Comunicaciones Inalámbricas GSM Iván Bernal, Ph.D.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Comunicaciones Inalámbricas GSM Iván Bernal, Ph.D."

Transcripción

1 Comunicaciones Inalámbricas GSM Quito Ecuador I. Bernal Generalidades Agenda Identificadores Arquitectura e Interfaces Estructura de los canales 2 1

2 Bibliografía A. Miceli, Wireless Technician s Handbook, 2 nd Edition, Artech House, T.S. Rappaport, Wireless Communications: Principles & Practice, Prentice Hall. First Edition: Second Edition: W. Stallings, "Wireless Communications and Networks", 2 nd Edition, Prentice Hall, S. Redl, M. Weber, M. Oliphant, GSM and Personal Communications Handbook, Artech House, Otros 3 Groupe Spécial Mobile Introducción Grupo encomendado en establecer un nuevo estándar digital. Crear un sistema digital celular en el que roaming internacional se realice fácilmente con una variedad de servicios mejorados. A diferencia de D-AMPS, GSM no requería soportar la red analógica existente, sino que sería un reemplazo total. Para resolver el problema de fragmentación de los primeros sistemas celulares en Europa. Como apoyo al grupo, la Comunidad Europea asignó una nueva región del espectro, específicamente para el sistema totalmente digital. Global System for Mobile Communications Convenientemente, las iniciales se acomodaron al nuevo significado. Regulado por ETSI que lo adoptó en A fines de 1993, algunos países no europeos, como países en Sudamérica, Asia y Australia adoptaron GSM. Es un estándar de un sistema de segunda generación. El fenomenal crecimiento del estándar por todo el mundo no tiene precedentes. Alguna forma de GSM se usa en todo continente habitado. La Asociación GSM aseguraba que a inicios del 2004 había mas de un billón de usuarios en todo el mundo. 4 2

3 Introducción With an estimated 3 billion mobile subscribers by Introducción 6 3

4 Introducción Variedades (ARFCN- absolute radio frequency channel number) Existe versión a 400 MHz 7 ETSI estableció una norma regional para la aplicación GSM en la banda de 400 MHz. La utilización de frecuencias en la banda 400 MHz, en lugar de las bandas 900/1800 MHz, permite que cada estación base cubra una zona más amplia. La cobertura de una zona amplia se adapta mejor a la baja densidad de las poblaciones rurales, dispersas en una extensa zona. GSM

5 Variedades Introducción La diferencia principal es la banda de frecuencia utilizada. GSM en el Continente Americano Se usa en la banda PCS y se lo conoce como PCS GSM en Europa Usa la banda de 900 MHz. Se ha separado la banda de 1800 MHz y se lo conoce como DCS-1800 (Digital Cellular System). 9 Introducción Ventajas sobre sistemas analógicos Soporte para roaming internacional Una distinción entre usuario y dispositivo Calidad mejorada de voz Seguridad (autenticación y encripción) Una transmisión en GSM está encriptada, es privada. Nuevos servicios adicionales (SMS y caller ID) 10 5

6 Un verdadero estándar Introducción Se estandariza todo el sistema, incluyendo todas las interfaces entre los diferentes componentes del sistema. En el caso de los sistemas norteamericanos, la mayor parte de las interfaces son propietarias. La mayoría de sistemas norteamericanos tomaron gran parte de la terminología para sus sistemas de GSM. Especifica modulación digital, arquitectura a nivel de red y servicios. Arquitectura GSM se refiere a las interfaces estandarizadas específicamente como se indica en la figura. Nomenclatura conocida: BTS (Base Transceiver Station), BSC (Base Station Controller), BSS (Base Station System), MSC. BSC (Base Station Controller): Asignación de recursos de radio a una estación móvil, para una o varias BTSs. Administración de las frecuencias de radio (frequency hopping). Maneja el handoff de una estación móvil de una celda a otra dentro del BSS. Controla el paging. La función BSC puede estar físicamente ubicada en el mismo lugar que una BTS. En este caso no se necesita el interfaz Abis. El MSC sirve como la puerta de enlace hacia: El mundo exterior (PSTN). Diferentes bases de datos necesarias para administrar a los usuarios en la red. HLR, VLR, AC, EIR. 11 HLR y VLR Ayudan en el objetivo principal de diseño de GSM: roaming internacional. En estas bases de datos se almacenan la información y ubicación de las estaciones móviles, de tal forma que la red pueda enrutar las llamadas apropiadamente. La HLR contiene detalles de la suscripción de cada abonado (información mayoritariamente estática). Puede manejar, típicamente, la información de cientos de miles de abonados. Para ubicar al abonado, la HLR almacena la información del área en la que el abonado se registró por última vez. La VLR contiene información dinámica de los usuarios que están asociados a la red móvil, incluyendo la ubicación geográfica. La VLR está usualmente integrada a la MSC. Típicamente, una VLR está asociada con una sola MSC. Su interfaz B tiene deficiencias y en la Fase 2 del estándar no se la especifica y existen soluciones propietarias. Introducción 12 6

7 HLR y VLR Introducción A cada abonado se le asigna a una HLR específica, que actúa como un punto de referencia en donde se almacena la información de ubicación actual del usuario. Para reducir la carga del HLR se introdujo el VLR. La VLR maneja muchas de las consultas relacionadas al abonado (como consultas sobre la ubicación). A cada VLR se le asigna un área geográfica limitada mientras que la HLR trata con tareas que son independientes de la ubicación del abonado. 13 HLR y VLR Introducción Considerar el EJEMPLO de un abonado en movimiento. A medida que el abonado se mueve de un lugar a otro, los datos se pasan del VLR del lugar al cual abandona el usuario ( VLR vieja ) al VLR de la ubicación a la cual entra ( VLR nueva ) La VLR vieja entrega los datos a la nueva VLR Hay ocasiones en las que la nueva VLR tiene que pedir al HLR del abonado datos adicionales. 14 7

8 EIR AuC Es una base de datos que almacena el IMEI de todas las estaciones móviles y características del equipo que existe en la estación móvil. International Mobile Equipment Identity Se puede averiguar si el móvil es robado o no muy rápidamente. El centro de autenticación se usa para autenticación. Tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) Tarjeta usada por los móviles y contiene una llave especial. Una copia de esta llave se almacena en AuC. Se implementa como parte integral de la HLR. La interfaz H entre ellas nunca se detalló. Introducción 15 Introducción 16 8

9 GMSK Gaussian Minimum Shift Keying. Cambios de fase y envolvente constante. En GSM se usan canales de 200 khz. Generalidades Con bandas de 25MHz se tienen 125 canales (sin asumir bandas de guarda), cada uno compartido usando TDMA con 8 ranuras de tiempo, da un total de 1000 canales. Considerando dos bandas de guarda de 100 khz, se tienen solo 124 canales. El ritmo de transmisión en GSM es de kbps. Por usuario es /8= kbps. Considerando el overhead, los datos del usuario se transmiten a 22.8 kbps. Radio de la celda Entre 100 m y 35 km dependiendo de la situación. Detalle sobre TDMA En NA-TDMA, en la dirección downlink, la estación base transmitía de forma continua todas las ranuras, sin importar si las ranuras fueron asignadas o no. En GSM se especifica que la estación base puede desconectar el transmisor si las ranuras no se necesitan. 17 Generalidades 18 9

10 Identificadores Muchos de los identificadores se almacenan en la tarjeta SIM. El usuario final puede cambiarse a un teléfono diferente solo sacando la tarjeta del teléfono original e insertando la tarjeta en otro diferente. Las unidades GSM son totalmente genéricas hasta que se inserta el SIM. Excepto por ciertas comunicaciones de emergencia, las unidades GSM no trabajarán sin un SIM. Como la tarjeta contiene los identificadores únicos, el usuario retiene el mismo número, plan de servicio, e incluso el directorio de marcado rápido. Para idea de la capacidad de memoria del SIM 19 Identificadores Identificadores pueden estar asociados a: La tarjeta SIM La red (BTS) Estación móvil 20 10

11 Identificadores IMEI (International Mobile Equipment Identifier) Número de serie de 15 dígitos que se asigna a la estación móvil al momento de fabricación. IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Es el número de teléfono asignado por el carrier al usuario. 15 dígitos consideran el código de país para ofrecer servicio internacional. Se almacena en el SIM. TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) Es asignado por el VLR luego de que un móvil se establece en la red. La red lo utiliza en lugar del IMSI para realizar algunas tareas de administración de la llamada. Es mas pequeño que el IMSI Es mas eficiente transmitir el TMSI (es mas corto). Mejora en algo la seguridad porque el IMSI ya no debe ser transmitido frecuentemente. 21 Identificadores (15 DIGITS vs 32 BITS) 22 11

12 Ki (Authentication Key) Ki es asignada al usuario y reside en el SIM. No se transmite y se usa para el cálculo de Kc. Kc (Cipher p Key) Identificadores Se usa para proteger la información transmitida y previene intercepción no autorizada. Mobile Station Classmark Informa a la red de las capacidades de la estación móvil. Versión del protocolo soportado Niveles de potencia soportados Capacidades de encripción Las frecuencias que soporta Habilidades de la estación móvil para soportar servicios especiales LAI (Location Area Identity) Identifica el país y sistema de la estación base. Similar al SID usado en sistemas norteamericanos. 23 Identificadores BSIC (Base Station Identity Code) y secuencia de entrenamiento Se asignan a cada estación base. Tienen un propósito similar al SAT en AMPS o el DVCC en NA-TDMA. Se retransmite el código BSIC a la BS. La secuencia de entrenamiento se usa también en ecualización. ió 24 12

13 Niveles de potencia Se permiten 5 clases de estaciones móviles divididas en base a la máxima potencia que pueden radiar. Para GSM900 La clase mas alta permite 20 W de salida (43 dbm). La clase mas baja permite 800 mw (29 dbm). Típicamente, las estaciones móviles de mano (handheld) tienen una potencia máxima de 2W (clase 4), pero como los terminales solo transmiten 1/8 del tiempo, la potencia transmitida promedio es de 250 mw. Una unidad vehicular es típicamente de Clase 2. Cada MS puede disminuir su potencia desde su máximo hasta 5 dbm en pasos de 2 db. 25 Niveles de potencia 26 13

14 Niveles de potencia DTX (Discontinuous Transmission) Detecta si hay actividad de voz, si no hay el transmisor no transmite. Durante una conversación telefónica típica, una persona habla generalmente alrededor del 40% del tiempo y permanece en silencio el otro 60%. Se debe detectar exactamente los periodos de silencio en la voz del usuario. Voice Activity Detection (VAD): la energía en la señal de voz se calcula para cada bloque de voz y se realiza una decisión utilizando un umbral adaptivo. Es voz o ruido? Comfort noise Si el transmisor se apaga, el otro lado de la llamada escucharía un silencio total, que suele ser una sensación molestosa. Para solucionar esto se usa este comfort noise, para asegurar al otro lado que la llamada está todavía en marcha. Ayuda con la interferencia y con el tiempo de duración de la batería. 27 Niveles de potencia DTX (Disco ontinuous Transmi ission) 28 14

