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El pasado de las comunicaciones inalámbricas En el año 1896 el italiano Guglielmo Marconi transmitió y recibió la primera señal de radio local en Italia. En el año 1924 la NBC estableció la primera red de radio con veinticuatro estaciones. En el año 1925 se realizó la primera demostración de televisión. Desde el año 1947 se hacían pruebas del servicio de telefonía móvil, pero hasta 1983 no se comercializó el primero. El origen de las WLAN se remonta al año 1979, cuando se publicaron los resultados de un experimento hecho por ingenieros de IBM que crearon una red local con infrarrojos en una fábrica. A principios de la década de los noventa, un consorcio de empresas de primera línea (IBM, Intel, Toshiba, Ericsson y Nokia) crearon la tecnología Bluetooth, que, posteriormente, el lEEE ha incorporado al estándar 802.15.1. En el año 1994 apareció el primer borrador del estándar IEEE 802.11.

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El pasado de las comunicaciones inalámbricas

• En el año 1896 el italiano Guglielmo Marconi transmitió y recibió la primeraseñal de radio local en Italia.

• En el año 1924 la NBC estableció la primera red de radio con veinticuatroestaciones.

• En el año 1925 se realizó la primera demostración de televisión.• Desde el año 1947 se hacían pruebas del servicio de telefonía móvil, pero

hasta 1983 no se comercializó el primero.

• El origen de las WLAN se remonta al año 1979, cuando se publicaron losresultados de un experimento hecho por ingenieros de IBM que crearonuna red local con infrarrojos en una fábrica.

• A principios de la década de los noventa, un consorcio de empresas deprimera línea (IBM, Intel, Toshiba, Ericsson y Nokia) crearon la tecnologíaBluetooth, que, posteriormente, el lEEE ha incorporado al estándar 802.15.1.

• En el año 1994 apareció el primer borrador del estándar IEEE 802.11.

• En el año 1995 MoviStar y Airtel empezaban a operar sobre GSM en España;tres años más tarde, Amena se incorporó a esta tecnología.

• En el año 2001 se proporcionó servicio sobre GPRS en Europa.

• En el año 2002 se hizo el lanzamiento comercial de 3G (UMTS) en la mayoríade los países de Europa.

• Desde el 2005 las redes UMTS evolucionan a partir de las tecnologías HSPAcon el principal objetivo de aumentar la velocidad de transmisión de datos.

• En el año 2006 apareció el primer borrador de 802.11n, que soportabavelocidades próximas a 600 Mbps.

• En el año 2011 aparece el estándar Bluetooth 4.0, que destaca por la reducciónsignificativa del consumo de batería y por una velocidad de transmisión máxima superior a 300 Mbps.

• En el año 2012 se empiezan a hacer las primeras pruebas sobre 4G.

Presente y futuro de las comunicaciones inalámbricas

•Las comunicaciones inalámbricas han tenido un crecimiento espectacular en los últimos años.

•En este momento hay más de cinco mil millones de contratos de comunicaciones móviles MWWLAN en todo el mundo.

•La tecnología móvil es, con mucha diferencia, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones que más cambios está viviendo en los últimos veinte años.

•Paralelamente, los dispositivos móviles, como smartphone o tabletas, ya se pueden encontrar en el mercado una gran variedad de dispositivos móviles que permiten ejecutar y visualizar aplicaciones de altas prestaciones en red, como por ejemplo, televisión en alta definición y juegos 3D.

•Se espera que en el año 2020 haya alrededor de cincuenta mil contratos de comunicación móvil con unas prestaciones de ancho de banda de datos que puede llegar a 1Gbps

• En los últimos años, dos de las nuevas profesiones más demandadas son: elexperto en tecnología móvil y el desarrollador de aplicaciones móviles.

• Con respecto al desarrollo de aplicaciones móviles, actualmente existen dos Tendencias:

La primera requiere conocimientos de programación específicos dependiendo de la plataforma nativa del dispositivo móvil, por ejemplo, Objective-C para el iOS de iPhone, Java para Android o Java para BlackBerry.

La segunda tendencia es programar en HTML5, que permite el desarrollo web multi-plataforma; es decir, que el mismo código de programación se puede utilizar en iOS de iPhone, Android o BlackBerry.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural conformado por el conjunto de ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se fijan convencionalmente desde 9 kHz hasta 300 GHz y que forma parte del patrimonio de la Nación.

