ArquitecturaGPRS SGSN (Serving GPRS Support Node) GGSN (Gateway GPRS Support Node) PCU (Packet Control Unit)

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3 Tecnolgia orientada al trafico de datos Wap, SMS, MMS ArquitecturaGPRS SGSN (Serving GPRS Support Node) GGSN (Gateway GPRS Support Node) PCU (Packet Control Unit)

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6 Conocida como EGPRS Funciona con la Red GSM Es un método para aumentar la velocidad de datos sobre el enlace de radio EDGE usa la misma estructura TDMA EDGE es una actualización de Software Se considera como tecnología 2.75 G

7 SimilaralaGPRS La PCU (La Unidad de Control de Paquetes) realiza funciones específicas para GPRS. El SGSN realiza el encaminamiento de paquetes, incluyendo gestión de la movilidad, autentificación y cifrado entre todos los abonados GPRS ElGGSNproporcionalapasarelaparalasredesde los proveedores de servicios de internet externa, gestionando la seguridad y las funciones de contabilidad, así como la asignación dinámica de direcciones IP

8 Actualización de Software Adición de un elemento llamado EDGE TRU (Unidad Transceptora EDGE) GPRS y EGPRS (EDGE) tienen un comportamiento diferente Al igual que GPRS, EDGE puede ser visto como un elemento que incrementa la capacidad del sistema cuando es necesario

9 EDGEpermite la entrega de servicios avanzados móviles: como descarga de videos, video clips musicales y mensajes multimedia, acceso rápido a internet y . EDGEpermite transmitir tres veces más bits que GPRS durante el mismo periodo de tiempo

10 El tipo de modulación utilizado por GSMes GMSK, que es un tipo de modulación en fase Cada símbolo representa un bit, es decir, cada cambio de fase representa un bit En EDGE se ha especificado en reutilizar la estructura, el ancho y la codificación de canal y los mecanismos y funcionalidades existentes en GPRS

11 Tiene las mismas características que GMSK Método lineal en el cual tres bits consecutivos se relacionan con un símboloenelplanoi/q La velocidad de datos para EDGE estresvecesmayorquegprs La distancia entre los diferentes símbolos es menor que al usar la modulación GMSK

12 ElimpactotécnicodeEDGEesmuysimple La base instalada evoluciona incluyendo pequeños cambios a nivel de software y hardware Las operadoras tendrían la posibilidad de ofrecer contenidos multimedia antes de la llegada de UMTS La necesidad de implantar EDGE es debido a que GPRS no alcanza por si las velocidades de trasmisión requeridas para ofrecer servicios multimedia

13 Basado en las técnicas de alta velocidad de transmisión El GERAN(GSM/EDGE Radio Access Network) proveerá un soporte mejorado para todas las clases de QoS(Qualityof Service) definidos para UMTS EDGE puede ser visto como el cimiento para una red sin fronteras GSMy WCDMA

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15 Propuesto Europeo de tecnología de Red de comunicaciones móviles 3G UMTS se adoptó para el acceso de radio la tecnología CDMA de banda ancha, conocido como WCDMA

16 La concepción del sistema UMTS viene condicionada por los requisitos de los servicios que ofrecerá esta nueva generación de redes móviles Tasas de transmisión de 2048 Kbps para interiores o ambientes de poco movimiento Tasas de transmisión de 384Kbps en ambientes urbanos y a velocidades máximas de 130 Km/h Movilidad global Mayor eficiencia espectral El usuario podrá distinguir que red lo está sirviendo

17 Conserva la estructura de la red GSM/GPRS A diferencia de GPRS, aparece una interfaz de radio, la UTRAN, en ella, las BTSs serán sustituidas por nodos B y las BSCs por los RNC (Radio Network Controller), aparece la interfaz Iu,enlugardelainterfazA Capacidades Multimedia Alta Velocidad de Acceso a Internet TxVozconCalidadEquiparablealasRedesFijas

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19 SMS-GMSC SMS-IWMSC SM-SC E Gd C A MSC/VLR R Uu Iu TE MT BSS R Um Gs Iu D TE MT UTRAN SGSN GGSN PDN TE Gn Ga Gb Ga SGSN Gn GGSN Gp Other PLMN Gr HLR Gc Gf Gi CGF EIR Billing System Signalling Interface Signalling and Data Transfer Interface