15 Canales Un trama se divide en 8 ranuras de tiempo. Cada trama tiene una duración de 4.62 ms. Se tiene un offset entre las ranuras relacionadas en el sentido forward y reverso, para permitir que la estación móvil transmita y reciba a diferentes momentos. 29 Canales La estación base transmite canales de tráfico y control. Supertrama tiene 51 multitramas de tráfico y 1326 tramas en total (51*26 tramas/multitrama de tráfico) Supertrama tiene 26 multitramas de control y 1326 tramas (26*51 tramas/multitrama de control) en total 30 15

16 Canales 31 Canales En un canal de tráfico se organizan las hypertramas con supertramas de tráfico. En un canal de control se organizan las hypertramas con supertramas de control. En ambos casos se tiene un total de 1326 tramas (51*26=26*51) Una supertrama ocurre cuando el canal de voz y control reinician al mismo tiempo (ocurre cada 1326 tramas). Este punto es útil para propósitos de sincronización porque ayuda a que un móvil conmute de un canal de control a un canal de voz para entender mejor cuando transmitir. La hypertrama solo existe porque el número es útil para el proceso de cifrado. 2048*1326= Requiere 22 bits para numerar cada trama dentro de la hypertrama (en el SCCH)

17 Canales: : Frequency Hopping Bajo condiciones normales, cada transmisión perteneciente a un canal físico particular se transmite usando la misma frecuencia de portadora. Sin embargo, si los usuarios de una celda particular tiene serios problemas multipath o de interferencia, el operador puede marcar a la celda como una hopping cell. Se implementa slow frequency hopping. Se implementa trama por trama: En cada trama, el sistema puede saltar a una nueva frecuencia. Se combaten desvanecimientos en frecuencias específicas. Se combate la interferencia co-canal ya que se permanece en una frecuencia solo un tiempo. Los saltos se producen a una tasa máxima de hops/segundo. La duración de una trama es ms 33 Canales Cada ranura tiene una asignación de tiempo equivalente de bits. Se proveen bits para prevenir sobrelapamiento con ranuras de tiempo adyacente bits son de tiempo de guarda 6 bits son de inicio y parada 34 17

18 Multitrama de tráfico Canales de tráfico De las 26 tramas que conforman una multitrama de tráfico, 24 se utilizan para tráfico de voz (tramas 0 a 11 y 13 a 24). Un canal SACCH (se discute luego) se inserta en la trama 12 o en la 25. La trama restante no se usa en operación full-rate. 35 Multitrama de tráfico Canales de tráfico Los canales de tráfico pueden llevar voz digitalizada o datos de usuario. Operación full rate Se transportan los datos de usuario en una ranura en cada trama. Operación half rate Se transportan los datos de usuario en una ranura en tramas alternadas. Dos usuarios de canales half rate comparten la misma ranura de tiempo, pero transmiten de forma alternada, pasando una trama. Cada trama puede soportar el doble de llamadas: 16. Se usa la trama adicional que estaba libre (la 12 o la 25)

19 Canales de tráfico El SACCH se usa para transmitir información de temporización (timing advance) y control de potencia. Timing advance permite que señales que vienen de fuentes a diferentes distancias lleguen a la BTS al momento adecuado. Si la señal de un móvil llega demasiado tarde y se sobrelapa con la señal de otros usuarios, la BTS indica al móvil que avance el tiempo de sus transmisiones. En la parte principal de una trama SACCH, la red indica mediante mensaje de información del sistema, las frecuencias de las celdas vecinas usadas para BCCH. La estación móvil debe hacer mediciones de potencia y las envía a la red (por el SACCH). También se indica otra información como si se usa o no DTX. En el sentido reverso, la MS usa las tramas para reportar las medidas realizadas de la celda actual y de las vecinas Aunque normalmente los mensajes de SMS se llevan en un SDCCH, también pueden enviarse en un SACCH, lo que permite la entrega durante una llamada en progreso. Esto disminuye la frecuencia con la cual se reportan las mediciones. 37 Canales de tráfico 38 19

20 Multitrama de tráfico Canales de tráfico Canales full rate Speech Channel (Full Rate Speech, FS) Llevan voz digitalizada a una tasa (raw) de alrededor de 13 kbps. Con codificación de canal añadida se transporta por el canal a 22.8 kbps. Data Channel for 9600 bps (F9.6) Lleva datos de usuario a una tasa (raw) 9600 bps. Con FEC añadida, los 9600 bps se transportan a 22.8 kbps. Data Channel for 4800 bps (F4.8) Lleva datos de usuario a una tasa (raw) 4800 bps. Con FEC añadida, los 4800 bps se transportan a 22.8 kbps. Data Channel for 2400 bps (F2.4) Lleva datos de usuario a una tasa (raw) 2400 bps. Con FEC añadida, los 2400 bps se transportan a 22.8 kbps. 39 Multitrama de tráfico Canales de tráfico Canales half rate Speech Channel (Half Rate Speech, HS) Llevan voz digitalizada que es muestreada a una tasa que es la mitad de lo que se usa en el caso full rate. GSM anticipaba el desarrollo de codificadores que manejen una tasa (raw) de alrededor de 6.5 kbps. Con codificación de canal añadida se transporta a 11.4 kbps. Data Channel for 4800 bps (H4.8) Lleva datos de usuario a una tasa (raw) 4800 bps. Con FEC añadida, los 4800 bps se transportan a 11.4 kbps. Data Channel for 2400 bps (H2.4) Lleva datos de usuario a una tasa (raw) 2400 bps. Con FEC añadida, los 2400 bps se transportan a 11.4 kbps

21 Los canales de control que se mencionan son aquellos que una estación móvil usa cuando no está participando en una llamada (no asociados a un canal de tráfico). Excepto el FACCH y SACCH. Tres conjuntos de canales de control BCHs (Broadcast Channels) FCCH, SCH, BCCH Canales de Control Comunes Common Control Channels PCH, AGCH, RACH Canales de Control Dedicados (DCCH) Dedicated Control Channels SDCCH, SACCH, FACCH Canales de control 41 Multitrama de control: Canales de control Los grupos de canales BCHs y comunes son los primeros que la estación móvil monitorea cuando se enciende. Estos grupos de canales se multiplexan en las multitramas de control (que contienen 51 tramas). Son emitidos por la BTS. Si la estación móvil requiere responder o acceder a la red, puede usar el canal RACH, que es un canal de control común

22 Multitrama de control Canales de control Los canales BCHs y los comunes en la dirección forward, se implementan solo en ciertos canales y se les asigna ranuras de tiempo de forma muy específica. Se los ubica solo en la ranura 0 y emitidas solo en ciertas tramas dentro de la multitrama, como se ve en la figura anterior. Las ranuras 1 a 7 PODRIAN llevar tráfico de usuario normal. 43 Canales de control Multitrama de control: Canales de broadcast FCCH (Frequency Correction Channel) Es una secuencia de 148 ceros. Con modulación GMSK, esto se traduce en una onda sinusoidal de alrededor de 67 khz. La estación móvil detecta esta onda sinusoidal y se auto-ajusta para tener la misma frecuencia de referencia que la red. Se transmite cada 10 tramas dentro de la multitrama. Es el beacon del canal de control. Cuando un móvil se enciende en una nueva ubicación, no conoce la posición de los canales de control. Se detectan las portadoras en la vecindad midiendo la intensidad de las frecuencias de los canales e identificando las mas fuertes. Para ayudar al móvil a identificar los canales de control, se usa la onda sinusoidal transmitida periódicamente. La estación móvil lo busca ya que sabe que es el primer canal lógico en la secuencia de control. Se envía en la primera ranura de tiempo. La estación móvil deja pasar 7 ranuras de tiempo y sabe que en la primera ranura de la segunda trama está el SCH (synchronization channel)

23 Canales de control Opciones de estructura de lo transmitido en cada ranura. A cada extremo se provee tiempo para el ramp up y ramp down sus niveles de potencia para evitar un cambio abrupto en la potencia transmitida que generaría interferencia en un amplio rango de frecuencias. 45 Multitrama de control 4*114 =456 bits Canales de control 46 23

24 Multitrama de control: Canales de broadcast SCH (Synchronization Channel) Transmitido por la BTS en la ranura 0 en la trama luego de la trama del FCCH. Tiene una estructura única. Contiene: Una secuencia de entrenamiento extendida que es la misma para toda la red GSM. Permite a la estación móvil adquirir sincronización exacta. Ajustar los ecualizadores. BSIC (Base Station Identity Code) Canales de control Se usa como el SAT en AMPS. Ubicación de la trama actual en relación con la hypertrama. Avances de Temporización (timing advancement, ajustes de tiempo gruesos (no finos)) 47 Canales de control Multitrama de control: Canales de broadcast SCH (Synchronization Channel) La secuencia de entrenamiento se ubica en la mitad para que la diferencia entre la recepción de la secuencia de entrenamiento y cualquiera de los bits de datos se reduzca al mínimo. Los cambios en el canal como resultado del desplazamiento del móvil entre el momento en que se recibe la secuencia y el momento en el que reciban los datos se minimizan. Sin embargo, esto requiere que el móvil almacene la primera mitad de los datos hasta que se reciba la secuencia y dicha mitad pueda ser decodificada

25 Canales de control Multitrama de control: Canales de broadcast BCCH (Broadcast Control Channel) Contiene los parámetros utilizados por todas las estaciones móviles en la celda para recibir y solicitar llamadas. Podría incluir parámetros de acceso y configuración. Identidad de la red, del área y de la celda. Operador de la red Lista de celdas vecinas Se emiten en 4 de las 51 tramas de la multitrama. Un segmento de mensaje 49 Canales de control Multitrama de control: Canales de broadcast BCCH (Broadcast Control Channel) 50 25

