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miércoles, 27 de mayo de 2020

Gestión en cloud de medidas para certificación de redes

Tiempo atrás, cuando se efectuaban mediciones al cableado estructurado y redes ópticas, los resultados de las medidas se registraban en formatos impresos, este proceso presentaba varios inconvenientes:
. El técnico podía registrar en el formato un valor diferente al indicado por el equipo medidor
. Los formatos podrían perderse o deteriorarse y no ser legibles las valores registrados;
. No se conocía si el equipo de medida tenía la configuración adecuada para lo medido
. Errores al transcribirse los valores del formato a un formato digital (Excel)
. Demoraba el  reporte de averías detectadas durante la ejecución de las medidas,
. Demoraba, el acopio de las medidas de certificación diversos equipos de un proyecto
. Demoraba la identificación de los puertos (patch panel) y cables a medir
. Dificultad en el control de calibración y actualización del firmware de los equipos.
. El control del uso los equipos de medidas era complicado (uso no autorizado)

Posteriormente los equipos de medidas fueron mejorando su funcionalidad como el registro y evaluación automática de los valores medidos e incorporaron módulos de comunicación IP alámbricos (RJ-45) o inalámbricos (WiFi), por tanto podían comunicarse con la nube,

Actualmente las grandes marcas de equipos de medidas de redes, han habilitado en la nube un servicio de gestión de medidas, que brindan muchas funcionalidades y sobre todo permite el Control de los trabajos de certificación de enlaces y redes. Algunas de la características comunes de estos servicios son:

. Seguimiento de varios trabajos de certificación para mejorar programas y asignación de recursos desde cualquier dispositivo inteligente (Laptop, Smartphone)

. Carga y consolidación de los resultados de pruebas procedentes de sitios remotos, con el fin de reducir el tiempo empleado en recopilar y clasificar los resultados de pruebas.

. Crear y gestionar las configuraciones de pruebas y las identificaciones de cables fácilmente con funciones basadas en el navegador y actualizar los comprobantes de forma remota

. Acceso en tiempo real a los resultados de pruebas asegurando que los problemas se diagnostiquen en las primeras fases del trabajo, lo que elimina las costosas repeticiones de reparaciones

. Crear informes resumen de certificación en el navegador para compartir avances del proyecto con los clientes finales

. La gestión de activos, mediante el seguimiento a la ubicación y monitorización del estado de todos los equipos de medida para asegurar que siempre estén calibrados y usando el firmware más reciente

. Actualizaciones automáticas y sencillas de firmware de los equipos de medida en el campo para asegurar que las pruebas se realicen con la normativa (IEEE, ITU, IEC, TIA) más reciente

. La integración directa con el software de gestión de pruebas de cables  asegura que se puedan crear informes precisos en PDF rápidamente

. La arquitectura basada en la nube proporciona acceso fácil, escalabilidad y alta disponibilidad

. Los datos de medidas integrados en una base de datos, proveen información histórica para labores de mantenimiento predictivo en los cables medidos.

. Se integran con las aplicaciones de etiquetado para generar etiquetas precisas rápidamente desde la base de datos.

Algunas de las marcas que tienen este tipo de servicio son:

EXFO con Connect

Opera con la familia de equipos de medidas EXFO



VIAVI con StrataSync

Opera con la familia de equipos de medidas Viavi



FLUKE con  LinkWare Live
Opera con las familia de equipos  de medidas Versiv™, integración con  LinkWare™ Cable Test Management Software y Brother® LabelLink™


En el Perú es conveniente que las Operadoras, Constructores de redes de datos y Proveedores de servicios, aprovechen de estas herramientas de gestión que ofrecen los fabricantes de equipos de medidas para sus productos, algunos con versiones gratis y otras con pago por ofrecen mayores funcionalidades.

sábado, 24 de junio de 2017

OSIPTEL: hay cerca de 19,000 EBC en Perú

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó en Junio 2017 que las empresas operadoras deberán acelerar la inversión en infraestructura para asegurar la calidad de las telecomunicaciones en el Perú. Según estudios realizados por Osiptel, se requiere 36,513 Estaciones Base Celular (EBC) para atender la demanda de acceso a Internet y comunicaciones de voz desde las redes móviles al 2021.


El OSIPTEL informó que las empresas operadoras tienen actualmente 18,928 EBC, sobre las cuales han instalado antenas de diversa tecnología (2G, 3G y 4G). En consecuencia, la brecha en la implementación de infraestructura que permita asegurar la prestación de los servicios hacia el 2021 es de 17,585 EBC.

El OSIPTEL informó además que los departamentos con mayor déficit de EBC al 2021 son: Lima (4,938), La Libertad (1,444), Piura (987), Cajamarca (869) y Puno (866).

 Uso compartido de infraestructura:  El uso compartido de infraestructura pasiva ( que en una estación base se instalen antenas de varias compañías) entre operadores móviles alcanza sólo el 2% del despliegue existente de los operadores”, informó Sergio Cifuentes, gerente general del OSIPTEL.

A Junio 2017 se estima que el 21% del tráfico de Internet móvil en el Perú se cursa sobre redes 4G.



El OSIPTEL estima que para el año 2021 el 12% del tráfico de Internet móvil se soportará sobre redes 3G, mientras que el 88% será sobre redes 4G.



DEFICIT DE ANTENAS

Walter Sánchez, gerente regional de negocios cloud en Cisco, indica que se viene arrastrando un déficit en antenas del 40% y nos enfrentamos a un alza en la demanda de 22% anual y un tráfico móvil que se multiplicará nueve veces hasta el 2020. Actualmente son más de 15 millones de usuarios (según Osiptel).

A inicios del 2016 un estudio de Afin (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) calculó que la brecha en el sector telecomunicaciones asciende a US$ 27.036 millones, de los cuales US$ 6.884 mlls. son de telefonía móvil.

