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CONTENIDOS
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Introducción
El
mundo de las telecomunicaciones actuales está caracterizado por un rápido
crecimiento. Las dos áreas que más rápidamente están evolucionando son las
comunicaciones de datos y las celulares. Este crecimiento está siendo apoyado por
la mayor competencia y la aparición de nuevas tecnologías.
En
concreto la desregulación en los distintos mercados del mundo del mercado de
telefonía local, la emergencia de nuevas tecnologías inalámbricas, y el aumento
en la demanda de nuevos servicios, han creado una nueva oportunidad para los
proveedores existentes y emergentes. Las pequeñas y medianas empresas han
aumentado su demanda de servicios orientados a voz y a datos, tales como acceso
rápido a Internet, interconexión de redes de área local, ATM, y
líneas alquiladas. Al mismo tiempo, la industria de las telecomunicaciones
muestra un creciente interés en IP como una alternativa para proporcionar
servicios multimedia al usuario final.
El servicio
de distribución multipunto local o LMDS (Local Multipoint Distribution
Service), cuyo origen se sitúa en 1986, es una prometedora
tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha, también conocida como bucle de
abonado sin cable. Los sistemas LMDS trabajan en la banda de 28-31 GHz,
ofreciendo servicios multimedia y de difusión a los usuarios finales en un
rango de 2-7 km.
Las
razones de la importancia de la tecnología LMDS son:
- La rápida
instalación en comparación con tecnologías de cable.
- La
posibilidad de integrar diversos tipos de tráfico, como voz digital, vídeo
y datos.
- La alta
velocidad de acceso a Internet, tanto en el sector residencial como en el
empresarial.
- La
posibilidad de instalar una red de acceso de bajo coste, flexible,
modular, y fiable.
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Fundamentos Teóricos
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La comunicación en LMDS se establece, como
ya se ha indicado, mediante radiodifusión punto-multipunto, es
decir, las señales viajan desde o hacia la estación central hacia o desde los
diferentes puntos de recepción distribuidos por toda la zona de cobertura. La
comunicación se puede establecer en los dos sentidos al mismo tiempo gracias a
la tecnología digital. En concreto, LMDS utiliza modulación QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying), que permite reducir las interferencias y aumentar
la reutilización del espectro, alcanzado un ancho de banda cercano a 1 Gbps. En
cuanto a protocolos, LMDS se presenta como un sistema neutro, pudiendo trabajar
en entornos ATM, TCP/IP y MPEG-2.
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La tecnología LMDS trabaja en el margen superior
del espectro electromagnético, en la banda Ka de 28 GHz (27,5-29,5 GHz) y en la
banda de 31 GHz (31,0-31,3 GHz) utilizada habitualmente para el control de
tráfico y vigilancia metereorológica.
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Las frecuencias más elevadas del espectro
electromagnético, han sido tradicionalmente utilizados por sectores
especializados, como el sector espacial y el de defensa, debido principalmente
a la complejidad y coste de los sistemas electrónicos involucrados,
especialmente de los semiconductores. No obstante, los rápidos avances en la
tecnología de semiconductores, han propiciado una considerable reducción de los
costes y la posibilidad de utilizar estos componentes en el sector comercial.
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Las señales de alta frecuencia para
comunicaciones terrestres presentan reflexiones cuando encuentran obstáculos
(como árboles, edificios, etc.) en el camino de propagación, originando las
denominadas zonas de sombra a las que no llega la señal; en cambio, las señales
de baja frecuencia atraviesan fácilmente estos obstáculos. No obstante, la
parte superior del espectro electromagnético ofrece importantes ventajas en
términos de ancho de banda y de saturación.
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Para evitar la aparición de zonas de sobra
en zonas urbanas, se utilizan estrategias basadas en el solapamiento de células
y en la instalación de reflectores y amplificadores. Otro problema de las
señales de alta frecuencia utilizadas en LMDS es la lluvia, debido pérdida de
potencia en la señal por su transferencia a las moléculas de agua. Ésta
limitación es resuelta, aumentando la potencia de transmisión cuando se detecta
lluvia o reduciendo el tamaño de las células.