26 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes PCH (Paging Channel) y AGCH (Access Grant Channel) PCH Permite que el móvil conozca que tiene una llamada ingresando. Se transmite el IMSI del abonado destino. Puede usarse también para mensajes de broadscast como parte del servicio SMS. Los PCHs pueden organizarse para permitir un modo de sleep. A las estaciones móviles se les puede asignar un grupo específico de PCHs para que lo monitoreen, despertándose justo a tiempo para realizar dicho monitoreo. AGCH (Access Grant Channel) Para instruir al móvil a que opere en un canal físico particular (canal de tráfico en frecuencia y número de ranura) y con un canal particular de control dedicado. Se utiliza para direccionar a la estación móvil a otro tipo de canal de control (SDCCH) para completar el proceso de establecimiento de una llamada y/o transferir información. SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) 51 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes RACH (Random Access Channel) Lo de random se refiere a que todas las ranuras reversas del canal de control son elegibles para ser un RACH. Principio de Aloha Ranurado. Este es el canal reverso que usará una estación móvil para: Originar una llamada Enviar mensajes de señalización cuando no está en una llamada Enviar acuses de recibos a mensajes recibidos de la BTS (ejemplo: a mensajes de paging) Registrarse Una estación móvil puede seleccionar una ranura utilizando un protocolo específico y luego transmitir versiones reducidas. Esto es para asegurarse de que la transmisión esté confinada dentro de la ranura de tiempo. La BTS determina la temporización ió basada en esta versión reducida y luego comanda a la estación móvil para que realice los ajustes necesarios. Si la BTS recibe con éxito el RACH, se direcciona a la estación móvil a un SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) designado para este tipo de comunicación entre el móvil y la red. RACH lleva muy poca información. El SDCCH sirve para llevar mayor cantidad de info (en las dos direcciones: directa y reversa). En definitiva, mediante el RACCH se ha solicitado un SDCCH

27 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes RACH (Random Access Channel) Transmisión de acceso (Access burst) Para acceso al RACH y durante una llamada para corregir la temporización. Es una versión corta para asegurar que calce en la ranura de tiempo sin importar problemas severos de alineamiento. Para usar el canal, el móvil transmite el mensaje reducido en el RACH conteniendo solo un número aleatorio y una breve guía de la causa del acceso aleatorio. La versión reducida permite reducir el riesgo de colisión con mensajes de acceso aleatorio de otros usuarios. La red responde con un mensaje en el que se repite el número aleatorio y se indica un canal dedicado SDCCH. El móvil escucha a ver si la red envía su número aleatorio y en caso afirmativo se cambia al canal indicado en donde envía detalles del servicio que requiere El número al cual desea llamar si genera una llamada. Si el mensaje era de respuesta a un paging, el móvil indica a ésta como la razón del acceso aleatorio. Si el móvil no escucha el número aleatorio, asume que el mensaje colisionó con un mensaje de acceso aleatorio de otro usuario. Luego de un tiempo aleatorio reintenta. Una vez en el canal SDCCH, la red envía al móvil su propio número para cubrir el caso poco probable de que dos móviles recibieron el mismo mensaje al mismo tiempo y con el mismo número aleatorio. 53 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes RACH (Random Access Channel) 54 27

28 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes RACH (Random Access Channel) 55 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Comunes Ejemplo del uso de canales de control cuando una estación móvil está actualizando su ubicación

29 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Dedicados SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) Es un canal lógico en ambas direcciones. Una estación lo solicita usando un RACH. Asignado mediante un AGCH. Consiste de 4 ranuras de tiempo en cada multitrama llevando un mensaje. Velocidades bajas de transmisión efectiva pero suficiente para la información que necesita enviarse. Se usa para la mayoría de los mensajes de acceso. Después de la conexión de la estación móvil con la BTS, hasta justo antes de la asignación del canal de tráfico. Es un canal intermedio y temporal. Garantiza que MS y BTS se mantengan comunicados mientras el MSC y la BTS verifican la unidad del abonado y reservan los recursos necesarios. Se envían mensajes de autenticación y alerta. Se usa para mensajes de actualización de ubicación. Se usa como parte del establecimiento de una llamada. Pueden asignarse en canales físicos o en las ranuras 0 de los canales de broadcast si hay baja demanda de canales de broadcast o de control común. 57 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Dedicados SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) Un concepto algo confuso es que el SDCCH trae asociado un SACCH para llevar información de señalización. El SACCH es también multiplexado en la multitrama de canales de tráfico. Se inserta en la trama 12 o en la 25, como se indicó anteriormente (usando las 8 ranuras)

30 Canales de control Multitrama de control: Canales de Control Dedicados SACCH (Slow Associated Control Channel) En la dirección forward transporta: Mensajes de broadcast Información de control de potencia Avances de Temporización Específicos (timing advancement, ajustes de tiempo) En la dirección reversa transporta: Mensajes con reportes de mediciones realizadas Acuses de recibo de mensajes de control de potencia Acuses de recibo de timing advancements Un concepto algo confuso es que un SACCH está siempre asociado con un canal de tráfico o un canal SDCCH, y se asocia a un mismo canal físico SACH multiplexado en una multitrama de canales de tráfico. Para señalización durante una llamada Se inserta en la trama 12 o en la 25, como se indicó anteriormente, y se usan las 8 ranuras. FACCH (Fast Associated Control Channel) Si el SACCH no es lo suficientemente rápido (para handoff) Se roba tiempo de los canales de voz (se indica usando dos bits presentes dentro de cada ranura: stealing bits). Se dispersa en 8 ranuras de tiempo en 8 tramas. Se roba la mitad de los bits del canal de tráfico. 59 Multitrama de control: Canales de Control Dedicados Canales de control 60 30

31 Canales de control 61 Canales de control 62 31

32 Estructura de una ranura normal Used to carry information on traffic and control channels, except for RACH. Trail bits (2x3 bits) Permiten la sincronización de las transmisiones de estaciones móviles ubicadas a diferentes distancias de la BTS. Bits encriptados (2x57 bits) Dos bloques de 57 bits cada uno. 114 bits planos encriptados en 114 bits. Stealing bit (2x1bit) Indican si este bloque contiene datos o ha sido robada para señalización de control urgente. Bits de guarda (8.25 bits) Para evitar sobrelapamientos con otras transmisiones debidos a diferentes retardos. 63 Estructura de una ranura normal Training Sequence (26 bits) Para adaptar los parámetros del receptor a las características de propagación actuales, y seleccionar la señal mas fuerte en caso de propagación multipath. Patrón de bits conocido y diferente al de las celdas vecinas. Permite que las MS y BTS determinen si la señal recibida es del transmisor correcto y no de un transmisor provocando fuerte interferencia. Se usa también para ecualización. Se determina como afecta el desvanecimiento multipath a la secuencia de entrenamiento. El resto de la señal se procesa para compensar estos efectos. Velocidad de transmisión 64 32

33 Estructura de una ranura normal 65 Dummy bursts Estructura de una ranura: otras Usado como relleno para ranuras sin utilizar

34 Mediciones de Potencia El móvil debe leer el canal de control de las celdas vecinas para estar seguro que está monitoreando las celdas indicadas por la red. Usando el BSIC de las celdas vecinas cumple con el objetivo. En el tiempo libre que tiene el móvil durante la llamada será difícil. Si recibe en la ranura 0, transmite en la ranura 3. Se requiere una ranura extra para resintonizar su frecuencia. Para el ejemplo, destinaría las ranuras: 1,2,4,7 Quedan solo las ranuras 5 y 6, pero no se garantiza que con la celda vecina haya sincronización y que coincida en 5 o 6 el canal de control. Recordar que en la multitrama de tráfico, la 26 no era utilizada (full rate). Aquí es en donde se realizan las mediciones. Se puede escuchar a las 8 ranuras del canal de control de la celda vecina. 67 Mediciones de Potencia Para acceder al BSIC de la celda vecina, primero debe decodificar el canal FCCH y luego el SCH. Hay la probabilidad 1 en 10 de que el móvil encuentre el FCH la primera vez que escucha al canal de control de la celda vecina. Por lo tanto, debe seguir escuchando durante las tramas 26 para accesar al FCCH de la celda vecina. Por esta razón los canales de control tienen diferente ciclo de repetición que los canales de tráfico. Cuando ocurra la trama 25 en el canal de tráfico, habrá una trama diferente en el canal de control de la celda vecina. Como los canales de control tienen ciclo de repetición de 51, un móvil haciendo mediciones en la trama 26, leerá las tramas 26, 1, 27, 2, 28, 3,... de las tramas del canal de control. Por lo tanto, un FCCH se encontrará en el rango de 10 repeticiones de la trama 26, y un SCH se encontrará dos repeticiones mas tarde. Celda vecina 68 34

35 Mediciones de Potencia Encontrar el BCCH podría tomar hasta 51 repeticiones de la trama 26 de la multitrama de tráfico. En promedio, tomará la mitad 51/2 repeticiones de la trama 26: 51/2*120ms= 3060 ms o cerca de 3 segundos. Con un promedio de seis celdas vecinas, leer los 6 canales BCCH tomaría en promedio de 18 segundos y un máximo de 36 segundos. Si el móvil se mueve rápidamente a lo largo de celdas pequeñas, esto se convierte en un problema. 69 Vocoders 70 35

36 Se especifican tres en GSM. Vocoders Por lo general, actualmente los tres se instalan en las MSs que se están fabricando. LPC-RPE (es el original), EFR, Half-Rate Vocoder. LPC-RPE (Linear Prediction Coding with Regular Pulse Excitation ) En la mayoría de procesos de vocoding se divide la voz en bloques de 20 ms. En LPC-RPE cada bloque de 20 ms de voz se representa 260 bits. 260 bits/20 ms = 13 kbps. Idea básica Algunos bits del tren de voz codificado son considerados mas importantes que otros. A los mas importantes se les somete a una codificación para control de errores mas rigurosa. Se agregan también bits de paridad. El proceso de corrección de errores significa que los 260 bits/20 ms originales, se convierten en 456 bits/20 ms, es decir 22.8 kbps Se suele llamar al vocoder LPC-RPE como vocoder de 13 kbps o vocoder de 22.8 kbps. 71 Discusión simplificada del proceso Vocoders Al considerar unos bits como mas importantes, si ciertos bits de éstos fuesen alterados, se tendría un resultado mas destructivo en la calidad de voz. En GSM se dividen los bits mas importantes en dos clases (class 1). De los 260 originales 50 bits se consideran los mas importantes y se los denomina de class 1a. A estos se les agrega 3 bits de CRC. Si hay errores en estos bits se descarta lo recibido en su totalidad. 132 bits se los denomina class 1b A estos se les agrega una cola que es una secuencia de 4 bits para inicializar registros. Los (132+4) + (50+3)=189 se someten a una codificación convolucional (FEC). La salida son 378 bits (el doble). Los 78 bits restantes se denominan bits class II No son protegidos. Se tienen = 456 bits (456 bits)/(114 bits/ranura)= 4 ranuras 72 36