Telefónica anunció inversiones por US$ 3.000 millones hasta el 2020 y asegura que en lo que resta del año montarán un promedio de 6 antenas al día. Ya tienen montadas 11.146 antenas, de las cuales 2.389 son para la red 4G, que atiende 2,4 millones de clientes. Claro llega a 10.051 antenas, de las cuales 2.600 son 4G: casi el doble que en el 2015.



ANTENAS EN PERU 2015

Según Osiptel al cierre del 2015 las empresas operadoras de telefonía móvil tenían 15,184 estaciones base celulares en todo el Perú.   En Lima existen 4,783 estaciones base celulares operativas y  Callao con 367 estaciones y tiene un deficit de 1,734 y 282 estaciones base respectivamente.

Por tecnología a nivel nacional se han desplegado
2G:   10,355 antenas
3G :  10,043 antenas
4G :    5,495 antenas


Las empresas aún siguen desplegando tecnología 2G y 3G para ampliar su cobertura, sobre todo en zonas rurales”, explicó el presidente del Osiptel.



La inversión al 2014 de las operadoras ascendió a US$ 1,100 millones, mientras que la inversión del 2015 podría llegar a US$ 1,200 millones y el 2016 sería similar y concentrada en redes móviles.

El reemplazo de la tecnología antigua de operadores como Claro y Telefónica permitiría una mayor cobertura y más llamadas en simultáneo.  Una antena Macro (usada para 3G y 4G) permite conectar 100 llamadas en simultáneo contra 12 llamadas de una celda PICO (usada para 2G). Además, la antena Macro permite áreas de cobertura de 10 kilómetros, contra 1 kilómetro de la celda PICO. Con esta tecnología, ingresó Entel al Perú, más enfocado en cobertura urbana.

Las celdas PICO cuestan aprox. US$ 50,000 contra los US$ 300,000 de una antena Macro.

Según Osiptel, la penetración del Internet móvil saltó al 51% a fines de 2015. Esta cifra representa 15.4 millones de usuarios de telefonía móvil con acceso a Internet, de un total de alrededor de 34 millones de usuarios móviles (añadidos los prepagos).

“Otra de las limitaciones de la cobertura móvil es el déficit en cobertura de energía, lo que origina reclamos por cortes de servicio. Existen alrededor de 7,000 centros poblados con al menos un operador, pero donde no existe energía”, señaló Osiptel.

ANTECEDENTES

LEY DE ANTENAS
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, via Decreto Supremo Nº 003-2015-MTC, aprobó (18-abr-2015) el Reglamento a la Ley Nº 29022, “Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones” (en adelante, Ley de Antenas), asimismo la Ley Nº 30228 (12-jul-2014) modificó la Ley Nº 29022 (19-may-2007).

Entre las principales modificaciones a la Ley de Antenas, efectudas por la Ley Nº 30228, tenemos:

Procedimiento para obtención de permisos pasó de evaluación previa de 30 días calendario sujeto a silencio administrativo positivo, a uno de aprobación automática
Establece un procedimiento de fiscalización de la veracidad de la documentación e información presentada, con multas en caso de falsedad
Dispone el cumplimiento de reglas generales para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones Establece la obligación de utilizar tecnología que minimice el impacto paisajístico (Mimetismo)


El Reglamento elimina algunos requisitos que exigía el Proyecto, entre ellas la entrega de un Estudio Teórico de Radiaciones No ionizantes.

La no necesidad de autorizacion para la instalación de una Antena de menor dimensión

Contempla los requisitos especiales para el caso de áreas protegidas, y la presentación del Instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado por el Ministerio.

 Los operadores aún no pueden usar el mecanismo de aprobación automática, pues no se han emitidos los requisitos para obtener el IGA necesario para la aprobación automática, a pesar de que han pasado varios meses desde que venció el plazo.

Los requisitos ambientales para obtener el IGA –a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam)– podrían generar sobrecostos para los operadores. Para Claro, el IGA llamó mucho la atención, porque telecomunicaciones no es una industria extractiva; y en ese sentido le inquieta por qué se encuadra la infraestructura de lecomunicaciones en la lógica ambiental.

 La ley de Antenas tuvo un proceso de varios años.




 DEFICIT DE ANTENAS


Según el mismo MTC, para dar un servicio de calidad adecuado los operadores deberían tener montadas 14,000 antenas más de las ya existentes, pero eso no ocurría por las trabas que ponían los municipios al montado de dicha infraestructura ..

Los operadores, a través de AFIN ( Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional)   expresaron su disconformidad con al propuesta de Reglamento de la Ley Nº 30228 que señala un régimen automático de instalación y expansión de infraestructura, para lo cual adoptó medidas que promueven la inversión privada en infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones y eliminan barreras.

AFIN ha enviado varios comentarios y sugerencias analizando al detalle la norma propuesta. Un aspecto crítico es que resulta indispensable que el reglamento permita la regularización de toda la infraestructura de telecomunicaciones ya autorizada por el MTC e instalada. Las estaciones base en peligro de desmontaje por no contar con licencia municipal es del 10% de la infraestructura instalada.

El Perú ya goza de servicios 4G y están por iniciar operaciones los operadores móviles virtuales (OMV). Para estos efectos, se requiere desplegar miles de antenas. Solo para prestar 4G en todo su potencial se requiere triplicar  la planta actual instalada de más de 15,000 antenas a nivel nacional. Además debemos tener en cuenta que la infraestructura debe necesariamente estar presente donde la gente se ubica.

Lima una ciudad de más de 9 millones de personas tiene 5.000 antenas, mientras Londres y Tokio, con similar población, tienen más de 30,000 y 90,000 antenas respectivamente. Siguiendo esa tendencia y considerando nuestro territorio, geografía y dispersión poblacional, se requieren al mas antenas. No puede existir servicio, y menos aún mejor calidad, si no se permiten instalar antenas.

