuario se desplace.
Este proceso también puede darse si la estación más cercana al usuario se encuentra saturada –es decir, si todos los canales asignados a la BS están en uso–. En ese caso el BSC remite al terminal a otra estación contigua, menos saturada, incluso aunque el terminal tenga que emitir con más potencia. Por eso es habitual percibir cortes de la comunicación en zonas donde hay muchos usuarios al mismo tiempo. Esto nos indica la segunda y tercera labor del BSC, que son controlar la potencia y la frecuencia a la que emiten tanto los terminales como las BTSs para evitar cortes con el menor gasto de batería posible.
Otros sistemas
Además, los MSC están conectados a otros sistemas que realizan diversas funciones.
Por ejemplo, el AUC (authentication user center, centro de autentificación del usuario) se encarga del cifrado de las señales y de la identificación de usuarios dentro del sistema; el EIR (equipment identification register, registro de identificación de equipo) guarda listas de permiso de acceso al terminal, al que identifica unívocamente mediante su número de serie o IMEI, para evitar que los terminales robados y denunciados puedan usar la red; los SMSCs o centros de mensajes cortos; y así varios sistemas más, entre los que se incluyen los de gestión, mantenimiento, prueba, tarificación y el conjunto de transcodificadores necesarios para poder transferir las llamadas entre los diferentes tipos de red (fija y diferentes estándares de móvil).
Codigos estandar en las redes GSM
Al realizar una llamada:
Al recibir Activar: *30# [SEND] Cancelar: #30# [SEND] Estado: *#30# [SEND] Temporal (solo para una llamada)
No mostrar: #31#NÚMERO [SEND]
Mostrar: *31#NÚMERO [SEND]
Video Explicacion
LMDS Aplicaciones
LMDS es la tecnología inalámbrica por excelencia, es un sistema de transmisión por microondas que trabaja en forma parecida a la telefonía celular, en la frecuencia de los 28 GHz. Esta tecnología es ofrecida por varios Proveedores de Servicios de Internet, entregándose en velocidades a partir de los 128Kbps, hasta un máximo de 155Mbps (el máximo teórico es de 1,5 Gbps). Es fácilmente extensible si asciende la necesidad de ancho de banda.
Los sistemas LMDS utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la región que se desee cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto número de usuarios, generando así una estructura basada en células, también llamadas áreas de servicio, donde cada célula tiene un radio de aproximadamente como promedio 4 kilómetros, pudiendo variar dentro de un intervalo en torno a los 2 y 7 kilómetros.
El abonado al sistema recibe la señal mediante una de tres vías: desde el emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste y el receptor; desde un repetidor, en zonas de sombra; mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana (paredes de edificios, reflectores / repetidores pasivos, etc.).
La antena receptora puede ser de dimensiones muy reducidas -antenas planas de 16 x 16 cm- con capacidad de emisión en banda ancha.
DECT Aplicaciones
Seguridad: Cifrado de seguridad estándar de los teléfonos inalámbricos DECT 6.0. Como la información y el robo de identidad está en aumento, cifrado DECT ayuda a mantener sus comunicaciones seguras.
La calidad de la llamada: Adicional a la seguridad DECT 6.0 le ofrece llamadas claras sin tráfico cruzado.
Fácil Expansión: Teléfonos adicionales son fáciles de poner en un sistema DECT, y puede incluso hacer llamadas internas a otros teléfonos en la casa.
Duración de la batería: Un teléfono DECT durará tanto como el 30% más de un 5,8 GHz teléfono.
Libre de interferencias de otros sistemas. DECT opera en un gran número de países en una banda libre (sin licencia), pero protegida, al estar reservada para esta tecnología, por lo que no sufre interferencias de los dispositivos que operan en la banda ISM de 2,4 GHz, como WiFi, Bluetooth, Zigbee, hornos microondas, etc.
DECT Características , usos y protocolo de acceso.
Algunas propiedades del DECT son:
Velocidad neta de transferencia: 32 kbit/s
Frecuencia: 1880 - 1900 MHz (Europa)
Canales: 10 (1880 - 1900 MHz)
Ciclos: 2 x 12 (Ciclos alto y bajo)
Direccionamiento de canales: Dinámico
Densidad de tráfico: 10 000 Erlangs/km²
Potencia de transmisión: 100 - 250 mW
Rango: 300 metros
Modulaciones: GFSK (BT=0.5); 1/2 DPSK; 1/4 DQPSK; 1/8 D8PSK
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.
