Curso rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-1

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MG. ING. VÍCTOR CRUZ ORNETTA CURSO TALLER LAS RADIACIONES NO IONIZANTES DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD SEPTIEMBRE 2010

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MG. ING. VÍCTOR CRUZ ORNETTA

CURSO TALLERLAS RADIACIONES NO IONIZANTES DE LAS REDES DETELECOMUNICACIONES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD

SEPTIEMBRE 2010

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Las redes de telefonía móvil interconectan dos o másabonados que tienen la posibilidad de moverse avelocidades relativamente grandes para lo cualutilizan los campos electromagnéticos deradiofrecuencia para establecer las comunicacionesentre los diversos componentes de la red incluyendolos usuarios de la misma.

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Figura 1: La generación o delos sistemas de telefoníamóvil aparece en los años80

Figura 2: Los sistemas detelefonía móvil de la primerageneración aparecen aprincipio de los años 80, detecnología analógicatrabajaban las bandas defrecuencias de 450, 800 y900MHz.

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Luego en los años 90 aparecen los sistemasdigitales, que operan en frecuencias más altas, enlas bandas de 1800, 1900 MHz, empleandodiferentes técnicas de modulación.

Hace muy poco han aparecido los sistemas detercera generación, el Sistema Universal deTelecomunicaciones Móviles (UMTS) el cualoperarán en el rango de frecuencia de 1900-2200MHz y el Telecomunicaciones MóvilesInternacionales para el año 2000 (IMT 2000) en lafrecuencia de 1.8-2.2 GHz.

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Entre sus principales características se encuentran:• Operación bajo la forma de una red de células(celdas).

• En vez de utilizar un transmisor de gran potenciay gran cobertura se subdivide el área de coberturaen áreas más pequeñas llamadas células que tienecomo elemento central a las estaciones bases.

•Estas estaciones bases son instalaciones fijas quese interconectan con los teléfonos móviles medianteondas electromagnéticas de radiofrecuencia.

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• Las estaciones bases también se comunican con lascentrales móviles de sus propias redes mediante enlacepor microondas o por fibra óptica.

•La central móvil es el elemento central de la red y es lapuerta de comunicación a las otras redes de telefoníamóvil o fija

• Las antenas que producen la radiación de RF, sonmontadas sobre torres, postes o en forma distribuida enlas paredes en la parte más alta de los edificio, puesnecesitan estar a cierta altura para poder tener unacobertura más amplia.

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Figura 3: Esquema Básico de un Sistema detelecomunicaciones Móviles Celulares.

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Cuadro 1: Tipos de celdas

Tipos de celdas

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Una sola estación degran potencia

Capacidad pobre dela red :Aprox. 1000llamadassimultaneasEl móvil necesitaríamucha potencia:10-40 W

¿Por qué utilizarestaciones bases enlugar de una solaestación de granpotencia? (1)

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Un conjunto deestaciones bases

Capacidad de la red:Aprox. 24 000llamadassimultaneasPotencia necesariadel móvil:0.25 W

¿Por qué utilizarestaciones bases enlugar de una solaestación de granpotencia? (2)

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Figura 4: Estaciones Bases en la ciudad de BrasiliaFigura 4: Estaciones Bases en la ciudad de Brasilia

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SERVICIO TELEFONIA MOVIL (800 MHz) TRONCALIZADO800MHz

PCS1900MHz

Banda A(MHz)

Banda A´(MHz)

Banda B(MHz)

Banda B´(MHz)

BandaTotal(MHz)

Banda A(MHz)

EB – TM 870.03 -879,99

890.01 -891.48

880.02 -889.98

891.51 -893.97 851 – 866 1930 –

1945

TM – EB 825.03 -834.03

845.01 -846.48

835.02 -844.98

846.51 -848.97 806 – 821 1850 –

1865

Cuadro 2: Bandas de Frecuencias Utilizadas por losServicios de Comunicaciones Moviles

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Desarrollo de la Red deComunicaciones Móviles

Figura 5: Etapa Inicial

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Figura 6: Etapa Final (cuando aumentan usuarios)

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Las celdas a su vez se dividen en sectores (Figura 06),en lugar de utilizar una antena que irradia señalequitativamente en todas la direcciones (antenaomnidireccional), son utilizadas antenas que soloirradian haces angostos de 120º (en un arreglo de treslados) ó 60º (en un arreglo de seis lados).