Según AFIN se requiere un inversión anual de 300 Millones US$ en los próximos años




 PROBLEMATICA

El Perú  tiene casi 30 millones de líneas de telefonía móvil activas y para que funcionen satisfactoriamente se necesita triplicar la cantidad de antenas existentes, porque de estos 30 millones de líneas se están dando migraciones de equipos y planes a mayor velocidad ( bps) y  descargas mensuales (MB), es decir se están pasando de equipos 2G (voz y SMS) a smartphones 3G y 4G LTE y no se están montando todas las antenas necearias para un buen funcionamiento

En circunstancias de emergencia, desastres naturales o fechas especiales como Navidad, Año Nuevo o Día de la Madre, inevitablemente suelen presentarse situaciones atípicas de congestión debido al incremento desproporcionado del tráfico de llamadas que se generan y la  falta de antenas acentúan el problema, lo que puede hacer colapsar las redes.

En Lima los distritos más desprotegidos en donde existe una alta frecuencia e intensidad en el uso de servicios móviles y poco número de antenas son: Surco, Rímac y San Isidro.

TRABAS MUNICIPALES
Claro tiene detenidos más de $80 millones de inversión para la instalación de antenas por trabas municipales, es decir, más de 360 antenas se han dejado de instalar a nivel nacional, dada la imposibilidad de colocar más infraestructura por disposiciones municipales que contravienen la legislación vigente.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido el reglamento de la Ley 30228, que busca eliminar las barreras para montar infraestructura en telecomunicaciones (entre ellas las antenas celulares).

Movistar a Mayo 2014, tuvo 80,000 líneas usando 4G LTE y  unos 3 millones de smartphone (3G) activos, es decir el 10% de la base instalada en el país, pero se estaría llegando a un 20% para fines del 2014.

Durante el 1er trimestre del 2014 en el Perú se han importado más de 2 millones de celulares de los cuales la mitad, mas de 1 millón son smartphones lo cual es saludable como demanda, pero preocupante en cuanto a la calidad del servicio que podrán brindar las Operadoras.

Cuando el usuario utiliza mensajes de texto (SMS) genera poco tráfico, cuando se realizan llamadas se genra un tráfico mediano, pero cuando compartimos fotos o videos de Internet tomadas por el último smartphone de moda estamos generando un tráfico pesado (mayo ancho de banda o bps) en la misma infraestructura existente, por ello se requerirá una mayor capacidad de la infraestructura para soportar este mayor tráfico.

De acuerdo al MTC, el Perú cuenta solo con 0,017 antenas de telefonía móvil por km² (7.521 torres), lo cual genera serios problemas en la calidad del servicio porque es tres veces menor de lo necesario ( faltan 21.904 torres). Asimismo, detallan que si en Estados Unidos se tienen 166 antenas por cada mil habitantes, en el Perú hay 26 / mil hab. .



ANTENAS EN LIMA

Hay distritos que tienen una mayor cobertura de otros, adjunto resultado de estudio



Pruebas de aceptación de antenas  (Small Cell y DAS)

Las nuevas antenas que deben instalar los Operadores en sus redes móviles 4G/LTE, deben  brindar a los usuarios una mejor calidad de la experiencia QoE , para ello deben lidiar con muchos más parámetros para medir la calidad de sus redes, como las interferencias, localización y coordinación de los puntos de acceso, calidad de instalación de red óptica y cable-antena, etc.
Las mejores prácticas recomiendan que los Operadores deben realizar como mínimo las pruebas siguientes:

1 Medición de salida de radio
1.1 Potencia de salida de señal
1.2 Nivel de intensidad de señal, ancho de banda ocupado, canales adyacentes y máscara de señal
1.3 Análisis de constelación, canales y CDP ( Code Domain Power)

2  verificación de cable y antena
2.1 Onda estacionaria o VSWR / DTF
2.2 Perdida de retorno

3 Medida óptica de red de sistema DAS
3.1 Potencia óptica de salida
3.2 Inspección de conectores de fibra
3.3 Medición con OTDR de enlace ópticos

4 Medición de señal irradia en las antenas
4.1 Nivel de señal de espectro
4.2 Srcamble Scanner / PCI Scanner
4.3 Multipath profile
4.4 Nivel de señal de control channel

Existen en el mercado equipos de diversas marcas. Una de las alternativas de calidad y a precios cometitivos son:
 El equipo multiprueba marca SAGE, UCCT 8901  para los puntos 1,2 y 4
 Equipo OTDR + Power meter,  marca EXFO, MAX-715B  con la sonda FIP-400; para el punto 3.

Nota: En el Peru, Telmark Perú representa a EXFO







Normativa técnica para el despliegue de Redes de Telecomunicaciones

Los organismos estatales de control  de las telecomunicaciones deben de instar a todos los entes relacionados con el sector para que se vele para que los parámetros y requerimientos técnicos del despliegue de las redes de teleconmunicaciones se mantengan actualizados con respecto a la evolución tecnológica.

En ese sentido es conveniente conocer los diversos avancesque presentar estos ents estatales en otros países. En  España la CNMC a presentado una propuesta de normatividad técnica que  apunta, entre otras, las siguientes consideraciones y propuestas:

- Añadir los principios de neutralidad tecnológica y no discriminación para el ejercicio de la iniciativa normativa de las administraciones públicas.

-Precisar el ámbito de aplicación de la norma o bien completarla con parámetros técnicos adecuados para antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.

- Recomendar con carácter general la subconductación de los conductos, ya que la instalación de un único cable de fibra en cada conducto supondría una gestión muy ineficiente del espacio. Además, se recomienda mencionar la posibilidad de usar subconductos de material flexible.

- Retirar la obligación de instalar tubos para los cables tendidos por fachada, ya que se considera que su uso encarece y demora el despliegue de los operadores, además de suponer una discriminación entre las infraestructuras establecidas antes o después de la entrada en vigor de este requisito.

La participación de la CNMC continuará mediante informe preceptivo en las eventuales revisiones de los parámetros de despliegue.