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Aplicaciones
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Los sistemas LMDS utilizan estaciones base
distribuidas a lo largo de la región que se pretende cubrir, de forma que en
torno a cada una de ellas se agrupa un cierto número de emplazamiento de
usuario (hogares y oficinas), generando de esta manera una estructura de áreas
de servicio basadas en células. Cada célula tiene un radio de alrededor de 4
Km, pudiendo variar dentro de un entorno de 2-7 Km, es decir, la transmisión
tiene lugar en distancias relativamente cortas. Las distintas estaciones base
(también conocidas como hubs) están interconectadas entre sí,
teniendo cada una de ellas capacidad para proporcionar servicios telefónicos y
de datos a más de 80.000 clientes.
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La comunicación inalámbrica entre los
emplazamientos de usuario y la correspondiente estación base, tiene lugar en
los dos sentidos, a través de señales de alta frecuencia. En LMDS, cuando se
establece una transmisión, esa comunicación no puede transferirse de una célula
a otra como ocurre en la telefónica celular convencional. La distancia entre la
estación base y el emplazamiento de usuario viene limitada precisamente por la
elevada frecuencia de la señal, y por la estructura punto-multipunto.
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En la Figura 1 se muestra un esquema de la
arquitectura de LMDS, donde se distinguen los emplazamientos de usuario, las
estaciones base que dan cobertura a un conjunto de emplazamientos de usuario, y
los concentradores que agregan el tráfico procedente de las distintas
estaciones y las llevan a una red backbone de datos.
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Equipos:
la antena LMDS denominada Mini-Link Bas de
Ericsson, multinacional sueca líder en comunicaciones móviles, capaz de
trabajar en varias bandas de frecuencias, entre ellas las de 26 y 28 GHz. El
tamaño de Mini-Link Bas es tan sólo de 321 x 266 x 204 mm en el emplazamiento
de usuario, y de 321 x 266 x 188 mm en la estación base.
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Artículos / Noticias
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ESTADO DEL LMDS EN ESPAÑA
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En marzo el Ministerio de Fomento concedió
seis licencias de telefonía inalámbrica o LMDS, tres en la banda de 26 GHz y
tres en la de 3,5 GHz, que permitirán a las compañías adjudicatarias ofrecer
servicios de banda ancha (acceso a Internet, transmisión de datos, voz e
imágenes), romper con el monopolio de telefonía fija local de Telefónica, y
competir rápidamente con las operadoras de cable.
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Los grupos ganadores de las licencias han
sido: FirstMark, Abranet, y Aló 2000 –en la banda de 3,5 GHz-; y Banda 26,
Broadnet, y Sky Point –en la banda de 26 GHz-. Entre los perdedores de estas
licencias se encuentran operadores de la índole de Telefónica de España y
Airtel. Queda por resolver el concurso de la banda de 28 GHz.
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En ambos casos, el despliegue de red es
muy rápido y relativamente barato, ya que sólo se requiere un pequeño espacio
en la parte superior de los edificios donde se instalan las antenas y un cable
que enlace cada piso, y además, los trámites administrativos son muy sencillos.
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De las dos bandas, la de 26 GHz es la que
tiene un mayor potencial. Mientras que las frecuencias de 26 GHz permiten
transmitir imágenes de vídeo y televisión, las de 3,5 GHz, no pasan de la voz y
los datos. No obstante, la cobertura por antena puede llegar a los 15 Km en el
caso de la banda de 3,5 GHz, frente a los 5 Km en la de 26 GHz. Por lo tanto,
la banda de 26 GHz está más destinada al mercado de pequeñas y medianas
empresas, despachos profesionales y grandes empresas; más rentables que el
mercado residencial al que va principalmente dirigida la de 3,5 GHz.

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