Figura 7: Celdas Sectorizadas

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La sectorización permite un pequeño incremento en lacapacidad y afrontar una mayor pérdida por espaciolibre debido a que la ganancia de las antenassectoriales le da al móvil una señal más fuerte, lo queincrementa el rango de cobertura. Además, en lasciudades, la sectorización previene las reflexionesmultitrayecto que podrían ocurrir si se utiliza unaantena omnidireccional, debido a que en un sector lasseñales se envían en un haz más angosto reduciendola posibilidad de reflexiones.

La configuración sectorizada de las estaciones basepermite utilizar menor potencia en los transmisores,debido a que una antena omnidireccional típicamentetiene una ganancia de 11dBi mientras que una antenautilizada en un sector tiene una ganancia promedio de18dBi, permitiendo un ahorro potencial de 6dB.

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La capacidad de la red se incrementa utilizando técnicascomo la reutilización de frecuencias, la asignaciónadaptativa de canal, el control de potencia, saltos defrecuencia, algoritmos de codificación, diversidad deantenas en la estación móvil, etc.

El control de potencia busca transmitir cada señal con lacalidad adecuada para su correcta recepción y causando,además la menor interferencia posibles en el resto deseñales.

Un efecto colateral no deseado del control de potencia esla radiación, no prevista, causada por las variacionestransitorias de nivel.

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El control de potencia juega un papel muy importanteen la disminución del nivel de exposición por parte delos usuarios de los teléfonos móviles. La reducciónpuede ser hasta del orden de 1000 veces o más.

La reutilización de frecuencias es importante, paraevitar la interferencia co-canal, permite mejorar lacapacidad del sistema e incrementa el tiempo de vidade la batería del terminal móvil y reduce lainterferencia.

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Los estaciones bases utilizan antenas omnidireccionalesy sectoriales para la comunicación con los teléfonosmóviles o radios (en el caso del troncalizado); perotambién en algunos casos en forma alternativa a losenlaces por fibra óptica se utilizan antenas parabólicaspara el radioenlace que servirá como sistema detransporte de la información entre la estación base y lacentral de telecomunicaciones móviles.

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Figura 8: Panorama general de las instalaciones delsubsistema de antenas en una estación base

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Figura 9: Estaciones bases incluyendo caseta, torre, antenaspara la cobertura

Antenas paraservicio Antenas para

enlace

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Las antenas omnidireccionales sirven para cubrir unángulo de acimut de 360 º y normalmente se utilizan en laetapa inicial de la expansión de la estación base. Lasantenas sectoriales cubren ángulos de 60º y 120 º y sirvenpara expandir la cobertura de abonados de la estaciónbase.

Figura 10: Antena omnidireccional y sus patrones deradiación

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Figura 11: Antena sectorial y su patrones de radiación

Las antenas de las estaciones bases son posicionadasen las partes más altas de las torres y básicamente sepueden tener dos configuraciones.

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En la cual se tienen tres antenas por sector, dos pararecepción con diversidad y una para transmisión. Lasantenas de recepción con diversidad están separadasde 5 a 10 longitudes de onda tal como se muestran enla figura 12.

(a) (b)

Figura 12: (a) Antena con diversidad horizontal.(b) Separación entre las antenas en términos de la longitud de onda.

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Figura 13: Sistema con diversidad de espacio

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Por un lado las reflexiones que ocurren en áreasurbanas no siempre tienen la misma polarización;pueden haber componentes horizontales también.

Por otro lado, un teléfono móvil nunca está posicionadoverticalmente, lo que significa que todas laspolarizaciones entre vertical y horizontal son posibles.

Por lo que las señales en polarizaciones distintas a lavertical y horizontal pueden ser utilizadas paraestablecer la comunicación.

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Polarización Horizontal y Vertical

La diversidad en el espacio utiliza dos antenas polarizadasverticalmente en la recepción y compara la intensidad dela señal. La diversidad por polarización utiliza dos antenasortogonalmente polarizadas y compara las señalesresultantes.

Los dipolos de los dos sistemas de antenas sonpolarizados de forma horizontal y vertical respectivamente.

No se requiere una separación espacial, dipolos conpolarizaciones diferentes pueden ser instalados en unaestructura común, alcanzándose un aislamiento suficienteaún cuando estos dipolos estén intercalados en una únicaunidad doblemente polarizada con dimensiones nomayores a las de una antena de polarización única.