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES:
Tamaño de las edificaciones normalizadas (casetas o contenedores de intemperie) que albergan los equipos de las redes de radiocomunicaciones electrónicas: “se podrán instalar casetas o contenedores de intemperie que, en caso de limitarse sus dimensiones máximas, estas limitaciones no serán inferiores a 25 m2 de planta y 3 m de altura, cuando se sitúan sobre suelo, y 15 m2 de planta y 3 m de altura, cuando se sitúan sobre tejados.”


Soportes, mástiles o torres, apoyados sobre el suelo: “En el caso de limitarse la altura máxima en apoyos sobre suelo, estas limitaciones no serán inferiores a:
30 m en emplazamientos individuales.
40 m en emplazamientos compartidos.
Excepcionalmente, podrán superarse las alturas máximas que sean establecidas, siempre y cuando resulte necesario para proporcionar el servicio pretendido, no existan otras alternativas viables técnica o
económicamente, y se justifique adecuadamente por el operador que define el despliegue de la infraestructura.”

INFRAESTRUCTURA DE RED FIJA::

Registros: arquetas y cámaras de registro: enumera de forma exhaustiva los 10 tipos de cámaras de registro que podrán instalarse, especificando muy precisamente sus proporciones y características de planta, acceso y ventilación
Tendidos subterráneos (canalizaciones, mini-canalizaciones y microcanalizaciones): se recomienda la instalación de un conjunto de conductos con diámetros exteriores comprendidos entre los 32 y 125mm.Se introducen ciertos criterios relativos a la subconductación de dichos conductos, es decir, a la compartimentación de los mismos al objeto de posibilitar la instalación de varios cables en un mismo
conducto.
Esta práctica resulta especialmente útil en redes NGA basadas en tecnología FTTH, por emplear éstas cables de fibra óptica cuyas dimensiones, especialmente en los segmentos de red más próximos al usuario final, son muy reducidas y donde, por tanto, la instalación de un único cable en cada conducto supondría una gestión muy ineficiente del espacio. En particular se establece, en relación con esta materia, lo siguiente: “Se
permitirá la utilización de subconductos en canalizaciones principales para cumplimentar los conductos de la canalización y facilitar el despliegue de redes ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas. Estos subconductos deberán estar anclados al conducto a su entrada en arquetas o cámaras de registro,
anclaje que en el caso de subconductos rígidos se hará de acuerdo con los esquemas de la figura 7 de la UNE 133100-1.”




Tendidos por fachada e Instalación de tubos: Medida relativa al uso de tubos para acoger y proteger los cables tendidos por la fachada de los edificios. En particular  “Estos elementos [los tubos] se instalarán para proteger el tendido de los cables, siendo su elección una opción del operador que, en todo caso procurará su integración en la fachada en que se instalan.”

martes, 11 de abril de 2017

EXFO adquiere a Ontology systems

EXFO  ha adquirido Ontology Systems, con sede en Londres, Reino Unido, desarrolladora de
descubrimientos de topología de redes en tiempo real y mapeo de cadenas de servicios por
un total de 7,6 millones de dólares, en efectivo. Ontology utiliza gráficos de datos y búsquedas semánticas para construir vistas en tiempo real de los servicios de red y elementos de red relacionados.

La virtualización de las funciones de red y las tecnologías de redes definidas por software (SDN) hacen que las infraestructuras de comunicaciones sean más ágiles para soportar nuevos servicios sobre la marcha. Esto ha creado la necesidad de una solución automatizada de inventario de red integrada con agentes de sondeo para acelerar el descubrimiento de fallos, el análisis de causas raíz y, finalmente, la automatización de bucle cerrado en entornos físicos virtuales híbridos.

Se espera que la combinación de la experiencia de Ontology Systems en el mapeo de topologías
de redes complejas, entre dominios y capas  múltiples con la garantía de servicio extremo a
extremo de EXFO y las soluciones de análisis 3D en tiempo real brinde a los operadores ya los
analistas una visión integral de los recursos físicos y virtuales Y redes híbridas.

Ontology Systems generó aproximadamente US$ 4,0 millones en ingresos durante los últimos 12
meses, incluyendo ventas a los CSPs de nivel 1. Se espera que la adquisición sea neutral para el
EBITDA ajustado de EXFO en el año fiscal 2017 y que aumente posteriormente


ANTECEDENTES

Nuevos equipos de Medición óptica 2016

EXFO lider mundial en equipos de medición óptica ha presentado nuevas soluciones:

MPC-100,  Mini comprobador óptico de potencia; para utilizarse  con un dispositivo móvil iOS (iPhone, iPad) o Android, aunque también puede  actuar autónomamente y luego volcarse los datos mediante  Bluetooth 4.0 ( < 4m), y la recepción va a cargo de apps gratuitas y de fácil uso.

Opera en  longitudes de onda de 850, 980, 1.300, 1.310, 1.490, 1.550, y 1.625 nm , con un rango de entre -60 y +10 dBm, una incerteza de ±0.5 dB, y una resolución de 0,01 dB.

Usa un adaptador de 2,5 mm, con opción para un adaptador universal de 1,25 mm (GP-2231). Su batería tiene una autonomía de 3 horas en operación continua, de tamaño compacto, de 32x102x24 mm y un peso de 70 gramos, con un puerto micro USB ( descarga de datos y carga de batería).

Tiene una pantalla  en la que vemos los valores de lectura, así como la carga de la batería.  EXFO ha concebido este equipo para trabajar conjuntamente con las sondas de inspección Wi-Fi FIP-425B o FIP-435B.


MaxTester-940, un certificador de fibra OLTS. para TIER-1 se compone de una unidad local y otra remota, ambas  con una pantalla táctil de 7 pulgadas.. Los resultados y diagnósticos se muestran, gracias a FasTesT, en ambas pantallas simultáneamente al finalizar las pruebas.
Este certificador  proporciona un método infalible contra los errores de referencia de la  prueba y pérdidas negativas gracias a su asistente paso a paso que guía a los técnicos a lo largo del proceso de referenciación y verificación, de acuerdo con los estándares del sector. El MAX-940 también  diagnostica las posibles causas de los resultados fallidos.