37 Vocoders 73 Vocoders 74 37

38 EFR (Enhanced Full Rate) Vocoders Desarrollado en respuesta a las quejas de la calidad del vocoder original. Usa la misma tecnología ACELP de NA-TDMA. Half-Rate Vocoder Opera a la mitad de la tasa del vocoder original. Permite atender a dos veces el número de usuarios usando el mismo espacio. Adaptive Multi Rate (AMR) Conmuta de forma adaptiva entre diferentes esquemas de codificación, con diferentes niveles de protección, y de acuerdo a la calidad actual del canal. 75 PCS El término comunicaciones personales usualmente se aplica a nuevos sistemas y servicios (PCS) que se ofrecen a una porción creciente de la población mundial. Las tecnologías que están por debajo estas comunicaciones i personales son las tecnologías celulares digitales. Con GSM siendo la mas ampliamente aceptada. Personal communications services: Another name for digital cellular operators, particularly applied to operators in the United States with spectrum at 1,900 MHz The only difference between cellular and PCS is that cellular started out transmitting your call using analog technology and PCS started out using all digital transmissions

39 PCS Cuál es la diferencia entre PCS y celular? Perspectiva de mercado Una forma es tratar a PCS como un esquema de instalación que ocurrió luego de los celulares. Como la instalación añadió capacidad inalámbrica significativa, algo debía atraer a nuevos abonados para ocupar esta capacidad adicional. Si el celular fue para los usuarios de negocios y los adinerados, entonces PCS era para las masas. Perspectiva tecnológica El término comunicaciones personales describe un conjunto de servicios que un cliente podría esperar. Celular se refiere a una rango de soluciones tecnológicas que pueden utilizarse para entregar tales servicios. La mayoría de usuarios PCS están recibiendo estos servicios usando tecnología celular. Sin embargo, hay una minoría de tecnologías no celulares que también son la base para servicios de comunicaciones personales. Por ejemplo los sistemas cordless. 77 PCS PCS originalmente representaba a una iniciativa norteamericana con nuevas asignaciones de espectro en la banda de 1900-MHz. Así el término PCS 1900 se usa en Norteamérica para la contraparte de GSM 900. El término PCN original fue introducido en el Reino Unido antes que PCS,,y se refería a las personal communications networks licenciadas en la banda de 1800 MHz. Así que el Reino Unido tuvo los primeros PCSs del mundo, a los cuales fueron y todavía son referidos como PCNs. A pedido del Reino Unido, una versión de GSM, operando en la banda de 1800 MHz, fue incluida en el proceso de especificación, ajustado a los requerimientos de la emergente PCN. Este sistema s se conoce oce como o DCS (Digital Cellular System). Una alternativa para el extraño término PCS 1900 es GSM-NA, que representa a GSM North America. Para un usuario común que no sabe ni le interesa que es un hertz, la nueva asignación en 1900 MHz son simplemente extensiones a la red celular

40 PCS Los requerimientos generales para PCS puede ser satisfechos con las tecnologías celulares de segunda generación de hoy en día y sus evoluciones, sin importar la banda de frecuencia utilizada. El término PCS (Personal Communications Services) se refiere a una amplia variedad de accesos inalámbricos y servicios de movilidad personal provistos usando un pequeño terminal con la meta de habilitar comunicaciones en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier forma. 79 TRX Una BTS contiene los TRXs (radio transceivers). Cada TRX puede manejar hasta 8 usuarios full rate. Incrementar el número de TRXs permite incrementar el número de usuarios que se manejan en una ceda, lo que implica incrementar el número de frecuencias

41 TRX 81 TRX 82 41

42 Abis Un BSC se comunica con un BTS usando canales TDM sobre lo que se denominó la interfaz Abis Generalmente implementada usando E1s ó T1s. Puede usarse fibra o cable (si distancias cortas) o enlaces de radio (BTSs cercanas entre sí pero alejadas del BSC). 83 Abis 84 42

43 Transcoding and Rate Adaption Unit TRAU Puede considerarse que lógicamente pertenece al BSS, pero usualmente reside cerca del MSC ya que permite reducir significativamente los costos de transmisión. La voz se envía en un canal de 16 kbps hacia el TRAU. Sobre la interfaz de aire se usa 13 kbps para voz (full rate) y 9.6 o 14.4 kbps para datos. El TRAU convierte los 16 kbps a los 64 kbps, multiplexando varios canales en un solo canal de 64 kbps. 85 TRAU 86 43

44 Similar a un PCM de 30 Abis Con las técnicas de compresión que usa GSM, se puede tener hasta 8 canales de tráfico de GSM en un solo canal de 64 kbps, por ejemplo. GSM nunca especificó todo detalle de la interface Abis (igual ocurrió con la interfaz B [MSC-VLR]). Se considera a Abis propietaria, lo que provoca variaciones en los protocolos de Capa 2, y diferentes configuraciones de canales. Por lo que una BTS de un fabricante no puede usarse con el BSC de otro. 87 Network Switching Subsystem Comprende la parte principal (core) de la red de circuitos conmutados. MSC NSS Una MSC que provee conectividad de la red móvil a la red fija (PSTN) se denomina gateway MSC (G-MSC). Bases de datos (VLR, HLR y EIR) 88 44

45 NSS 89 Protocolos y señalización La interfaz de aire consiste de las ranuras GSM, en las bandas de frecuencia TDMA/FDMA. Sobre lo anterior está el protocolo punto-punto LAPD (Link Access Protocol D channel). Usado en señalización de ISDN. Una versión modificada LAPDm (TS04.06) se usa sobre la interfaz de aire entre el TRX de la BTS y el dispositivo móvil. LAPD CRC de la capa enlace de datos no se requiere, ya se tiene FEC en el interfaz de aire. La bandera de inicio de LAPD de 8 bits no se requiere. Mensajes incluyen: Radio Resource Management (RR) Mobility Management (MM) Connection Management (CM) 90 45

46 Tipos Información Supervisión Sin numerar (unnumbered) Mensajes Los mensajes de supervisión y los no numerados simplemente controlan el flujo de los mensajes de información. Los mensajes de información Administración de las llamadas o conexión Administración de la movilidad Administración de los recursos de radio Un estudio detallado de los formatos de los mensajes y su semántica podría tomar un libro entero. Se presenta una noción básica de los grupos de mensajes, pero suficiente para intuir la complejidad del diseño de un sistema de segunda generación. 91 Los mensajes de información Mensajes Administración de los recursos de radio Para controlar el establecimiento, mantenimiento y la terminación de los canales de radio, incluyendo los handoffs. Mensajes del BCCH que incluyen los parámetros de configuración de la red. Mensajes de pedidos de canal (CHANNEL REQUEST), enviado en el RACH. Mensajes asociados con el PCH y AGCH (proceso usado para asignar el SDCCH para iniciar el establecimiento de una llamada) (paging y acceso) Otros ejemplos: Reportes de mediciones, enviados en el SACCH. Comandos para el handover enviados por el FACCH. Administración de las llamadas o conexión Para controlar el establecimiento, mantenimiento y la terminación de las llamadas. Se envían ya sea en un SDCCH, antes que la llamada se establezca, y en el FACCH, después que la llamada se ha establecido. Incluyen los mensajes en los que la MS origina llamadas, confirma un canal de tráfico, libera una llamada, obtiene mensajes de alerta, envía y recibe funciones DTMF, etc

47 Los mensajes de información Mensajes Administración de la movilidad Sirven principalmente para los procedimientos de registro y actualización de la ubicación, así como para seguridad y autenticación, usando el SDCCH. Registro Una MS informa al a red que está en los alrededores usando un mensaje LOCATION UPDATING REQUEST. La red responde con LOCATION UPDATINF ACCEPT o REJECT. Cuando una MS se apaga envía IMSI DETACH INDICATION. Autenticación La red obtiene información requerida de la MS con IDENTITY REQUEST y IDENTITY RESPONSE (se envían IMSI, IMEI y TMSI). 93 Arquitectura de Protocolos La figura presenta los protocolos utilizados entre los principales componentes de la arquitectura de red

48 Arquitectura de Protocolos La capa mas baja de la arquitectura corresponde la enlace físico entre las diversas entidades. Entre la MS y la BTS se tiene el enlace de radio discutido en el material anterior (interfaz de aire), y lleva datos de las capas mas altas. Entre otras entidades se utiliza un canal digital de 64 kbps (o 16 kbps considerando el caso del TRAU). A nivel de la capa enlace de datos se usa una modificación (m) del protocolo LAPD (usado en ISDN) llamada LAPDm, específica de GSM, entre la MS y la BTS. Los demás enlaces que requieren este protocolo usan la versión normal. En esencia, LAPD está diseñado para convertir un enlace físico potencialmente poco confiable en un enlace de datos confiable. Usa un CRC y ARQ para manejar tramas dañadas. 95 Arquitectura de Protocolos Sobre la capa enlace, como se mencionó anteriormente, se tiene una serie de protocolos que proveen funciones específicas. Administración de las llamadas o conexión Administración de la movilidad Administración de los recursos de radio MAP (Mobile Application Part) Administración del BTS Realiza varias funciones de manejo y administrativas en la BTS, bajo el control del BSC

49 Formato de la Capa 3 del Interfaz de Aire. Arquitectura de Protocolos Discriminador de protocolos (PD, protocol discriminator) 4 bits para clasificar todos los mensajes. 97 Arquitectura de Protocolos 98 49

50 Abis Arquitectura de Protocolos Utiliza las tres capas inferiores de OSI En Capa 3: TRX Management (TRXM) Common Channel Management (CCM) Radio Link Management (RLM) Dedicated Channel Management (DCM) 99 Arquitectura de Protocolos MAP (Mobile Application Part) Es una extensión específica para redes móviles del Sistema de Señalización #7 (Signaling System SS#7). Transporta la información de señalización relacionada a actualizaciones de ubicación, perfiles de usuarios, handovers, etc. GSM MAP es un protocolo de señalización utilizado en las interfaces B, C, D, E, F y G

51 Interfaz A Arquitectura de Protocolos MAP (Mobile Application Part) no corre directamente sobre la capa de enlace sino sobre dos protocolos SCCP y MTP. Son parte del Sistema de Señalización No.7 que es un conjunto de protocolos diseñados para proveer señalización de control dentro de redes digitales de conmutación de circuitos, tales como redes públicas digitales de telecomunicaciones. Estos protocolos proveen funciones generales utilizadas por varias aplicaciones, incluyendo MAP. 101 SS7 Arquitectura de Protocolos TUP (Telephone User Part) es la entidad que envía y recibe mensajes usados para el control de llamadas (establecimiento, supervisión y liberación). TUP puede reemplazarse por: NUP (National User Part), permitiendo algunas variaciones menores. En ISDN s tiene mas funcionalidad con ISUP (ISDN User Part). Las subcapas de MTP (Message Transfer Part) 1 a 3 son responsables por el transporte de mensajes de señalización y funcionalidad de direccionamiento entre dos elementos dentro de la misma red. En redes fijas hay solo estas dos partes: MTP y TUP