El GAP es un perfil de interoperabilidad para el DECT. La
intención es que dos productos de fabricantes diferentes definidos dentro de
los límites del estándar DECT sean capaces de interoperar de tal manera que se
consigan llamadas básicas. En otras palabras, cualquier teléfono que soporte
GAP puede ser registrado en cualquier base que también lo soporte, y pueda ser
usada para hacer y recibir llamadas. No necesariamente serán capaces de acceder
a características avanzadas de la base, tales como la operación remota de una
máquina contestadora que esté incluida en la base. La mayoría de los dispositivos
DECT a nivel de consumidor soportan el perfil GAP, incluso aquellos que no
publican esta función.
domingo, 27 de febrero de 2022
GSM Tarjetas Sim
Una de las características principales del estándar GSM es
el módulo de identidad del suscriptor, conocida comúnmente como tarjeta SIM. La
tarjeta SIM es una tarjeta inteligente desmontable que contiene la información
de suscripción del usuario, parámetros de red y directorio telefónico. Esto
permite al usuario mantener su información después de cambiar su teléfono.
Paralelamente, el usuario también puede cambiar de operador de telefonía,
manteniendo el mismo equipo simplemente cambiando la tarjeta SIM. Algunos
operadores introducen un bloqueo para que el teléfono utilice un solo tipo de
tarjeta SIM, o solo una tarjeta SIM emitida por la compañía donde se compró el
teléfono, esta práctica se conoce como bloqueo de sim, y es ilegal en algunos
países.
Video explicación de porque las SIM es importante.
DECT Articulos
Las tencologías de transmisión de audio sin cables no suelen
tener muy buena prensa por parte de los audiófilos, pero hay empresas que creen
firmemente en el futuro de una alternativa a las instalaciones cableadas
tradicionales. Es el caso de ONEaudio, una empresa con sede en Hong-Kong que ha
presentado nuevos altavoces basados en la tecnología DECT.
Los ONEclassic DECT son unos altavoces que además de destacar por el uso de esa tecnología llaman la atención por su diseño: la caja es totalmente transparente y deja al descubierto la práctica totalidad de componentes internos, algo que según sus responsables no impide que estos altavoces suenen especialmente bien.
De hecho en ONEaudio creen que tecnologías como Bluetooth o WiFi no son las más adecuadas para el audio inalámbrico, y confían en que DECT pueda comportarse aún mejor que esas alternativas para ofrecer una calidad de sonido que puede ser tan buena como la de los tradicionales altavoces conectados por cable.
Entre las ventajas que exponen en el uso de esta tecnología
está la alineación perfecta de canales de DECT. Según los creadores de estos
altavoces, tanto Bluetooth como WiFi o los altavoces alámbricos pueden provocar
que señales separadas (como el audio emitido de los woofers y los tweeters) no
logren llegar a nuestro oído en el mismo y preciso momento.
Alcatel lanza su primer teléfono DECT sobre IP
Aunque Alcatel tiene una dilatada experiencia en teléfonos IP y en teléfonos inalámbricos tipo DECT, nunca había combinado ambas líneas en un solo producto. La compañía quiere llenar ese hueco con el lanzamiento del Alcatel IP1020, un DECT con tecnología IP basada en SIP
El terminal soporta hasta cuatro llamadas simultáneas con sonido en alta definición. Igualmente es capaz de soportar hasta 8 cuentas SIP con seis terminales. Todas estas prestaciones, evidentemente, están enfocadas a su uso en empresa más que a particulares
El IP1020 consta de la base para el teléfono y el
dispositivo que enlaza con la red y que puede alimentarse directamente de ella
mediante Power over Ethernet (PoE). El dispositivo para hablar cuenta con un
teclado retroiluminado, Pantalla LCD monocroma y es capaz de almacenar hasta
100 números de teléfono.
La agenda del terminal se comparte automáticamente con otras bases y soporta directorios corporativos externos. El terminal está ya disponible en la web de Alcatel para empresas..
Philips Mira es un teléfono
con estilo: primeras impresiones y vídeo
Esto de los DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) parece estar pasado de moda, pero aún así
todos necesitamos uno en nuestras casas. Podemos comprar el modelo más barato y
simple del mercado y cumplirá su función, pero en el mercado hay alternativas
algo más caras pero que también suelen dar mejores resultados… tanto en el
aspecto técnico (calidad del sonido) como estético (diseño). Hoy veremos más a
fondo el Philips Mira, presentado esta pasada IFA 2012 y más en la línea de la
segunda característica antes mencionada.
Es un teléfono DECT orientado
al diseño aunque sin olvidar su principal función de enviar y recibir llamadas,
para lo cual implementa ciertas tecnologías con la finalidad de mejorar la
calidad del audio. ¿Queréis conocerlo más a fondo? Pues os dejamos con un vídeo
y las primeras impresiones.
GSM Introduccion
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Contrariamente a lo que pudiera parecer, el nombre bluetooth no tiene un origen tecnológico. Tampoco se corresponde a unas siglas o una abre...