El Estado es soberano en su aprovechamiento, correspondiendo su gestión, administración y control al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) contiene los cuadros de atribución de frecuencias de los diferentes servicios de telecomunicaciones en la República del Perú, de tal forma que los diversos servicios operen en bandas de frecuencias definidas previamente para cada uno de ellos, a fin de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencias perjudiciales y permitir la coexistencia de servicios dentro de una misma banda de frecuencias, cuando sea el caso.

Por la naturaleza dinámica de la gestión de frecuencias, el PNAF debe actualizarse periódicamente como resultado de acuerdos tomados en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados con otras Administraciones, recomendaciones formuladas por organismos internacionales de los que el Perú es miembro como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y de aquellas modificaciones, adiciones o expedición de normas nacionales, aplicadas a los planes de distribución de radiocanales de los servicios de radiocomunicación que actualmente están en operación, o bien de los nuevos servicios de radiocomunicación.

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan en:

kilohertzios (kHz) hasta 3 000 kHz, inclusive; megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3 000 MHz,

inclusive; gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3 000 GHz,

inclusive. Para las bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz, es decir,

para las ondas centimilimétricas, micrométricas y decimicrométricas, conviene utilizar el terahertzio (THz).

Número de

la banda

Símbolos Rango defrecuencias

Subdivisión métricacorrespondiente

Abreviaturas

para lasbandas

456789101112

VLFLFMFHF

VHFUHFSHFEHF

--

3 a 30 kHz30 a 300 kHz300 a 3 000 kHz3 a 30 MHz30 a 300 MHz300 a 3 000 MHz3 a 30 GHz30 a 300 GHz300 a 3 000 GHz

Ondas miriamétricasOndas kilométricasOndas hectométricasOndas decamétricasOndas métricasOnda decimétricasOndas centimétricasOndas milimétricasOndas decimilimétricas

B. MamB. kmB. hmB. damB. mB. dmB. cmB. mm--

P52 Las bandas 806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz están atribuidas a título primario para los servicios públicos y/o privados de canales múltiples de selección automática (Troncalizado).

P53 Las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz están atribuidas a título primario al servicio público de telefonía móvil.

La banda B' (846,5 - 849,0 MHz y 891,5 - 894,0 MHz) se encuentra atribuida para los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares considerados de preferente interés social de todas las provincias que conforman el territorio del Perú, excepto en las áreas de Lima y Callao consideradas como Área 1, según la R.M. N° 439-91-TC/15.17.

P54 Las bandas 849 - 851 MHz, 894 - 896 MHz, 896 - 901 MHz y 935 - 940 MHz están destinadas para servicios públicos de telecomunicaciones y se encuentran en reserva.

P55 Las bandas comprendidas entre 901 - 902 MHz, 930 - 931 MHz y 940 - 941 MHz están destinadas al servicio de buscapersonas bidireccional.

Pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios.

La siguiente es un intento de clasificación basada en cobertura y tipo de información transportada (en particular voz y datos).

Redes Móviles e Inalámbricas

WLANs WMANs WWANs

WLANs WPANs

IEEE 802.11

HiperLAN2

Bluetooth

IrDA

Voz

DECT (telefonía sin hilos)

Voz Datos

1G (AMPS, TACS)

2G (GSM, IS-95, PDC, IS-136)

3G(cdma2000,

W-CDMA)

GPRS

CDPD

IEEE 802.16 WLL

Redes con Infraestructura.

Access Point A Estación 6

Estación 2

Estación 3

Access Point B

Estación 4 Access Point C

Estación 5

Estación 7

Estación 8

Estación 1 Backbone de Alta Velocidad Cableado

Redes Ad hoc.◦ Colección de nodos móviles que permiten el establecimiento de una

comunicación ubicua sin una infraestructura central.◦ Los enlaces son dinámicas al igual que la configuración.

Entre sus retos están:◦ Seguridad◦ Enrutamiento◦ Overhead◦ Interferencias◦ Conectividad vs retardo, capacidad y potencia.◦ Fluctuaciones de la capacidad del enlace y latencia.

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Física

Enlace de Datos

Red

Transporte

Sesión

Presentación

Aplicación

Física

Enlace de Datos

Red

Física

Enlace de Datos

Red

Transporte

Sesión

Presentación

Aplicación

Redes Celulares (CDMA TDMA GSM) WLANS (802.11, Bluetooth)Satélites (LEO,MEO,GEO)

WLL

IPIP Móvil

Enrutamiento Ad HocWDP

TCP/ TCP+(Vegas, tahoe)WTP

AplicacionesWAE

WSP