52 SS7 Arquitectura de Protocolos SCCP (Signaling Connection and Control Part) Por medio de sus funciones de Capa 3, ofrece direccionamiento end-to-end, conexiones virtuales, permitiendo señalización entre redes. 103 SS7 en GSM Arquitectura de Protocolos Se requiere mas funcionalidad debido a señalización no relacionada a las llamadas (mediciones, control de handover, etc.), movilidad del usuario y elementos adicionales de red. BSSAP Usado para señalización entre la MSC y BSC y MS. Puesto que hay la BSC entre la MSC y la MS, debe existir una conexión virtual, por lo que se requiere SCCP. Ejemplos: Autenticación, asignación de nuevos TMSI. Incluye BSSMAP (base station subsystem management application part) y DTAP (direct transfer application part). MAP Es un protocolo específico de GSM para aplicaciones no relacionadas a llamadas entre elementos de la red. Señalización MAP incluye mensajes entre el MSC y HLR. TCAP Las transacciones MAP requieren una especie de secretaria para administrar las transacciones. Esa es la función de TCAP

53 SS7 en GSM Arquitectura de Protocolos SCCP permite señalización entre redes, incluso atravesando varios nodos de red y países. Además, á SCCP permitir distinguir i las aplicaciones dentro de un nodo de red. Internamente, SCCP se refiere a estas aplicaciones como subsistemas. Se ofrecen: Dos servicios orientados a conexión. Actualización de ubicación Generación de llamadas desde la MS. Dos servicios sin conexión para transmisión de datos. Paging. 105 SS7 en GSM Arquitectura de Protocolos

54 SMS Arquitectura de Protocolos 107 Fases El proceso de estandarización fue dividido, en parte debido a la demanda por equipo operacional basado en los estándares GSM, en tres fases. Fase 1 Congelada en 1991 para permitir que los operadoras construyan sus primeras redes GSM comerciales. Los números de versión para los documentos de la Fase 1 son 3.X.X. Fase 2 Congelada en Octubre de Los números de versión para los documentos de la Fase 2 son 4.X.X. Fase 2+ Mejoras subsecuentes y adiciones posteriores a Octubre de 1995, automáticamente forman parte de la Fase 2+. Los números de versión para los documentos de la Fase 2+ son 5.X.X

55 Fases ETSI podría seguir trabajando en base a fases de forma indefinida pero muchas de las características añadidas en la actualidad son cada vez mas consideradas como opcionales y no obligatorias como en las fases previas. ETSI reconoció luego paquetes que son liberados cada año. Empezando desde 1996, a los documentos de la Fase 2+ se hacen referencia como Release 96, Release 97, Release 98 y Release 99. Finalmente, se decidió que las versiones que siguieron al Release 99 se referenciarían de acuerdo a un número de versión. Release 4 (es la primera nueva versión con esta nomenclatura). Release 5 Release Fases ETSI y las organizaciones del 3GPP (3rd Generation Partnership Project) decidieron incluir el trabajo de estandarización de GSM en Julio de GPP continuaría el trabajo que llevaba a cargo el ETSI Special Mobile Group (SMG)

56 Fases 111 Servicios de Telecomunicaciones Usando las definiciones de la ITU-T se tienen las siguientes categorías: Teleservicios Servicios de transporte (Bearer services) Servicios Suplementarios Los servicios en GSM tuvieron una fuerte influencia de ISDN

57 Servicios de Telecomunicaciones Teleservicios Son aquellos que las personas usan directamente. El servicio mas básico que soporta GSM es el de telefonía. En la Fase 1 Full rate vocoding (13 kbps) En la Fase 2 ( se introdujo mejoras) Half rate vocoding (6.5 kbps) Otros: Servicio de emergencia (112) Como el 911 en USA. Las MSs pueden usar estos números incluso sin SIM, pero esto depende de regulaciones locales. Servicio de Fax del Grupo 3 Establecido en Fase 1 pero no disponible en la práctica durante la Fase 1. Se requiere el uso de un adaptador. SMS (Short Message Service) Servicio para enviar mensajes alfanuméricos de hasta 160 bytes. Establecido en Fase 1 pero no disponible en la práctica durante la Fase 1. Punto-punto (se envía el mensaje y quien envía recibe un ACK de la entrega del mensaje). Broadcast para enviar mensajes del estado del tráfico o noticias. En la Fase II ( se introdujo mejoras) Mejoras en punto-punto y punto-multipunto Adecuadamente documentado y totalmente store-and-forward. 113 Teleservicios Servicios de Telecomunicaciones

58 Teleservicios Servicios de Telecomunicaciones 115 Teleservicios Servicios de Telecomunicaciones

59 Teleservicios Servicios de Telecomunicaciones 117 Servicios de Telecomunicaciones Servicios de transporte (Bearer services) La naturaleza digital de GSM habilita el transporte de datos como un servicio bearer hacia y desde un terminal ISDN. Velocidades hasta 9600 bps pueden no ser atractivas hoy en día pero para un medio inalámbrico móvil eran consideradas muy rápidas. Navegar Internet es un ejemplo de una aplicación que usa servicios bearer. Fase 1 Aceptaba solo acceso asincrónico a un PAD dedicado. PAD (Packet Assembler/Dissembler) Para acceso a redes X.25 Fase 2 Mejor throughput para la transmisión de datos usando un acceso de datos dedicado sincrónico con paquetes, operando a desde 2.4 a 9.6 kbps

60 Bearer services Servicios de Telecomunicaciones Servicios Transparentes Para GSM significa que la infraestructura GSM (incluyendo las MSs) pasan los datos de un terminal sin ningún protocolo adicional para reducir el efecto de los errores introducidos por el medio. Servicios No Transparentes Añaden corrección de errores. La tasa efectiva de transmisión es mayor para el servicio no transparente. 119 Bearer services Servicios de Telecomunicaciones HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) Permite la combinación de hasta 8 ranuras de tiempo para un solo enlace de comunicaciones. 8*9.6 kbps= 76.8 kbps En la práctica limitado a 64 kbps (límite en un canal ISDN). PDS (Packet Data on Signaling Channels) Una respuesta intermedia a la demanda de servicios de datos. Utilizan o piden prestado recursos de señalización. Entre 600 y 9600 bps. Aplicaciones modestas (como bajar ) se hace de forma mas económica usando servicios de paquetes de datos, y ciertamente de forma mas eficiente que HSCSD kbps usando un solo slot

61 Bearer services Servicios de Telecomunicaciones Para el Release 97 la mayor novedad era GPRS. General Packet Radio Service Un servicio general de paquetes con ubicación dinámica de recursos. Diferente codificación de canal (tasa de velocidad de hasta 21.4 kbps por ranura) y la opción de utilizar hasta 8 ranuras permitirían una gran variedad de tasas de hasta 100 kbps. Afecta la interfaz de aire. 121 Servicios de Telecomunicaciones Servicios Suplementarios Son características residentes en la red misma. La MS debe tener una forma para usarlos. Call barring es bloquear o impedir la generación/recepción de ciertas llamadas. Se implementan sobre los teleservicios y servicios bearer. Las tablas indican las especificaciones pero no necesariamente se implementan

62 Servicios de Telecomunicaciones Servicios Suplementarios 123 Servicios de Telecomunicaciones Servicios Suplementarios

63 Servicios de Telecomunicaciones Servicios Suplementarios ECT permite pasar una llamada a otro abonado (como en PBX). emlpp permite asignar alta prioridad a algunas llamadas mediante subscripción. Cuando llamadas de alta prioridad encuentran recursos limitados, la red retira los recursos de otras llamadas para liberar recursos. Un usuario estándar probablemente no tenga acceso a esto. Orientado a grupos como personal de trenes en Europa o grupos de seguridad. 125 Servicios de Telecomunicaciones Servicios Suplementarios

64 Mejoras en SIM Servicios de Telecomunicaciones 127 Mejoras en la Red Servicios de Telecomunicaciones CAMEL (Customized Applications for Mobile Network Enhanced Logic) Para crear Redes Inteligentes (Intelligent Networks) para comunicaciones móviles. Permite a los operadores ofrecer servicios de forma rápida y eficiente a sus abonados. Pre-Paid Calling, personal Numbering y servicios mas complejos dependientes de la ubicación Herramienta mediante la cual el operador provee a los roamers con las mismas características que disfrutan en su red nativa (Ejemplo: call forwarding) Se introduce en dos fases: en los Releases 96 y

Introducción a GSM. Global System for Mobile communications. Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom

Introducción a GSM. Global System for Mobile communications. Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom Introducción a GSM Global System for Mobile communications Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom Sub-Sistemas de GSM Mobile Station Air A MS BSS NSS O&M Network Switching Subsystem

Más detalles

Comunicaciones Móviles. El sistema GSM. Carlos Crespo Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones ccrespo@us.es

Comunicaciones Móviles. El sistema GSM. Carlos Crespo Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones ccrespo@us.es Comunicaciones Móviles Tema 6 El sistema GSM Carlos Crespo Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 19/12/2006 Carlos Crespo CM-5IT 1 El sistema GSM 1. Estructura de la red GSM 2. Interfaz radio

Más detalles

Redes de Comunicación II

Redes de Comunicación II 1 Redes de Comunicación II Módulo II. Redes multiservicio conmutadas Tema 4. Redes móviles Parte B. Redes 2.xG Tema 4. Redes móviles 2 Perspectiva 2G: Second Generation Diferencia esencial frente a 1G:

Más detalles

Sistemas de Telecomunicación TEMA 6 REDES CELULARES 2G - GSM

Sistemas de Telecomunicación TEMA 6 REDES CELULARES 2G - GSM Sistemas de Telecomunicación TEMA 6 REDES CELULARES 2G - GSM 6.0. Contenidos 6.1. Introducción 6.1.1. Redes 1G 6.1.2. Evolución a redes 2G 6.2. Sistema Global para comunicaciones Móviles (GSM) 6.2.1. Introducción

Más detalles

"Presentación de la Cuarta Práctica Calificada del Curso Sistemas de Comunicaciones"

Presentación de la Cuarta Práctica Calificada del Curso Sistemas de Comunicaciones UNVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS "Presentación de la Cuarta Práctica Calificada del Curso Sistemas de Comunicaciones" Tema: "Redes Celulares" Noviembre de 2002 Digital contra Analógico. Actualmente,

Más detalles

Global System for Mobile Communications. Objetivos del sistema

Global System for Mobile Communications. Objetivos del sistema Global System for Mobile Communications Interfaz de aire (Um) J. Casaravilla, 2002 Objetivos del sistema Permitir roaming entre diferentes operadores Transportar otros tipos de trafico aparte de telefonía

Más detalles

FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES MULTIPLEXACIÓN. Marco Tulio Cerón López

FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES MULTIPLEXACIÓN. Marco Tulio Cerón López FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES MULTIPLEXACIÓN Marco Tulio Cerón López QUE ES LA MULTIPLEXACIÓN? La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión

Más detalles

Sistema telefónico celular

Sistema telefónico celular Universidad Católica Andrés Bello Sistema telefónico celular Prof. Wílmer Pereira Historia de la Telefonía Celular Telefonía inalámbrica que tiende a mezclar diversos dispositivos con múltiples servicios

Más detalles

TEMA 11 CONMUTACIÓN DE PAQUETES

TEMA 11 CONMUTACIÓN DE PAQUETES TEMA 11 CONMUTACIÓN DE PAQUETES La conmutación de circuitos fue diseñada para transmisión de voz o Recursos dedicados a una llamada en particular o Parte considerable del tiempo la conexión de datos no

Más detalles

Sistemas de Radio Telecomunicaciones

Sistemas de Radio Telecomunicaciones UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068 Teléfono: 407-4493 Fax: 407-4590 Caracas, 1021 - Venezuela Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

Más detalles

IMEI = TAC / FAC / SNR / SP

IMEI = TAC / FAC / SNR / SP M S Página 1 La MS consta de 2 partes funcionales 1 MS Mobile Station ME Mobile Equipment : Celular o Terminal Móvil del Abonado. El ME, tiene un identificador único o ID llamado IME (International Mobile

Más detalles

Comunicaciones Móviles GSM

Comunicaciones Móviles GSM Comunicaciones Móviles GSM Jesús Sanz Marcos e-mail: jesus.sanz@upcnet.es Barcelona, Spain. Jan 00 Planes de frecuencia enlace ascendente (móvil-base) 890-915 MHz enlace descendente (base-móvil) 935-960

Más detalles

16/03/2008. Taller de Redes. Héctor Abarca A. Introducción a las LAN Ethernet/ Profesor: Héctor Abarca A.