20 Uu Node B RNC Iu Packet network PSTN Packet network Inter-PLMN Backbone network Gp Serving GPRS Support Node (SGSN) Border Gateway (BG) Firewall Iu Gn Intra-PLMN backbone network (IP based) Gn Gateway GPRS Support Node (GGSN) Gr Gs Gd MSC Gs GPRS INFRASTRUCTURE Gc Gr Packet SS7 network Network MAP-F Firewall Data Packet network (Internet) Gi.IP HLR/AuC EIR Router Corporate 1 Server Local area network SMS-GMSC Gd Corporate 2 Server Router Local area network

21 UMTS establecida por la 3GPP R99, establece un sistema de Radio Acceso de Banda Ancha y un Nucleo de Red evolucionado de GSM Dominio de conmutación de circuitos (Domain CS) y dominio de conmutación de paquetes (Domain PS).

22 W-CDMA Infrastructure

23 El mismo MSC tanto para GSM como para UMTS La BSS de GSM y el RNS de UTRAN se pueden conectar con el mismo MSC Constituye la interfaz entre el sistema de radio y la red fija Cobertura de radio de un área geográfica

24 Contiene los datos permanentes del registro de suscriptor Hay dos tipos de información en HLR, el registro de entrada permanente y temporal Los datos permanentes incluyen: Identidad internacional de suscriptor Posibles restricciones de roaming Clave de autentificación Parámetros de servicios suplementarios Los datos temporales incluyen: Identidad lo cal de la estación móvil Numero de MSC Numero de VLR

25 Contiene información acerca del Roaming en estaáreadelmsc El VLR contiene mucha de la misma información que el HLR El VLR contiene toda la información necesaria para manejar las llamadas realizadas o recibidasporelmóvilregistradoenlabasede datos

26 La identidad internacional del equipo móvil Lista blanca: Los IMEIsde equipos que están en buen orden Lista Negra: Los IMEIsde equipos reportados o perdidos Lista Gris: Los IMEIsde equipos que contienen problemas

27 Almacena la clave de autentificación del suscriptor Se asocia con un HLR Almacena su correspondiente IMSI (International Mobile Suscriber Identity)

28 Elemento central en al conmutación de paquetes Se conecta con UTRAN mediante la interfaz Iu-PS Gateway MSC (GMSC) Es un MSC que esta localizado entre la PSTN y los otros MSCs en la Red Rutea llamadas entrantes al apropiado MSC.

29 Contiene uno o mas subsistemas RNS (Radio Network Subsystem) Esta formado por un controlador RNC (Radio Network Controller) y un conjunto de estaciones base (Nodos B) se especifican dos tipos de interfaces: la interfaz Iubentre cada Nodo B y el RNC que lo controla y la interfaz Lurentre RNCs

30 Un RNC es comparable a un BSC en redes GSM Desde el RNCse controlan los recursos lógicos hacia el nodo B El RNCprovee control descentralizado de los Nodos B en su área de cobertura Se encarga del manejo de los recursos de radio El control de admisión Asignación de canal Control de Handover Señalización de Broadcast Control de potencia

31 Unidad de transmisión/recepción que permite la comunicación entre las radio celdas Se conecta con el equipo del usuario (UE) a través de la interfaz de radio Uu utilizando WCDMA Soporta los modos FDD y TDD simultáneamente La principal función del nodo B es la conversión de unidades de radio en la interfaz deradiouu

32 Integra el equipo móvil del suscriptor y el USIM (UMTS Suscriber Identity Module) Los terminales de tercera generación ya no serán comunes teléfonos móviles

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34 -Interfaz Uu: La interfaz Uu se encuentra entre el equipo de usuario y la red UTRAN. -RNC(Radio Network Controller): El RNC controla a uno o varios Nodos B. El RNC se conecta con el MSC mediante la interfaz lucs o con un SGSN mediante la interfaz lups. La interfaz entre dos RNC s es la interfaz lur por lo tanto una conexión directa entre ellos no es necesario que exista. -Interfaz lu: Esta interfaz conecta a la red central con la red de acceso de radio de UMTS. Es la interfaz central y la más importante para el concepto de 3GPP. La interfaz lu puede tener dos diferentes instancias físicas para conectar a dos diferentes elementos de la red central, todo dependiendo si se trata de una red basada en conmutación de circuitos o basada en conmutación de paquetes. En el primer caso, es la interfaz lu-cs la que sirve de enlace entre UTRAN y el MSC, y es la interfaz lu-ps la encargada deconectaralareddeaccesoderadioconelsgsndelaredcentral.