Este certificador puede certificar la calidad física del cable de fibra y sus componentes, como los empalmes y conectores, así como la función que la fibra puede desempeñar, tales como IEEE o Fibre Channel. EXFO  ofrece una garantía de 3 años, igual que  el intervalo de calibración recomendado.


MAX-720C QUAD de la serie-C OTDR/iOLM,  para certificación TIER-2 y localizar fallos en centros de datos y redes corporativas. Pretende proporcionar unos resultados (“Go / No-go”), con formato Tablet y pantalla táctil de 7”. También integra un medidor de potencia y un localizador visual de fallos (VFL).

Tiene autonomía de 12 horas, rango dinámico de hasta 36 dB para monomodo y 29 dB para multimodo, test de fibra a 1625 nm, aplicación iOLM-ready para análisis completo


RESULTADOS 2T-2016

Resultados financieros para el 2do trimestre fiscal que terminó el 29 Febrero  2016.
Las ventas en el 2do trimestre fueron de US $ 53,6 millones en comparación con US $ 50,9 millones en el 2T- 2015 .

Las ventas de soluciones de capa física (ópticos y de acceso de cobre) se redujo anualmente, mientras que las ventas de equipos de medición de protocolos de la capa de transporte y de comunicación de datos (inalámbricos, calidad de servicio y visibilidad de red) crecieron.



EXFO se enfoca en un mercado que tiene las características siguientes:



COTIZACION
Su cotización se viene recuperando



PLATAFORMAS EXFO

Las plataformas es el hardware que puede alojar a los diversos módulos de pruebas que se insertan en sus cavidades. Las nuevas plataforme tienen cada vez mayor capacidad de procesamiento , almacenamiento y conectividad, pantallas mas grandes y mayor capacidad de puertos.

Vista de las plataformas: FTB-1, FTB-1 Pro, FTB-2  y FTB-500

La última versión es la FTB-2 Pro que puede alojar módulos de pruebas de 100G.


iOLM

Es un software de los OTDRs de EXFO que permite presentar los resultados de la medición OTDR no en la tradicional curva dB vs Km,  sino en un esquemático con los eventos a lo largo de la fibra.



En esta representación cada elemento (tramo, empalme, splitter, acoplador, macrocurvatura) está identificado por un pictograma definido, lo cual ayuda al técnico a ver de forma inmediata todos los elementos en el enlace.  El iOLM también puede guardar todos los resultados en un informe exhaustivo que puede transferirse fácilmente a una base de datos.

El iOLM detecta los conectores y empalmes deficientes ( marcados en rojo según umbral configurado) y pedir al usuario que reconsidere volver a realizar el empalme o limpiar /cambiar el conector para solucionar el problema. 





TravelHawk Pro: Analizador de protocolos 2G/3G/4G a 30 Gbps

El modelo del TravelHawk Pro (Analizador de protocolos de redes celulares 2G/3G/4G) con puertos de captura a 30 Gbps. Permite el análisis de millones de sesiones (LTE y PS Core) por hora en el Plano de Control y Plano de usuario.
Soporte completo para evaluación extremo a extremo en redes móviles .
Detección detallada y automática de aplicaciones IP
Análisis integral de VoLTE incluyendo correlacionado LTE, plano de control, SIP, RTP y análisis QoS y reproducción de voz (MOS / factor R)



Jun. 2014 EXFO Compro activos de Aito Technologies

EXFO Compró activos de Aito Technologies ( Finlandia) líder en Software de análisis de experiencia del Cliente de Operadores de redes móviles (MNO).

El seguimiento y la mejora de la experiencia del cliente se ha convertido en el foco principal en toda la industria móvil debido a la proliferación de los teléfonos inteligentes y tabletas, junto con una explosión del video streaming, los nuevos servicios y aplicaciones, que están impulsando un aumento exponencial en el tráfico de datos y en la complejidad de la red. En este contexto, los operadores de redes móviles debe proveer consistentemente una mejor Calidad de Experiencia (QoE), a un costo más bajo con el fin de retener a sus clientes más rentables. En consecuencia, la visibilidad y análisis de extremo a extremo se están convirtiendo en una misión crítica para asegurar la prestación de servicios de alta calidad.

EXFO combinará las poderosas capacidades de software de análisis de Aito Tecnologías con su amplia gama de sistemas, soluciones y productos inalámbricos, para proporcionar a los Operadores de redes móviles una mayor visibilidad de extremo a extremo de sus infraestructuras de redes 3G y 4G/LTE

sábado, 26 de marzo de 2016

FIBRA OPTICA: Selección de OTDR

El OTDR es el instrumento que nos permite ver el estado del núcleo de la fibra óptica lo largo del cable, por tanto su uso es imprescindible durante la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las redes ópticas.

Existen 3 grandes tipos de OTDR.
- OTDR manual:  Para actividades de mantenimiento
- OTDR fijo:  Para sistemas remotos de monitoreo ( RFTS) de redes de transporte
- C-OTDR: Para pruebas en cables submarinos

Los variables que afectan al costo del OTDR son:
- Tipos de fibras a medir: Monomodo, Multimodo
- Longitudes de onda de prueba:  850, 1310, 1550, 1625nm y otras mas
- Rango dinámico (dB): Perdida máxima del enlace a medir, depende mucho de la longitud
- Precisión de pérdida (dB) en eventos, baja zona muerta y detección solo de eventos reales
- Para medir redes PON:  Detección de splitters en ambos sentidos
- Módulo para plataforma o compacto portátil
- Conectividad: WiFi, Ethernet, Bluetook,
- Capacidad de almacenamiento (GB).