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Figura 14: Sistema de antenas sectorizadas con Recepciónde Diversidad de Polarización

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Las antenas de polarización doble (horizontal yvertical), permiten el aislamiento suficiente (en elorden de 30 dB) entre el sistema polarizadohorizontalmente y el sistema polarizadoverticalmente y solo necesitan dos antenas porsector distanciadas 2 longitudes de onda, una paratransmisión y otra para recepción con polarizacióndoble (horizontal y vertical), pudiendo reducirse auna sola unidad mediante la utilización de unduplexor para transmitir y recepcionarsimultáneamente con la antena vertical y unaantena con polarización horizontal para recepciónen diversidad.

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Las antenas de polarización doble (horizontal / vertical)tiene una desventajaza que los portátiles y los móvilessuelen operar con polarización vertical, por lo que laeficiencia de la recepción de la antena vertical en una ERBde polarización dupla (horizontal / vertical) será mayor queen el sistema horizontal. Concluimos que la polarizaciónhorizontal no es realmente adecuada para la transmisión.

Polarización Cruzada

Sin embargo, en antenas de polarización dupla cruzada con+45 / -45 , ambos sistemas son equivalentes conrespecto a su eficiencia en la propagación. Los dossistemas, por lo tanto, pueden ser usados con buenosresultados también tanto en transmisión como recepción.Además, la característica de esta antena permite hacertransmisiones simultáneas de dos transmisores sin el usode un combinador de transmisión.

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Las antenas de polarización cruzada que son llamadasantenas X-pol, tienen dos modos de polarización a +- 45º e– 45º. Estas polarizaciones pueden ser separadas encomponentes verticales y horizontales de igual amplitud ydependiendo de la orientación de los obstáculos, estascomponentes son afectadas diferentemente. Estructurasorientadas verticalmente como torres o paredes de edificiostendrán grande influencia en componentes verticales, porotro lado un tejado plano alterará aún más los componenteshorizontales

Por tanto, las reflexiones no sólo destruyen los diagramasde radiación de antenas X-pol como también alteran ladirección de polarización, lo que puede llegar a unareducción en el rendimiento de la diversidad.

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Inclinación del Haz

Las señales desarrolladas por los transmisores sonalimentadas a las antenas las cuales producen hacesque son radiados en la celda alrededor de la estaciónbase. El perfil de los haces es cuidadosamenteseleccionado por los planificadores de las redes a finde producir una cobertura óptima de la celda.

Figura 15: Antena con polarizacióncruzada para 2 canales detransmisión y 2 de recepción

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Los rayos formados por las antenas usadas en basesmacrocelulares son estrechos en el plano de elevación conancho típico entre 5 y 10 , además los haces se inclinanligeramente entre 5 a 10 por debajo de la horizontal,produciéndose lo que se llama el down-tilt. El down-tiltpuede lograrse mecánicamente inclinando la antena haciaabajo, lo que se ilustra en la Fig. 11 ó tambiéneléctricamente mediante el ajuste adecuado de las fases dela señal en las antenas, tal como se ilustra en la Fig. 16.

Figura 16: Inclinación delhaz debido a inclinaciónde la antena (down-tiltmecánico)

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La antena ya es ajustada en la fábrica con el haz inclinadocon un ángulo estándar, que puede ser de 3 , 6 , 9 y 12 .

Figura 17: Inclinación del haz mediante desfasajesen la alimentación (down-tilt eléctrico)

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La propagación ideal entre celdas de una red de telefoníamóvil implica:

Estricta limitación del área de cobertura de cadacelda para evitar interferencias entre ellas.Down-tilt de la antena (mecánico o eléctrico)Atenuación del lóbulo lateral vertical superior delas antenas para minimizar la formación de zonasde interferencia.

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Figura 18: Propagación ideal entre las células deun sistema

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Considerando las alturas a las cuales son montadas lasantenas en las torres o mástiles, el down-tilt implica queel haz principal desde la antena de la estación basellegue a tierra generalmente entre 50 y 300 m, desde elpie de la torre o mástil tal como se muestra en la Fig. 19.

Figura 19: Modificaciones del haz para limitar el área decobertura y evitar zonas de interferencia

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Las antenas usadas en estaciones bases microcelularestienen haces mucho más anchos en el plano de elevaciónporque la comunicación se realiza a distancias mucho máscortas.