35 2G a 3G incorpora optimizaciones constantes de capacidad y eficiencia

36 UMTS emplea una tecnología de radio-acceso WCDMA Red central común que soporta múltiples redes de radioacceso Red UMTS Multi-radio sistema de espectro expandido Los canales de datos pueden dar soporta hasta 2 Mbits/s de throughput

37 En UMTS Multi-radio, los operadores pueden asignar canales de EDGE y canales de WCDMA UMTS emplea una sofisticada arquitectura de calidad de servicio Conversación Streaming Interactivo Subordinado Subsistema IP Multimedia (IMS)

38 Tecnología Velocidad de Transmisión Teórica Velocidad de Transmisión Real GSM 9.6 Kbps 9.6 Kbps GPRS Kbps 44 Kbps EDGE Kbps 80 Kbps UMTS 1920 Kbps 100 Kbps 2000 Máxima tasa de Datos (Kbps) Tecnologías GSM GPRS EDGE UMTS

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40 La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés Code Division Multiple Access) es un término genérico para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido. Uno de los problemas que resolver en comunicaciones de datos es cómo repartir entre varios usuarios el uso de un único canal de comunicación o medio de transmisión, para que puedan gestionarse varias comunicaciones al mismo tiempo.

41 CDMA emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto; el receptor capta las señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificación (que emplea códigos ortogonales entre sí) puede seleccionar la señal de interés si conoce el código empleado. Otros esquemas de multiplexación emplean la división en frecuencia (FDMA), en tiempo (TDMA) o en el espacio (SDMA) para alcanzar el mismo objetivo.

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50 Todos los usuarios transmiten simultáneamente (no existe separación en el tiempo) y en el mismo ancho de banda(tampoco existe separación en frecuencia). En este caso, la separación en el medio radio se consigue porqueantesdesertransmitidalaseñalsemultiplicabita bit por el código que la va a identificar de forma univoca. Este código se caracteriza por tener una tasa binaria muy elevada, concretamente 3,84 Mchip por segundo (el concepto de "chip" se usa en contraposición al de "bit" para indicar que son transiciones de código y no de señal de información). A este código también se le denomina código de ensanchamiento porque provoca que el ancho de la señal a transmitir se ensanche, independientemente desutasabinaria,aunanchodebandade5mhz.

51 La forma de recuperar una información concreta de entre todas las que se están transmitiendo simultáneamente en el canal WCDMA de 5 Mhz es volver a multiplicar la señal ensanchada por el mismo código que empleo el transmisor. Esta operación hace que la señal original se desensanche recuperando así el flujo binario original. El resto de señales que han sido transmitidas con otros códigos distintos al que se quiere recuperar permanecen ensanchadas y se comportan como ruido. SF=Velocidad del Chip /Velocidad del Bit de Datos

52 Todos los códigos de expansión tienen en común que su tasa de chips es la misma (3,84 Mcps) pero se pueden diferenciar en función de su longitud. Se denomina factor de ensanchamiento al número de chips por el que es multiplicado cada bit de información. Esto permite que puedan coexistir señales transmitidas con diferentes tasas binarias en el acceso radio. En concreto, en el caso del estándar UMTS, para transmitir voz con una tasa binaria de 12,2 Kbps se emplean códigos de longitud 128 (tasa binaria de canal de 30 kbps, mientras que para transmitir datos con tasas binarias de 64, 128 y 384 kbps se emplean códigos de longitudes 32, 16 y 8 respectivamente. Para UMTS se tiene: Velocidad de Bits x SF =3,84 Mbps

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55 Types of Cells and Base station to use them Cells will operate in a hierarchy overlaying each other Global Satellite Suburban Urban In-Building Macro-Cell Micro-Cell Pico-Cell

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