16/03/2008. Taller de Redes. Héctor Abarca A. Introducción a las LAN Ethernet/ Profesor: Héctor Abarca A. Profesor: Introducción a las LAN Ethernet/802.3 Profesor: 1 Introducción a Ethernet La mayor parte del tráfico en Internet se origina y termina en conexiones de Ethernet. Introducción a Ethernet Desde

Más detalles

Sistemas de Telecomunicación TEMA 7 COMUNICACIONES MÓVILES 3G

Sistemas de Telecomunicación TEMA 7 COMUNICACIONES MÓVILES 3G Sistemas de Telecomunicación TEMA 7 COMUNICACIONES MÓVILES 3G 7.0. Contenidos 7.1. Introducción 7.1.1. Definición de 3G 7.1.2. IMT-2000 7.2. Estándares 3G 7.3. UMTS 7.3.1. Introducción a UMTS 7.3.2. Descripción

Más detalles

UIT-T I.230 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

UIT-T I.230 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT-T I.230 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI) ESTRUCTURA GENERAL DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS

Más detalles

SOMI XVIII Congreso de Instrumentación MICROONDAS LGO1866 SIMULADOR DE TRAMAS DE COMUNICACIÓN DE AMPS Y GSM (SITCAG)

SOMI XVIII Congreso de Instrumentación MICROONDAS LGO1866 SIMULADOR DE TRAMAS DE COMUNICACIÓN DE AMPS Y GSM (SITCAG) SIMULADOR DE TRAMAS DE COMUNICACIÓN DE AMPS Y GSM (SITCAG) L. Guerrero-Ojeda, D Báez-López, V. Alarcón-Aquino, C. Pérez. Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Ingeniería Electrónica. Santa

Más detalles

B2 - Tema 1. Sistema GSM (telefonía móvil celular)

B2 - Tema 1. Sistema GSM (telefonía móvil celular) B2 - Tema 1 Sistema GSM (telefonía móvil celular) 1 1. Principios de comunicaciones celulares 2 Arquitectura básica Server (Home Location Register) Terminales Estación base Nodo de conmutación/ enrutamiento

Más detalles

CAPÍTULO 3 GSM. El estándar de telefonía GSM comienza en 1982, cuando la Conferencia de

CAPÍTULO 3 GSM. El estándar de telefonía GSM comienza en 1982, cuando la Conferencia de CAPÍTULO 3 GSM 3.1 Historia del estándar GSM. El estándar de telefonía GSM comienza en 1982, cuando la Conferencia de Administraciones Europeas de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), para tratar de solventar

Más detalles

Capacitando a los ciudadan@s, para un mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC S!!!

Capacitando a los ciudadan@s, para un mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC S!!! Información general del curso: Sistemas Móviles, GSM y su Evolución a GPRS/EDGE Usted aprenderá a analizar los conceptos básicos y avanzados de los sistemas celulares del estándar GSM y su evolución hacia

Más detalles

2. Detalles del estándar GSM/GPRS implicados.

2. Detalles del estándar GSM/GPRS implicados. 2. Detalles del estándar GSM/GPRS implicados. En GSM, los canales lógicos se clasifican en canales comunes y canales dedicados. Este proyecto trata directamente con los primeros. Estos canales transmiten

Más detalles

El Modelo. Aplicación. Presentación. Sesión. Transporte. Red. Enlace. Físico

El Modelo. Aplicación. Presentación. Sesión. Transporte. Red. Enlace. Físico El Modelo Es una arquitectura por niveles para el diseño de sistemas de red que permiten la comunicación entre todos los dispositivos de computadoras. Esta compuesto por siete niveles separados, pero relacionados,

Más detalles

Protocolos Arquitectura TCP/IP

Protocolos Arquitectura TCP/IP Protocolos Arquitectura TCP/IP Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de es, Sistemas y Servicios 3º Ingeniería de Telecomunicación Temario ARQUITECTURA DE REDES, 1. Introducción

Más detalles

Modelo OSI y TCP/IP. Teleprocesamiento Ing. Zoila Marquez.

Modelo OSI y TCP/IP. Teleprocesamiento Ing. Zoila Marquez. Modelo OSI y TCP/IP Teleprocesamiento Ing. Zoila Marquez. Modelo OSI El Modelo OSI divide en 7 capas el proceso de transmisión de la información entre equipo informáticos, donde cada capa se encarga de

Más detalles

PROTOCOLO IP. Vicente Sánchez Patón. I.E.S Gregorio Prieto. Tema 1 SRI

PROTOCOLO IP. Vicente Sánchez Patón. I.E.S Gregorio Prieto. Tema 1 SRI PROTOCOLO IP Tema 1 SRI Vicente Sánchez Patón I.E.S Gregorio Prieto Cada dispositivo de una red debe definirse en forma exclusiva. En la capa de red, es necesario identificar los paquetes de la transmisión

Más detalles

REDES DE DATOS Modelo OSI. Angélica Flórez Abril, MSc.

REDES DE DATOS Modelo OSI. Angélica Flórez Abril, MSc. REDES DE DATOS Modelo OSI Angélica Flórez Abril, MSc. Jerarquía de protocolos Organización en capas o niveles. El número de capas y sus funciones difieren de red a red. Cada capa ofrece servicios a las

Más detalles

Redes de Área Local. enlace de datos. Eduardo Interiano

Redes de Área Local. enlace de datos. Eduardo Interiano Redes de Área Local Capítulo 4: Ethernet y la capa de enlace de datos Eduardo Interiano Ethernet Introducción, antecedentes Tecnologías y cableado Ethernet Operación de Ethernet IEEE 802.2: Logical Link

Más detalles

Comunicación de Datos I Profesora: Anaylen López Sección IC631 MODELO OSI

Comunicación de Datos I Profesora: Anaylen López Sección IC631 MODELO OSI Comunicación de Datos I Profesora: Anaylen López Sección IC631 MODELO OSI Arquitectura de Redes Definición Formal: Se define una arquitectura de red como un conjunto de niveles y protocolos que dan una

Más detalles

Protocolos de acceso inalámbrico En muchos casos usuarios quieren acceder a un medio común para obtener un servicio. Ejemplos: computadores

Protocolos de acceso inalámbrico En muchos casos usuarios quieren acceder a un medio común para obtener un servicio. Ejemplos: computadores Protocolos de acceso inalámbrico En muchos casos usuarios quieren acceder a un medio común para obtener un servicio Ejemplos: computadores conectadas a una red, teléfonos inalámbricos fijos y móviles,

Más detalles

Informe Proyecto: Protocolo ARQ- Híbrido

Informe Proyecto: Protocolo ARQ- Híbrido Informe Proyecto: Protocolo ARQ- Híbrido Integrantes: Ignacio Catrileo D. Ignacio García A. Profesor : Agustín González V. Resumen: Los ARQ como Stop-and-Wait, Go-Back-N y Selective Repeat son protocolos

Más detalles

REDES INALÁMBRICAS Y MÓVILES 6 Asignatura Clave Semestre Créditos

REDES INALÁMBRICAS Y MÓVILES 6 Asignatura Clave Semestre Créditos UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO REDES INALÁMBRICAS Y MÓVILES 6 Asignatura Clave Semestre Créditos DIE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES División Departamento

Más detalles

Estudio, parametrización y desarrollo de herramientas software para el diseño de redes de telefonía móvil

Estudio, parametrización y desarrollo de herramientas software para el diseño de redes de telefonía móvil Estudio, parametrización y desarrollo de herramientas software para el diseño de redes de telefonía móvil Titulación: Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica. AUTOR: Borja Serra

Más detalles

Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits. La Figura muestra un número de 32 bits de muestra.

Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits. La Figura muestra un número de 32 bits de muestra. DIRECCIONAMIENTO IP Un computador puede estar conectado a más de una red. En este caso, se le debe asignar al sistema más de una dirección. Cada dirección identificará la conexión del computador a una

Más detalles

Capítulo 2. Evolución Global de Datos. Mejorado EDGE.