Un factor determinante en el diseño, la ubicación y lainstalación de las antenas de comunicaciones móviles es laaltura de las antenas, que es muy importante paramantener la línea de vista con el área a servir. Lasconstrucciones, cerros y árboles que obstruyen la línea devista atenúan o reflejan las señales.

Figura 20: Forma de haz de una antena típica utilizada enestación base macrocelular

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Los sistemas de radiodifusión sonora y televisiva estánconstituidos por dos componentes básicos:

El estudio y la planta transmisora. El estudio es elconjunto de sistemas encargados de producir la señal deaudio en el caso de radiodifusión sonora o video + audioen el caso de televisión. Esta señal luego será inyectadaal transmisor.

La planta transmisora incluye el transmisor, el medio detransmisión y el sub-sistema de antena.

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El servicio de radiodifusión sonora son transmisiones deradio dirigidas al público en general, comprenden:Frecuencia Modulada y Amplitud Modulada.

Onda MediaOnda Media opera en las bandas de frecuencia de 535a 1605 kHz. La canalización es cada 30 kHz con unancho de banda de 10 kHz.

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Figura 21: A rquitectura de un Sistema de AmplitudModulada

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FM tiene atribuida la banda de frecuencias de 88 a 108MHz. La canalización es 600 kHz con un ancho de banda180 KHz para estaciones monoaurales y 200 KHz paraestaciones estereofónicas.

El sistema de transmisión esta constituido por el trasmisor,una línea de transmisión coaxial y un sistema de antenasque consiste de un arreglo de elementos en una pila verticalque transmiten en polarización circular.

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La frecuencia de modulación consiste en codificar lainformación, en una onda portadora mediante la variaciónde su frecuencia instantánea de acuerdo con la señal deentrada. La amplitud y la fase de la señal permanecenconstante y la frecuencia varía en función de los cambiosde amplitud y frecuencia que se desea transmitir.

Figura 22: Arquitectura de un Sistema de Frecuencia Modulada

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Este servicio tiene atribuidas las siguientes bandas :

VHF baja : 51- 88 MHz , asignada a los canales del 2 al 6VHF alta : 174-216 MHz, asignada a los canales del 7 al13UHF : 470- 806 MHz asignada a los canales del 14 al 69

Su sistema de transmisión esta constituido por eltrasmisor, una línea de transmisión coaxial y un sistemade antenas que consiste de un arreglo de elementos enun pila vertical que transmiten en polarización lineal ocircular.

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Figura 22: Arquitectura de un Sistema deRadiodifusión por Televisión

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Wi-Fi , es una asociación mundial, sin fines de lucro, demás de 200 compañías miembros dedicada a promoverla adopción de una sola norma mundial para las redes deárea local inalámbricas (WLAN). Los programas deensayo y certificación de la Alianza Wi-Fi garantizan elinterfuncionamiento de los productos WLAN basados enla norma IEEE 802.11. Desde la introducción delprograma de certificación de la Alianza en 1999, más de2.200 productos han recibido la designación de Wi-FiCERTIFIED (Wi-Fi CERTIFICADOS), impulsando el usode productos y servicios Wi-Fi en los mercadosmundiales de consumidores y empresas.

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Figura 23: Redes Wi-Fi en interiores

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WiFi utiliza una banda de frecuencia estrecha llamadaISM de 2,4 a 2,4835 GHz, de tipo compartido, por lo quese tienen interferencias con hornos microondas,transmisores domésticos, la telemedicina, las cámarasinalámbricas, etc.

Existen varios dispositivos que permiten interconectarelementos Wi-Fi, de forma que puedan interactuar entresí. Entre ellos destacan los routers, puntos de acceso,para la emisión de la señal Wi-Fi y las tarjetasreceptoras para conectar a la computadora personal, yasean internas (tarjetas PCI) o bien USB.

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Los puntos de acceso funcionan amodo de emisor remoto, es decir,en lugares donde la señal Wi-Fidel router no tenga suficienteradio se colocan estosdispositivos, que reciben la señalbien por un cable UTP que selleve hasta él o bien que capturanla señal débil y la amplifican(aunque para este último casoexisten aparatos especializadosque ofrecen un mayorrendimiento).

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Los router son los que reciben la señal de la línea ofrecida porel operador de telefonía. Se encargan de todos los problemasinherentes a la recepción de la señal, incluidos el control deerrores y extracción de la información, para que los diferentesniveles de red puedan trabajar. Además, el router efectúa elreparto de la señal, de forma muy eficiente.

•Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios:tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA y tarjetas USB:

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Tarjeta USB para Wi-Fi.Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan a los

ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendoterreno debido a las tarjetas USB.

Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizómucho en los primeros ordenadores portátiles, aunqueestán cayendo en desuso, debido a la integración detarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. Lamayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegarhasta la tecnología B de Wi-Fi, no permitiendo por tantodisfrutar de una velocidad de transmisión demasiadoelevada

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Las tarjetas USB para Wi-Fi sonel tipo de tarjeta más común queexiste y más sencillo de conectara una PC desktop o portátil.

También existen impresoras,cámaras Web y otros periféricosque funcionan con la tecnologíaWi-Fi, permitiendo un ahorro demucho cableado en lasinstalaciones de redes.

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De lo diferentes estándares IEEE 802.11 surgen dos tiposde redes Wi-Fi:• Los estándares IEEE 802.11b y IEEE 802.11g, queoperan en la banda de 2.4GHz y que tienen aceptacióninternacional puesto que esta banda esta disponible encasi todos los países. Estos estándares permiten unavelocidad de 11Mbps y 54 Mbps.• El estándar IEEE 802.11a, conocido como Wi-Fi 5, queopera en la banda de 5 GHz y que se maneja también enEstados Unidos y Japón, en Europa aun no estaaprobado.

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Protocolo Fecha Frecuencia(GHz)

Velocidad(Mbit/s)

Alcanceinteriores

(m)

Alcanceexteriores

(m)Legacy 1997 2.4 2 ? ?802.11a 1999 5 54 25 75802.11b 1999 2.4 11 35 100802.11g 2003 2.4 54 25 75802.11n 2007 2.4 540 50 125

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WiMAX, es una tecnología de comunicación inalámbricade banda ancha, al igual que Wi-Fi, basada en elestandar IEEE 802.16, permitiendo mejoras en cuanto alancho de banda, prestaciones y cobertura respecto a Wi-Fi. Se puede considerar que que WiMAX es el siguientepaso en la evolución de Wi-Fi. Una de las ventajas deWiMAX es una importante mejora en las prestacionesNLOS (Non Light of Sight), donde no es necesaria unavision directa entre el emisor y receptor. Lo que conviertea WiMAX en una tecnología apta para su aplicación enentornos donde existen obstáculos como edificios oárboles.

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Describiremos las características comparativas masdestacadas entre Wi-Fi y WiMAX :

Wi-Fi ha sido pensada para proporcionar cobertura enámbitos reducidos (WLAN) como oficinas, mientras queWiMAX ofrece cobertura en un radio de hasta 50kilómetros. Por lo que WiMAX es una tecnología deacceso inalámbrico de redes de área metropolitana, esdecir una WMAN (Wíreless Metropolitan Area Network).

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Respecto a los servicios que ofrece Wi-Fi esta limitada adatos, lo que no sucede en WiMAX, que fue concebidadesde su inicio para la transmisión de voz, incorporandocalidad de servicio (QoS)

La tecnología WiMAX proporciona una capacidad de75Mbps, ofreciendo servicios de transmisión de voz, datosy video e incluso televisión.

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Wi-Fi, permite la conexión a Internet de banda ancha sinnecesidad de grandes inversiones en infraestructura detelecomunicaciones, haciendo posible la eliminación delcableado.Solución para acceso a la banda ancha de zonas rurales quequedan fuera de la cobertura de las tecnologías de acceso debanda ancha mas extendidas (ADSL, cable).Combinando tecnologías de acceso remoto (satélite, LMDS,etc) que permitirían llevar un ancho de banda de acceso aInternet suficiente a estas zonas, con Wi-Fi para compartirdespués el ancho de banda entre los habitantes.En esta misma aplicaciones es posible utilizar la tecnología deWiMAX, ya que solución, proporciona un radio de coberturacerca a los 50 kilómetros.

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Uno de los aspectos críticos de las redes Wi-Fi ha sido laseguridad debido a que las primeras redes solamentecontaban con mecanismos muy básicos de seguridad.Además los administradores de sistemas y redes, queapostaban por esta tecnología por su simplicidad deimplementación, no tenían en consideración los aspectosrelativos a la seguridad de las redes.Actualmente, existen mecanismos que permiten garantizar laseguridad en las redes Wi-Fi; el estándar IEEE 802.11i, queincluye un sistema de encriptación más robusto, o lacreación de redes privadas virtuales (VPN), similares a lasque permiten en las empresas el acceso remoto a las redescorporativas, permiten solucionar problemas en la seguridadde las redes Wi-Fi.

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Figura 24: Zonas Wi-Fi

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Figura 25: Puntos de acceso inalámbrico

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Figura 26: Antenas Easy ST y ProST

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Figura 27: Antenas WiMax paracomunicación entre trenes

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Figura 28:

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Figura 29: Antenas WiMax

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Figura 30: Antenas WiMax

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Figura 31: Estaciones Base Wimax

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Figura 32: Estación base de WiMax del carrier argentino Ertach enRío Grande, Tierra del Fuego, con una cobertura de 20 kilómetros,

hasta 10 Mbps.

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Figura 33: Antena Wimax

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Figura 34:

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WiMAX en Latinoamérica

En América Latina ya se ha implementado, tanto experimental comocomercialmente WiMAX en varios países.

Argentina: Millicom Argentina (luego Ertach y ahora Telmex), Alvarion eIntel se unieron para crear en el año 2006 en Buenos Aires la PrimeraRed WiMAX de Argentina. Actualmente, Telmex junto con VeloCom,cubren con sus servicios WiMAX casi toda Argentina gracias a la rápidaexpansión de este tipo de tecnologías.

Bolivia: La empresa Telecel S.A con su marca Tigo, lanzó en agosto del2007 su nuevo servicio Tigo WiMAX dando cobertura primeramente en laciudad de Santa Cruz de la Sierra con planes de expansión a todo elterritorio boliviano. Actualmente existe cobertura en las principalesciudades de Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Segun se dicees la mejor de latino america.

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Chile: Telmex inició oficialmente la comercialización de planes deInternet Banda Ancha y Telefonía, a través de la primera red inalámbricanacional, con tecnología WiMAX a través de equipos Alcatel y Alvarion.El martes 20 de marzo de 2007. Lanzó esta innovadora tecnología en elpaís para las PYMES. Telmex recibió la autorización que le ha permitidodesarrollar la infraestructura necesaria para ofrecer esta tecnología enChile. La tecnología inalámbrica de Telmex esta en el 57 por ciento delas comunas de Chile, incluyendo Isla de Pascua.

ENTEL Chile (Empresa Nacional de telecomunicaciones) en junio del2007 comenzó con sus primeros pasos comercializando WIMAX a laspequeñas y grandes empresas, con los productos Will plus.

La única empresa que maneja WiMax de manera regular en el país esTelefónica del Sur, con cobertura en las ciudades más importantes delSur de Chile y prestando los servicios de Telefonía Fija y Móvil, BandaAncha y Televisión IP, en un sistema similar al de Orange en España.

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Colombia: la empresa UNE y las Empresas Públicas de Medellín ofrececomercialmente el servicio desde el 2006 en las ciudades deBucaramanga, Cúcuta, Cali, Cartagena, Manizales, San Juan dePasto,Popayán,Barranquilla, Villavicencio, Medellín, Ibagué , Bogotá y apartir de febrero de 2008 en Neiva y Santa Marta. Además,Telebucaramanga, filial de Telefónica Telecom provee una red mixta deWiMAX-WiFi en la ciudad de Bucaramanga desde el año 2005, siendola primera en estar en el país y latinoamérica.

Costa Rica: la compañía Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)ofrece el servicio WiMAX desde junio del 2006. Inició comercializando elservicio desde 512 kbps en adelante para su primera etapa deimplementación en el Gran Área Metropolitana (en San José y otrasgrandes urbes como Alajuela, Cartago y Heredia). El InstitutoCostarricense de Electricidad (ICE) prevé extender el accesoinalámbrico a Internet hacia la mitad del país para los primeros mesesdel 2009. La red del ICE cubrirá no solamente el Gran ÁreaMetropolitana, sino también poblaciones importantes del Pacífico Norte,Central y Sur, así como la Zona Norte y el Caribe.

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Guatemala: la primera empresa en instalar WiMAX en Guatemala fueUNITEL bajo la marca Yego durante 2005 sin embargo no era un WimaxEstandarizado sino un pre-wimax que luego se convirtió en un RealWimax, seguida meses más tarde por pruebas del servicio sinlanzamiento aun de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA, partede América Móvil) y Telefónica Móviles Guatemala.

México: en México, AXTEL pertenece a WiMAX Forum y esta en vías deimplementación. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León (la tercera másextensa del país), habrá más de 100 puntos de acceso a Internetinalámbrico de banda ancha gratuitos en parques, jardines y bibliotecas.Además, el Parque Fundidora y la Macro Plaza, ya cuentan conconexión a Internet gratis. En las ciudades de Puebla, Aguascalientes,Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos y Matamoros ya se comercializaWIMAX a través de Ultranet2go, miembro del grupo empresarial UltraTelecom. En próximos meses Ultranet2go llegará a Iguala, Cuernavaca,Xalapa. Maxcom utiliza también la tecnología en las ciudades dondetiene presencia. e-GO de MVS usa el mismo principio de WiMax

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Ecuador: Intel ha firmado un acuerdo con la Estación Científica CharlesDarwin en Galápagos, Ecuador, para implementar un proyecto piloto deinterconexión WiMAX entre las diferentes islas que conforman elarchipiélago. CONATEL es el ente regulador de las telecomunicacionesen Ecuador. Operadores como SETEL y ECUADORTELECOM(recientemente adquirida por el grupo TELMEX) tienen previstodesarrollar redes metropolitanas con tecnología WiMAX en las ciudadesde Quito y Guayaquil.

El Salvador: en El Salvador, Telecom (del grupo América Móvil) inició elservicio de WiMax en junio de 2007 y Telefónica Móviles ya cuentatambién con su propia red WiMAX, cuyo servicio podría lanzarse antesde agosto de 2007, Salnet desplegara su red WiMax a principios deoctubre de 2007. Telemovil con su marca TIGO empezó a actualizar latecnología XL a WiMAX en enero del 2007 dando coberturaprimeramente en area metropolitana.

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Paraguay: en Paraguay, la empresa Telecel S.A con su marca TIGO,empezó a actualizarse de la tecnología XL a WiMAX en noviembre de2005 dando cobertura primeramente en área metropolitana yseguidamente expandiéndose en todo el territorio, la empresa Núcleo S.A.con su marca Hipuu! continuó la expansión de esta tecnología a inicios delaño 2007.

Perú: la primera empresa en instalar WIMAX en Lima (2004) TCS21S.A. E-MAX tenia 2000 usuarios a principios del 2006 instala cobertura Basica deLIMA METRO en setiembre 2007. Telefónica del Perú en la actualidad yatiene más de 18 celdas de WiMAX de la marca Airspan. La empresaTELMEX PERU, ha implementado el servicio EXPLORA también contecnología WIMAX, brindando paquetes integrales de Telefonía, Acceso aInternet en Banda Ancha y Transmisión de datos. En mayo del 2008Americatel desplegó una red Wimax en todo Lima la que brinda serviciosde telefonía y transporte de datos además de Internet.

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República Dominicana: La empresa ONEMAX lanzada en Octubre del2007, siendo la primera compañía utilizando WiMAX Móvil a nivelmundial ofrece servicios interactivos de voz y datos. Tricom, empresatelefónica de capital privado, ha anunciado la implementación delservicio WiMAX exclusivamente a sus clientes de negocios en suprimera etapa; la misma estará disponible en Bavaro, Haina y SantoDomingo Norte, Oeste y Distrito Nacional. También [WindTelecom]http://www.wind.com.do a ofrecer servicios WIMAX en lo que esInternet, Telefonía y televisión digital inalámbrica en este país.

Uruguay: en Uruguay la empresa de telecomunicaciones privada Dedicado, juntoa Intel están trabajando actualmente en el proyecto WiMAX para todaMontevideo y parte de la Costa de Oro, durante el 2007 el servicio podría quedaractivo.

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Venezuela: en Venezuela, Omnivisión desplegó la red WiMAX enCaracas junto a Samsung en la banda de 2.5 GHz, sin embargo,recientemente CONATEL (ente regulador de las telecomunicacionesen ese país) asignó las bandas de 3.5 y 3.7 GHz para el uso de estatecnología, lo que ha retrasado un poco el lanzamiento comercial.Samsung Electronics Co. Ltd, proveedor de sistemas deTelecomunicaciones y Omnivisión C.A. operador de televisión handesarrollado el servicio WiMAX móvil en Venezuela bajo la marcaMOVILMAX.