Una de las últimas involaciones de los OTDR es como se muestran los eventos detectados a lo largo de la fibra óptica sometida a prueba.  De la clásica curva  dB vs Km


Algunos OTDR lo presentan en diagramas más amigables.

EXFO a través de su software iOLM


Viavi también tiene algo similar


Anritsu con su herramienta Fiber Visualizer




DETECCION DE EVENTOS

Todos los OTDR se deben configurar los valores umbrales para la  detección de los eventos como pérdida (dB) de empalmes y conectores, fin de enlace y macrocurvaturas,  pero algunos OTDR detectan falsos eventos o cuando se vuelve a medir se detectan eventos a diferentes distancias, por ello es conveniente usar un OTDR con la mayor  precisión en la detección de eventos.

Algunos marcs de OTDR tienen una buena reputación en evitar el reporte de falsos eventos, otros incluso le han puesto nombre a esta característica como TruEvent de AFL.


CERTIFICACION NIVEL 2

La Certificación de Nivel 2 es necesaria luego de realizar la comprobación de pérdida / longitud (certificación de nivel 1), para documentar y verificar que las conexiones del cableado están instaladas correctamente, es necesario a la hora de solucionar una falla, para identificar con rapidez la causa.

Las redes de fibra tienen umbrales de pérdida ajustados y poco margen para errores, por ello los entes de estandarización establecen especificaciones no sólo para la medición de pérdida total, sino también para todos los elementos de conexión como conectores y empalmes. Para realizar estas mediciones es necesario usar un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR)

Pra las medición debe utilizarse un OTDR con bobinas de lanzamiento (inicio) y recepción (final). Las bobinas de lanzamiento y recepción son cordones de comprobación de fibra que permiten al OTDR superar las limitaciones de las zonas muertas para medir la pérdida y la reflexión de la primera y el último acoplamiento del enlace.

Procedimiento de certificación de fibra de nivel 2

Es necesario llevar a cabo una comprobación OTDR bidireccional para calcular los valores de pérdida correctos del enlace bajo prueba. La comprobación bidireccional es necesaria debido a la “directividad” resultante de las diferencias de diámetro, retro dispersión, apertura numérica e índice de refracción de la conexión en pruebas y de las bobinas de lanzamiento y recepción.

Utilice una bobina de lanzamiento para conectar el módulo OTDR a uno de los extremos del enlace de fibra que desee comprobar. Conecte una bobina de recepción al conector del extremo lejano y configure o seleccione los umbrales correspondientes sobre los que quiere realizar la comparación.

Capture una traza del enlace de fibra que esté comprobando. Desconecte el OTDR de la conexión en pruebas y deje las bobinas de lanzamiento y recepción donde están. Conecte el OTDR al extremo lejano mediante la bobina de recepción. Capture una segunda traza de la conexión en pruebas para obtener los resultados en la dirección opuesta.

Calcule la media de los dos resultados para cada caso individual en el enlace y revise los resultados de Pasa o Falla. Los resultados suelen ofrecerse en una representación gráfica o en lista de eventos

Compare los límites que se están comprobando con el presupuesto de pérdidas para asegurarse de que las medidas de los componentes se encuentran dentro de los límites especificados

BICSI: Building Industry Consulting Service International Inc, otorga la certificación  RCDD (Registered Communications Distribution Designer).


FABRICANTES DE OTDR

Para una adecuada selección del OTDR a usar es útil conocer a los principales fabricantes

EXFO
Exfo inc. con sede en Canadá,

Portátiles: Maxtester 715, 720, 730
Modulares: para plataformas FTB-200, FTB-400, FTB-1, FTB-2
RFTS:  FiberGuardian (autónomo)  y NQMSFiber (centralizado)

EXFO recibió el premio de Liderazgo global de equipos portables de pruebas de fibra óptica 2015


VIAVI
Viavi Solutions inc, con sede en USA
Portátiles: SmartOTDR
Modulares: para plataformas T-BERT 2000, 4000
SW:  FTTH-SLM Smart Link Mapper
RFTS:  ONMSi Optical Network Monitoring System y SmartOTU





VeEX
VeEX inc, con sede en USA.


Portátiles:  SunLite OTDR+
Modulares: para plataformas MTT Plus,  OPX-BOX+,

AFL
Afl con sede en Japon,
Usa LinkMap para mostrar eventos en diagramas

ANRITSU
Anritsu, con sede en Japón

YOKOGAWA
Yokogawa, con sede en Japón,


NTEST
Ntest inc, especialista en RFTS, con su soolución FiberWatch.



sábado, 19 de marzo de 2016

FIBRA OPTICA: Tendido ADSS - buenas practicas

En diversos paìses de latinoamerica se vienen desplegando las redes dorsales nacionales de fibra óptica, que debido a su naturaleza bàsicamente rural, se usa  tendidos aéreos de cable de fibra óptica tipo ADSS en postes y torres de Media y Alta Tensión.

Por ello es oportuno recordar cual es la mejor práctica para una instalación correcta.El despliegue puede efectuarse ya sea a través del método de colocación de carrete parado o en movimiento,  pero antes de decidir que es mejor para el proyecto, debemos seguir esta lista de comprobación:
   -
Llevar a cabo una verificaciòn de la ruta completa, y asegúrarse  de que los representantes de cada organización que puedan resultar afectados por la instalación están presentes.
   
- Asegúrese de que la  vía se encuentre libre de obstáculos, como cables y árboles.
   - 
Obtener el permiso de los propietarios y las autoridades pertinentes si necesita efectuar instalaciones en tierras privadas.
    -
Asegúrese de tener un equipo debidamente capacitado y certificado. Ellos tienen que ser competentes cuando se trabaja en altura, y deben tener los permisos adecuados si se trabaja cerca de lìneas electricas de MT y AT. Además solo se debe emplear linieros experimentados que entienden el entorno aéreo y sus desafíos particulares.
   
- Asegúrese gestionar  todos los controles ambientales necesarios y disposiciones, incluyendo los cálculos por las cargas de viento, hielo y vibraciones.Una vez que hayas completado la verificación y obtenido todos los permisos necesarios, tendrá que decidir si desea instalar el cable con bobinas fijas o en movimiento.


Método de colocación con carrete EstacionarioEste método se utiliza generalmente cuando el cable está instalado por encima de cable lateral existentes y otras obstrucciones. La elección puede depender también de los tipos de vehículos y equipo de colocación que están disponibles para el instalador. El método es el siguiente:



1. En primer lugar, se insta una  serie de poleas temporales en cada poste a lo largo de la ruta.2. A continuación, la línea de tracción se desliza a través de las poleas y se fija en el  extremo de la línea  usando un fusible mecánico y un agarre de cable de tracción.3. La línea de tracción se utiliza para tirar del cable a través de apoyos de cable en su posición.4. Si el cable se tira con un torno, la línea de cuerda o cabrestante de tracción debe ser instalado a través de los soportes de cables. Una línea de cuerda o cabestrante no metálico debe ser utilizada para tirar del cable.5. Es vital que el cabrestante tirando ser calibrado para detener la operación cuando la tensión de instalación excede la carga máxima del cable (MRCL- Maximum Rated Cable Load ). Si este tipo de cabrestante no está disponible, un dinamómetro con una alarma audible o visual se debe utilizar para controlar la tensión de la instalación.6. Después de que el cable se ha tirado a su posición final, con holgura o reserva de cable para realizar el el empalme o acceso, el cable debe tensarse hasta que se alcance el nivel de fecha  correcto.7. A continuación, debe fijarse la ferreteria definitiva en cada punto de apoyo a lo largo de la ruta.

Método desplazando el carreteEl método de enrollado móvil se puede utilizar en situaciones en las que un remolque de carrete de cable o un camión elevador aéreo se pueden mover a lo largo de la línea de postes y que no existan obstrucciones para evitar elevar el cable. El método de enrollado en movimiento es una operación de una sola pasada y no requiere el uso de bloqueos de cable o tiros de líneas, por lo que es generalmente más rápido - aunque a menudo no es posible para todo el despliegue del cable, y será invariablemente requerido la colocación de algún carrete estacionario. La secuencia de instalación es la siguiente:



  1. El carrete de cable debe ser montado en un soporte de carrete en un remolque o camión.2. Considerar que el carrete deberá ser conducido a lo largo de la ruta del cable.3. A medida que avanza a lo largo de la ruta, el cable se soltará del carrete sin tensión al girar el carrete, guiada por el poste, y apoyado en una soporte  adecuado.4. Cuando se utiliza este metodo, los operadores deben asegurarse de que el camión debe estar a una distancia adecuada antes del último poste. Esto asegura que haya suficiente cable flojo disponible para el empalme y almacenamiento de reserva..5. Durante la operación, el instalador debe poner de apoyo adecuado al cable,  para que alcance el nivel  correcto de tensión al fijar el cable al poste.6. El vehículo debe ser conducido en paralelo y lo màs cerca posible a la línea de postes y manteniendo al mismo tiempo la velocidad y tensión constante.7. Una vez que se tiene una suficiente distancia de cable  más allá del siguiente poste en la ruta, el cable debe ser elevado a la altura del poste y se coloca en un gancho J o soporte temporal.8. La instalación del cable debe continuar palmo por palmo hasta que se complete toda la ruta9. En este punto el cable debe tensarse al nivel adecuado haciendo uso  correcto de los equipos.

10. Finalmente, el cable puede ser levantado de los ganchos J  o soportes temporales, para ser colocados en la ferreterìa definitiva.



NORMAS INTERNACIONALES





DETECCION DE MACROCURVATURAS

Luego de tendido del cable ADSS y empalmes de los tramos, se debe efectuar las mediciones con el reflectómetro óptico ( OTDR) para determinar la atenuaciòn en los empalmes y en los tramos de cable instalados.

Las atenuaciones en los tramos de cable son generalmente generados por macrocruvaturas



Si el “radio de curvatura” del cable no es respetado, entonces habrá pérdida de luz.

Las longitudes de onda mayores tienden a viajar en la interface núcleo-revestimiento; por lo tanto mayor pérdida se observará a esas longitudes de onda si es que el cable es doblado.



Una manera de reconocer una macrocurvatura es medir las pérdidas en varias longitudes de onda (por ejemplo 1310nm y 1550nm). Si la pérdida es mayor a mayor longitud de onda es muy probable que en ese punto exista una macrocurvatura.


Ejemplo:  2 fibras se han medido a 1310nm y 1550nm de un cable que tiene una macrocurvatura a 18.06 Kms, la atenuación a 1550nm es tan alta en el punto de macrocurvatura que supera el umbral de fin de fibra y lo considera como si la fibra terminara en dicho punto.






 Asimismo se deben efectuar las comparaciones de las mediciones a  1310nm y 1550nm.
EXFO lider mundial en mediciones ópticas cuenta con un software de análisis de mediciones reflectométricas, llamado iOLM ( Intelligent Optical Link Mapper ) que realiza esta función de una manera ràpida y segura.



PERU:  COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA 

Mediante DS 014-2013-MTC se aprueba el reglamento de la Ley 29904 Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, la misma que en su Anexo 1 establece la metodologia y fórmula para determinar las Contrapestración mensual por el acceso y uso (RM) de la infraestuctura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica-.

                RM = Imp + OMc x B x (1+im)

Donde:
Imp: Impuestos municipales adicionales (si los hubiere).
OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte; que representa una fracción del costo mensual OPEX de la infraestructura sin compartición.
B: Factor de distribución de costos sólo entre los arrendatarios.
               B = 1 /Na
               Donde Na: número de arrendatarios
im: Tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable.

Para el caso de la infraestructura eléctrica se debe considerar además:
                                            OMc = f x OMs
                        f: 20%
                        OMs: Costo mensual OPEX sin compartición y se calcula de la siguiente forma:

Cálculo de OMs      Tipo de línea eléctrica
OMs = l/12 x BT         Baja Tensión
OMs = h/12 x BT       Media Tensión y/o Alta Tensión

BT: Es la Base Total de cálculo de la infraestructura eléctrica y está dada por:
                  BT = (1 + m) x TP
Donde:
TP:       Costo de las torres o postes regulados del sector energía.
m=       77%. Expresa el costo del montaje de las torres, postes o suministros
l=         7.2%. Para baja tensión        h= 13.4%. Para media o alta tensión

Ejemplo de cálculo para AT
 TP costo de torre = 10,000 US$     BT = (1.77)x 10,000 = 17,700
  h= 0.134       OMs = h/12x BT =  (0.134/12)x(17700) = 197.65

f= 0.2    OMc = fxOMc = 0.2 x 197.65 = 39.53
  Na= 2,  arrendatarios  B=1/Na =  0.5,    Imp= 0   y  im= 0.95%  mensual

RM = Imp + OMc x B x (1+im) = 0 + 39.53 x 0.5 x (1.0095) = 19.95 US$ / Torre


Anteriormente la Ley N° 28295 ( publicada el 21-07- 2004) declaró de interés y necesidad pública el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público y reguló su acceso y uso compartido para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;  a Ley se considera infraestructura de uso público todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, derechos de vía, asociados a la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones y/o energía.

Mandato de Compartición:  El artículo 5° de la Ley estableció que se podrá disponer el uso compartido obligatorio de infraestructura de uso público en caso de presentarse restricción a la construcción y/o instalación de dicha infraestructura de uso público declarada por la autoridad administrativa competente, por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad y ordenamiento territorial;
El artículo 13° de la Ley indica que  Osiptel tiene la facultad de establecer mediante mandato de interconexión, las condiciones técnicas, económicas y legales del acceso y uso compartido de infraestructura pública

Asimismo el artículo 35° del Reglamento de la Ley aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-MTC  (publicado el 21-03-2005) dispone que OSIPTEL establezca las fórmulas para la determinación de la contraprestación para la compartición de la infraestructura de uso público;

El Osiptel con 008-2006-CD/OSIPTEL estableció la fórmula sgte_:

donde:
P: Valor mensual de la contraprestación.
I: Inversión inicial que realizaría un entrante para implementar infraestructura nueva en condiciones eficientes. Ello incluye: el costo de adquisición de los elementos de la infraestructura, el costo de instalación, costo de obras civiles, costo de mano de obra, costo de administración de la obra y costos de licencias u otros tributos vinculados a la inversión inicial.
n : Número de meses de vida útil de la infraestructura considerada.
i: Tasa mensual del costo de oportunidad del capital antes de impuestos.
OAMR: Costo mensual de administración, operación y mantenimiento en que incurre el titular de la infraestructura de uso público bajo condiciones regulares de trabajo, sin prestar compartición de infraestructura.
OAMI: Costo incremental mensual por administración, operación y mantenimiento en que incurre el dueño de la infraestructura, que se origina al brindar compartición de infraestructura.
Ct: Valor mensual de tributos relacionados con la infraestructura instalada.
FUT: Factor de utilización que distribuye los costos en forma proporcional al uso del bien, incluyendo al titular de la misma, entendiéndose que el criterio de proporcionalidad será determinado para cada caso de acuerdo a las características del mismo.
FUC: Factor de utilización que distribuye los costos increméntales por administración, operación y mantenimiento en que incurre el dueño de la infraestructura, que se originan al brindar la compartición, entre todos los operadores que han solicitado la compartición de infraestructura, sin incluir al titular. 



FABRICANTES DE FERRETERIA 

Algunos de los principales fabricantes de ferretería para tendido ADSS son:

SAPREM
Saprem   (S.A. de Preformados Metálicos), constituida en el año 1.984, empresa Española,

PLP
PLP - PREFORMED LINE PRODUCTS Company fue fundada en 1947, por Thomas Peterson, inventor del Preformado, en la ciudad de Cleveland, Ohio, EE.UU.

FiberLign:  familia de preformados de retención y suspensión
SIPA (Soporte Isolator Polimerico de Ancoragem): Para vanos menores a 200m.
FibreGuard: familia de cajas de empalmes

SISCOAX
Siscoax, con sede en Colombia


COMELEC
Comelec ( Complemetos Eléctricos Ltda), fue fundada en Santiago de Cali, Colombia el 2005.

CECOHESA
Cecohesa fue  fundada en 1985, en  México.



ZTT
ZTT empresa china



FABRICANTES DE CAJA DE EMPALMES Y ODF

COMMSCOPE
Commscope con sede en USA, compro a Tyco Electronic.  Ofrece cajas de empalmes y ODFs
CORNING
Corning, con sede en USA, Ofrece cajas de empalmes y ODFs
FURUKAWA
Furukawa Electric, con sede en Japon. Ofrece la marca OFS en cajas de empalmes y ODFs



HUBER+SUHNER
Huber+Suhner, con sede en Suiza, ofrece ODFs y accesosrios


ROSENBERGER
Rosenberger, con sede en Alemania, ofrece ODFs y accesosrios
QUANTUM
Quantum, con sede en Argentina, Ofrece cajas de empalmes y ODFs



FABRICANTES DE HERRAMIENTAS y ACCESORIOS

RIPLEY
Ripley, sede en USA, tiene las marcas Cablematic, Miller e Ideal

FIS
Fis ( Fiber Instrument Sales), sede en USA

CHEMTRONICS
Chemtronics, sede en USA, desde 1958, vende insumos para el mantenimiento y reparación



SOFTWARE DE DISEÑO

Se puede utilizar software de diseño esoecializado de fibra óptica como también de redes eléctricas como los software desarrollado por el Ing. José Luis de la Cruz, de  ESolutions,
REDCAD; