WiMAX: La revolución inalámbrica 1

Ahora que ya estamos haciendo ciudades Wi-Fi, hay que pensar en la tecnología WiMAX que va a constituir una solución inalámbrica más permanente, pero a su vez con mayores intereses para las compañías telefónicas.

Para ir preparándonos para esa conversación he encontrado un documento en la Red que ha sido desarrollado por Quobis Network, una empresa española que ofrece servicios en telecomunicaciones.

El texto se llama WiMAX: La revolución inalámbrica, y lo pueden leer si PICAN AQUÍ (en pdf), o bien en nuestra sección de papers.

En todo caso, de este documento he seleccionado algunas partes que quiero compartir a continuación con ustedes, en dos post sucesivos:

WiMAX: La revolución inalámbrica

"WiMAX es un estándar de comunicación radio de última generación, promovido por el IEEE y especialmente diseñado para proveer accesos vía radio de alta capacidad a distancias inferiores a 50 kilómetros y con tasas de transmisión de hasta 70 Mbps."

"Las soluciones WiMAX se pueden aplicar en multitud de escenarios (enlaces punto a punto, redes metropolitanas, cobertura de hot-spots Wi-Fi, redes empresariales, backbones, etc.) con altas garantías de disponibilidad y estabilidad."

Accesos

"Acceso bidireccional: Este tipo de comunicaciones tiene una característica dúplex, es decir, existe una transmisión y recepción en los dos extremos. Como ambas comunicaciones comparten el mismo medio, es necesario establecer algún mecanismo para el control del acceso. Los métodos principales son FDD (basado en reparto de la frecuencia) y TDD (reparto temporal)."

"El estándar WiMAX soporta ambas técnicas de transmisión. Las soluciones para bandas licenciadas recurren a la técnicas FDD, mientras que las orientadas a bandas libres unan la técnica TDD. De todas maneras, dentro de las bandas existe cierta flexibilidad a la hora de usar cada tipo de tecnología."

"Multiplexación: Es el proceso donde múltiples canales de información se combinan en un canal de transmisión. Existen dos métodos de multiplexación principales: TDM (multiplexación en tiempo) y FDM (multiplexación en frecuencia), en función del recurso que comparten."

"En FDM muchos canales se combinan repartiendo rangos de frecuencias espectrales, de manera similar al FDD, teniendo reservada bandas de guardia para evitar solapamientos. Para conseguir una mayor eficiencia se ha desarrollado el método OFDM."

Antenas

"Los operadores inalámbricos están explorando nuevas vías para maximizar la eficiencia espectral de sus redes y mejorar el retorno de la inversión. Las smart antennas (antenas inteligentes) parecen ser una de las mejores alternativas para lograr ese incremento de la capacidad."

"Las smart antennas proporcionan beneficios en términos de capacidad y funcionamiento respeto a las antenas estándares, ya que pueden adaptar su patrón de radiación para adecuarse a un tipo determinado de tráfico o a entornos difíciles."

"Las smart antennas mejoran su rendimiento mediante la combinación de las dimensiones espaciales de la antena con la dimensión temporal (throughput). Existen dos tipos básicos que son:

Antenas de array en fase o multihaz: Pueden usar un número de haces fijos escogiendo el más adecuado o con un haz enfocado hacia la señal deseada que se mueve con ella.

Array de antenas adaptativas: Utilizan multiples elementos de antena que gestionan la interferencia y ruido recogido con el objetivo de maximizar la recepción de la señal. El patrón del haz varía con el entorno del canal."

"Por otro lado también está la diversidad, que es el uso de varios receptores o técnicas de recepción de señales para aumentar la relación señal a ruido y tratar los problemas de pérdidas provocados por rebotes de señal asociados a entornos multitrayecto. Las técnicas de diversidad proporcionan dos ventajas principales:

•La primera es la fiabilidad, ya que es la solución óptima para entornos con canales multitrayecto, al tratar los efectos de los nulos que aparecen por las reflexiones. Así, diversos estudios afirman que se producen ganancias de diversidad del orden del 10 dB.

•La segunda es que la potencia media de señal recibida aumenta, con lo cual se produce una mejora respecto a los sistemas que no implementan este mecanismo."

"Una variedad de sistemas con diversidad son los sistemas MIMO, que utilizan multiples antenas tanto para recibir como para transmitir. Una transmisión de datos a tasa elevada se divide en multiples tramas más reducidas. Cada una de ellas se modula y transmite a través de una antena diferente en un momento determinado, utilizando la misma frecuencia de canal que el resto de las antenas. Debido a las reflexiones por multitrayecto, en recepción la señal a la salida de cada antena es una combinación lineal de multiles tramas de datos transmitidas por cada una de las antenas en transmisión."

Tomas Bradanovic Says:
Vie, 2006-09-01 13:17

Sin conocer en detalle como funciona winmax me pregunto como conseguiran la bidireccionalidad porque si recibo una señal de radio con Internet desde 50 km ¿necesitaré un transmisor de 50 km de alcance incluido en mi PDA para responderle?. Lo veo difícil, al menos ese es el principal problema de la wifi en distancias largas, si solo recibo y no transmito la cosa no sirve para nada.

A mi modo de ver el cuello de botella está en las limitaciones de transmisión desde el equipo movil (consumo de baterias, etc.), creo que la wifi tiene larga vida por delante todavía

Blog de Tomás

Opciones de visualización de comentarios

Seleccione la forma que prefiera para mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar las opciones» para activar los cambios.