Capítulo 2. Evolución Global de Datos. Mejorado EDGE. Capítulo 2. Descripción de GPRS Servicio de Radio de Paquetes Generales y Evolución Global de Datos Mejorado EDGE. 48 2.1 GPRS. 2.1.1 Antecedentes. A mediados de la década de los 90, el European Telecommunications

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación TESIS DE GRADO. Previo la obtención del Título de:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación TESIS DE GRADO. Previo la obtención del Título de: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación Diseño e implementación de un algoritmo para asignación de HSN que minimice el nivel de interferencia de las

Más detalles

Capitulo 4: La telefonía móvil

Capitulo 4: La telefonía móvil Capitulo 4: La telefonía móvil 4.1 Historia de la telefonía móvil La telefonía móvil se forma básicamente por dos elementos: la red de comunicaciones y las terminales. En su versión análoga, fue presentada

Más detalles

Comunicaciones Inalámbricas

Comunicaciones Inalámbricas Comunicaciones Inalámbricas 3G Iván Bernal, Ph.D. imbernal@mailfie.epn.edu.ec http://ie205.epn.edu.ec/ibernal Escuela Politécnica Nacional Quito Ecuador Copyright @2006, I. Bernal IMT2000 Agenda CDMA2000

Más detalles

COMUNICACIONES DIGITALES GSM. Melczarsky, Martín Rabinovich, Pablo

COMUNICACIONES DIGITALES GSM. Melczarsky, Martín Rabinovich, Pablo COMUNICACIONES DIGITALES Melczarsky, Martín Rabinovich, Pablo Desde el principio de los 80, después de que el NMT ("Nordic Mobile Telephone"), sistema de telefonía móvil analógico de cobertura escandinava,

Más detalles

Redes de Comunicación Celular

Redes de Comunicación Celular Redes de Comunicación Celular Prof. Ronald Bracho M.Sc. Telecommunications and Networks Oct 2007 Celullar Networks, Lecture 2 1 TECNOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS CELULARES Oct 2007 Celullar Networks, Lecture

Más detalles

Localización en Redes Celulares

Localización en Redes Celulares Localización en Redes Celulares Ing. Leonardo Kammermann Universidad ORT leonardo.kammermann@universidad.ort.edu. uy Integra TICs Diciembre 2006 Objetivo Presentar un panorama sobre la implementación de

Más detalles

Redes de Comunicaciones. Ejercicios de clase Tema 3

Redes de Comunicaciones. Ejercicios de clase Tema 3 Redes de Comunicaciones Ejercicios de clase Tema 3 Tema 3. Ejercicio Sobre un nivel de enlace que implanta el protocolo de bit alternante se añade un tercer nivel de aplicación que incluye una aplicación

Más detalles

Estrategias de Cobertura y. Diego Dujovne Día virtual sobre Internet de las Cosas en Latinoamérica 6 de Julio de 2016

Estrategias de Cobertura y. Diego Dujovne Día virtual sobre Internet de las Cosas en Latinoamérica 6 de Julio de 2016 Estrategias de Cobertura y Conectividad IoT Diego Dujovne Día virtual sobre Internet de las Cosas en Latinoamérica 6 de Julio de 2016 1 Introducción Aplicaciones IoT: Requieren de un número de nodos capturando

Más detalles

GUÍA DE ESTUDIO TEMA 2. MODELO OSI. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS. MODELO TCP/IP.

GUÍA DE ESTUDIO TEMA 2. MODELO OSI. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS. MODELO TCP/IP. GUÍA DE ESTUDIO TEMA 2. MODELO OSI. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS. MODELO TCP/IP. OBJETIVOS Introducir conceptos de las comunicaciones: protocolo, jerarquías de protocolos y estándares utilizados. Conocer los

Más detalles

Capítulo 1. Estructura de la red UMTS.

Capítulo 1. Estructura de la red UMTS. Capítulo 1. Estructura de la red UMTS. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) presenta una arquitectura en la cual se describen tres elementos principalmente, el UE o equipo de usuario, UTRAN

Más detalles

Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN REDES MÓVILES

Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN REDES MÓVILES Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica IE 0502 Proyecto Eléctrico MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN REDES MÓVILES Por: José Andrés Thuel Gutiérrez Ciudad

Más detalles

Introducción a GPRS. General Packet Radio Service. Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom

Introducción a GPRS. General Packet Radio Service. Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom Introducción a GPRS General Packet Radio Service Ing. Edgar Velarde edgar.velarde@pucp.pe blog.pucp.edu.pe/telecom CSD (Circuit Switched Data) y HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) HSCSD Tasa de bits

Más detalles

Última modificación: 21 de abril de

Última modificación: 21 de abril de INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE CONMUTACIÓN Contenido 1.- Redes de comunicación. 2.- Redes de conmutación de circuitos. 3.- Redes de conmutación de paquetes. Última modificación: ió 21 de abril de 2010 Tema

Más detalles

Unidad II Modelos de Referencias TCP/IP

Unidad II Modelos de Referencias TCP/IP Unidad II Modelos de Referencias TCP/IP Historia El Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) creó el modelo TCP/IP porque necesitaba una red que pudiera sobrevivir ante cualquier circunstancia, incluso

Más detalles

Última modificación: 21 de abril de

Última modificación: 21 de abril de MODO DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO ATM Contenido 1.- Redes de comunicación. 2.- Concepto de ATM. 3.- Arquitectura ATM. 4.- Conmutación ATM. 5.- Niveles de ATM. 6.- Aplicaciones. Última modificación: ió 21

Más detalles

BASE STATION SUBSYSTEM

BASE STATION SUBSYSTEM qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas BASE STATION SUBSYSTEM dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Más detalles

DIRECCIONAMIENTO IP TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (ONCE)

DIRECCIONAMIENTO IP TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (ONCE) DIRECCIONAMIENTO IP TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (ONCE) QUÉ ES EL NÚMERO IP (1)? El número IP permite identificar cada posible dispositivo que se encuentra conectado a una red, como por ejemplo un PC, aunque

Más detalles

Señalización Sigtran. Ing. Juan Vanerio (jvanerio@fing.edu.uy)

Señalización Sigtran. Ing. Juan Vanerio (jvanerio@fing.edu.uy) Sistema de Señalización Sigtran Ing. Juan Vanerio (jvanerio@fing.edu.uy) Signaling Transport (SIGTRAN) Familia de protocolos que proporcionan un servicio de datagramas confiable y adaptaciones de las capas

Más detalles

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica SEGURIDAD EN REDES EVOLUCION DE LA SEGURIDAD EN REDES TCP/IP

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica SEGURIDAD EN REDES EVOLUCION DE LA SEGURIDAD EN REDES TCP/IP Capítulo 2 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica EVOLUCION DE LA TCP/IP Norma Leticia Díaz Delgado Semestre Número 4 Maestría en Computación, Área Redes y Conectividad REDES TCP/IP TCP/IP EVOLUCUIÓN

Más detalles

Fundamentos de Redes de Computadoras

Fundamentos de Redes de Computadoras Fundamentos de Redes de Computadoras Modulo III: Fundamentos de Redes de Area Extendida (WAN) Objetivos Redes conmutadas Circuito Paquetes Conmutación por paquetes Datagrama Circuito virtual Frame Relay

Más detalles

Aspectos Básicos de Networking

Aspectos Básicos de Networking Aspectos Básicos de Networking ASPECTOS BÁSICOS DE NETWORKING 1 Sesión No. 4 Nombre: Capa de transporte del modelo OSI Contextualización Existen diferencias en los servicios de protocolos? Los protocolos

Más detalles

III Unidad Planificación y diseño de una red (LAN)

III Unidad Planificación y diseño de una red (LAN) Recordemos: Una red de área local, Es un conjunto de Equipos y dispositivos de hardware unidos entre sí con el fin de compartir recursos en una zona geográfica limitada. Planificación y diseño de la red.

Más detalles

UIT-T I.470 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

UIT-T I.470 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT-T I.470 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI) INTERFACES USUARIO-RED DE LA RDSI RELACIÓN DE

Más detalles

Universidad Abierta y a Distancia de México

Universidad Abierta y a Distancia de México Universidad Abierta y a Distancia de México Ingeniería en Telemática Tema: OSI/TCP Unidad: III Materia: Fundamentos de Redes Alumno: Roberto Cruz Carrasco Matricula: ES1421001441 Ciudad de México, Marzo

Más detalles

GSM. Objetivos del módulo. Al final del módulo, el estudiante será capaz de:

GSM. Objetivos del módulo. Al final del módulo, el estudiante será capaz de: GSM Objetivos del módulo Al final del módulo, el estudiante será capaz de: Nombrar los tres subsistemas de GSM, explicar el concepto de movilidad, (handover, location update, paging). Explicar el flujo

Más detalles

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONÍA FIJA 1 OBJETIVO El presente documento tiene por objeto regular la asignación, cancelación y uso del servicio de telefonía fija y móvil en la Universidad

Más detalles

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo Cálculos de enlace - Requerimientos Ancho de banda: La fibra óptica proporciona un ancho de banda significativamente mayor que los cables de pares (UTP / STP)

Más detalles

TECNOLOGÍA DE REDES. Temario 21/03/2008. Unidad 2. LAS WAN Y LOS ROUTERS (Primera Parte)

TECNOLOGÍA DE REDES. Temario 21/03/2008. Unidad 2. LAS WAN Y LOS ROUTERS (Primera Parte) TECNOLOGÍA DE REDES Profesor: Héctor Abarca A. Unidad 2. LAS WAN Y LOS ROUTERS (Primera Parte) Profesor: Héctor Abarca A. Temario Redes WAN Los routers en las LAN Ny WAN Routers Componentes internos Características

Más detalles

Redes de Área Extensa (WAN)

Redes de Área Extensa (WAN) Redes de Área Extensa (WAN) Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Redes de Banda Ancha 5º Ingeniería de Telecomunicación Temario 1. Introducción a las Redes de Banda Ancha 2. Redes de

Más detalles

Sistema de Señalización #7

Sistema de Señalización #7 Sistema de Señalización #7 ITU-TS desarrolla CCS#6 en los 60 s Mas tarde evoluciona a CCS#7, actual estandar. SU secreto radica en su estructura y topología Usa paquetes para transferir información entre

Más detalles

DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTO Gestión de telefonía fija y comunicaciones móviles Versión: 01.00 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN NIVEL INTERNO Página

Más detalles

51 Int. CI.: H04L 12/58 ( ) TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

51 Int. CI.: H04L 12/58 ( ) TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 4 383 1 Int. CI.: H04L 12/8 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea:

Más detalles

3GPP-EPS Evolved Packet System

3GPP-EPS Evolved Packet System 3GPP-EPS Evolved Packet System LTE+SAE Long Term Evolution + System Architecture Evolution Carlos Jacomé Ferrao Marcos Morió García 1 INDICE Introducción Conceptos básicos 3GPP Realese 8 Antecedentes LTE

Más detalles

Principios básicos de PLC y familia DirectLogic

Principios básicos de PLC y familia DirectLogic Principios básicos de PLC y familia DirectLogic Introducción El Controlador Lógico Programable (PLC) es una tecnología muy difundida para hacer automatización de procesos secuenciales, surgió como solución

Más detalles

Capitulo 2. Arquitectura y Protocolos LTE. Claudia Milena Hernández Bonilla Víctor Manuel Quintero Flórez

Capitulo 2. Arquitectura y Protocolos LTE. Claudia Milena Hernández Bonilla Víctor Manuel Quintero Flórez Capitulo 2. Arquitectura y Protocolos LTE Claudia Milena Hernández Bonilla Víctor Manuel Quintero Flórez Arquitectura general de un sistema de comunicaciones móviles Arquitectura general de un sistema

Más detalles

AMPS/TDMA(IS-136) Este tutorial presenta los conceptos básicos de los Sistemas Celulares AMPS y TDMA (IS-136).

AMPS/TDMA(IS-136) Este tutorial presenta los conceptos básicos de los Sistemas Celulares AMPS y TDMA (IS-136). AMPS/TDMA(IS-136) Este tutorial presenta los conceptos básicos de los Sistemas Celulares AMPS y TDMA (IS-136). El AMPS (Advanced Mobile Phone System) y el TDMA (Time Division Multiple Access) son estándares

Más detalles

INTRODUCCION M.C. JUAN ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ

INTRODUCCION M.C. JUAN ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ INTRODUCCION M.C. JUAN ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ Que es una WAN? una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y utiliza a menudo los recursos de transmisión proporcionados

Más detalles

Planes M2M de Cobertura Global Conectividad con la Mejor Señal a Nivel Global, de los Expertos en Tarjetas SIM de Datos de Múltiples Redes

Planes M2M de Cobertura Global Conectividad con la Mejor Señal a Nivel Global, de los Expertos en Tarjetas SIM de Datos de Múltiples Redes Planes M2M de Cobertura Global Conectividad con la Mejor Señal a Nivel Global, de los Expertos en Tarjetas SIM de Datos de Múltiples Redes La nueva SIM de múltiples redes a nivel Global de Podsystem permite

Más detalles

2 Medidas de calidad y cobertura en redes de telefonía móvil de 2ª y 3ª generación

2 Medidas de calidad y cobertura en redes de telefonía móvil de 2ª y 3ª generación Existen planes para desarrollar perfiles de certificación y de interoperabilidad para equipos que cumplan el estándar IEEE 802.16e (lo que posibilitará movilidad), así como una solución completa para la

Más detalles

Sistemas Troncalizados Digitales

Sistemas Troncalizados Digitales Sistemas Troncalizados Digitales Agenda Introducción n a Sistemas Troncalizados Comparación n entre sistemas analógicos y digitales Situación n actual de la tecnología Una vista al futuro SISTEMAS TRONCALIZADOS

Más detalles

Redes de computadoras

Redes de computadoras 15.10.05 Redes de computadoras Modelos de comunicación de datos Omar Salvador Gómez Gómez, MSE Maestría en computación aplicada Agenda Introducción Arquitectura en capas Modelo OSI Modelo TCP/IP Estándares

Más detalles

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CCITT E.713 COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (11/1988) SERIE E: EXPLOTACIÓN GENERAL DE LA RED, SERVICIO TELEFÓNICO, EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

Más detalles

Capítulo 7: Sistema GPRS. Comunicaciones Móviles: 7

Capítulo 7: Sistema GPRS. Comunicaciones Móviles: 7 Capítulo 7: Sistema GPRS 1 Sistema GPRS 1. Origen del GPRS. 2. Arquitectura de la red GPRS. 3. Interfaz radio. Canales físicos y lógicos. Estructura TDMA. 4. Métodos de codificación. 5. Protocolos. Gestión

Más detalles

INDICE 1. Introducción a los Sistemas de Comunicación 2. Circuitos de Radiofrecuencia 3. Modulación de la Amplitud 4. Modulación Angular

INDICE 1. Introducción a los Sistemas de Comunicación 2. Circuitos de Radiofrecuencia 3. Modulación de la Amplitud 4. Modulación Angular INDICE Prefacio xi 1. Introducción a los Sistemas de Comunicación 1 1.1. Introducción 3 1.2. Elementos de un sistema de comunicación 3 1.3. Dominios del tiempo y la frecuencia 8 1.4. Ruido y comunicaciones

Más detalles

Administración de Redes Locales EPET Nº3

Administración de Redes Locales EPET Nº3 Administración de Redes Locales EPET Nº3 Introducción Complejidad Diseño Modular Pila de capas o niveles Introducción El número de capas, el nombre, el contenido y la función de cada capa difiere de red

Más detalles

SISTEMAS OPERATIVOS Y TCP/IP. - El Modelo de Referencia TCP/IP -

SISTEMAS OPERATIVOS Y TCP/IP. - El Modelo de Referencia TCP/IP - SISTEMAS OPERATIVOS Y TCP/IP - El Modelo de Referencia TCP/IP - Objetivos Describir el modelo de referencia TCP/IP Comparar el modelo TCP/IP con el modelo OSI Analizar el formato general del datagrama

Más detalles

Centro Universitario de la Defensa Escuela Naval Militar de Marín. Sistemas de Radiocomunicaciones Actuales. Tema 6. Curso 2015/16

Centro Universitario de la Defensa Escuela Naval Militar de Marín. Sistemas de Radiocomunicaciones Actuales. Tema 6. Curso 2015/16 Centro Universitario de la Defensa Escuela Naval Militar de Marín Sistemas de Radiocomunicaciones Actuales Tema 6 Curso 2015/16 Centro Universitario de la Defensa Escuela Naval Militar de Marín Parte 1

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO REDES INALÁMBRICAS Y MÓVILES 1974 9º 06 Asignatura Clave Semestre Créditos Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Telecomunicaciones

Más detalles

Comunicaciones Móviles

Comunicaciones Móviles Comunicaciones Móviles Examen Final 1 de Junio de 2.011 APELLIDOS: NOMBRE: DNI: El examen se realizará sin libros ni apuntes y tendrá una duración total de 120 minutos. Puede utilizarse calculadora no

Más detalles

Entrenamiento Técnico Modulo GSM

Entrenamiento Técnico Modulo GSM Entrenamiento Técnico Modulo GSM 1 Comunicación con Modulo GSM/GPRS/SMS 2 GSM / GPRS /SMS Dispositivos direccionables Expansión Inalámbrica Expansión Cableada Video Verificación (Próximamente) 3 LightSYS

Más detalles

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Electrónica

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Electrónica UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinación de Ingeniería Electrónica OPTIMIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE LA RED CELULAR DE DIGITEL GSM Por Hansell E. Barán Altuve

Más detalles

Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1

Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1 Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado 6.1 La utilización del ancho de banda es el buen uso del ancho de banda disponible para conseguir unos objetivos específicos. La eficiencia

Más detalles

INFRAESTRUCTURA DE UNA RED GSM

INFRAESTRUCTURA DE UNA RED GSM INFRAESTRUCTURA DE UNA RED GSM 4.1 PRESENTACIÓN La figura 4.1 presenta el equipamiento que compone una red GSM. Una red caracteriza por sus equipos y, para conectar estos últimos, sus interfaces. Todos

Más detalles

Redes (IS20) Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. CAPÍTULO 5: Subcapa de acceso al medio

Redes (IS20) Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  CAPÍTULO 5: Subcapa de acceso al medio Redes (IS20) Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas http://www.icc.uji.es CAPÍTULO 5: Subcapa de acceso al medio ÍNDICE Curso 2002-2003 - Redes (IS20) -Capítulo 5 1 Tipos de redes: de difusión y

Más detalles

Folleto de aplicación

Folleto de aplicación Aplicativo Folleto de aplicación Para satisfacer la creciente demanda de backhaul IP Ante la creciente demanda de aplicaciones con gran ancho de banda los proveedores de servicio se concentran en extender

Más detalles

Redes y Comunicaciones

Redes y Comunicaciones Departamento de Sistemas de Comunicación y Control Redes y Comunicaciones Solucionario Tema 3: Datos y señales Tema 3: Datos y señales Resumen La información se debe transformar en señales electromagnéticas

Más detalles

Redes de nivel de campo

Redes de nivel de campo 2002 Emerson Process Management. Todos los derechos reservados. Vea este y otros cursos en línea en www.plantwebuniversity.com. Buses 101 Redes de nivel de campo Generalidades Tipos de buses Bus de sensor

Más detalles

Consideración del Margen de Desvanecimiento con ICS Telecom en Planeación de Redes de Microceldas (NLOS)

Consideración del Margen de Desvanecimiento con ICS Telecom en Planeación de Redes de Microceldas (NLOS) Consideración del Margen de Desvanecimiento con ICS Telecom en Planeación de Redes de Microceldas (NLOS) Agosto 2008 SEAN YUN Traducido por ANDREA MARÍN Modelando RF con Precisión 0 0 ICS Telecom ofrece

Más detalles

REDES Y SERVICIOS MÓVILES GSM Y GPRS.

REDES Y SERVICIOS MÓVILES GSM Y GPRS. REDES Y SERVICIOS MÓVILES GSM Y GPRS. Ángela Hernández Profesora de Ingeniería Telemática Ingeniería Electrónica Índice Introducción Sistemas Celulares GSM GPRS Introducción Red Móvil Pasarela de Acceso

Más detalles

Arquitectura de Sistemas de Comunicaciones Móviles. pvc

Arquitectura de Sistemas de Comunicaciones Móviles. pvc Arquitectura de Sistemas de Comunicaciones Móviles ERMINAL Arquitectura de un Sistema de Comunicaciones Movil ESTACIONES BASE CONTROL BASES DE DATOS ESTACIONES CENTRO BASE DE CONMUTACION VLR Base de Informacion

Más detalles

Introducción a las redes de ordenadores y protocolos de comunicación. Ordenador que no depende de otro para su funcionamiento.

Introducción a las redes de ordenadores y protocolos de comunicación. Ordenador que no depende de otro para su funcionamiento. Introducción Evolución de la informática: Inicialmente un ordenador que ejecuta todos los trabajos. Actualmente un conjunto de ordenadores conectados entre sí. Ordenador autónomo: Ordenador que no depende

Más detalles

Bus I 2 C. Introducción

Bus I 2 C. Introducción Bus I 2 C Introducción 1980: Philips desarrolla el Bus de 2 alambres I 2 C para la comunicación de circuitos integrados. Se han otorgado licencias a mas de 50 compañías, encontrándonos con más de 1000

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA CELULAR

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA CELULAR INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA CELULAR Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jueves 29 y Viernes 30 de mayo de

Más detalles

Comunicaciones móviles. GSM

Comunicaciones móviles. GSM Comunicaciones móviles GSM GSM Introducción Especificaciones, Servicios Arquitectura Estructura jerárquica Subsistemas GSM Sistema de numeración Interfaces y señalización Interfaces entre los diferentes

Más detalles

Medios de transmisión. Medios de Transmisión

Medios de transmisión. Medios de Transmisión Medios de Transmisión Modos de Comunicación Simplex (SX): radio, tv. Half-Duplex (HDX): radios de comunicación. Full-Duplex (FDX): telefonía. Impedancia Una característica típica de la mayoría de medios

Más detalles

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos M6: TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN Autor: Isabel Pérez Revisado: Carmen Vázquez Grupo de Displays y Aplicaciones Fotónicas (GDAF) Dpto. de Tecnología Electrónica

Más detalles

SISTEMAS TRONCALIZADOS TRUNKING

SISTEMAS TRONCALIZADOS TRUNKING SISTEMAS TRONCALIZADOS TRUNKING Los sistemas de radio de LTR utilizan un concepto del control llamado trunking. Pues este se aplica a la radio, el trunking es el compartidor automático de canales en un

Más detalles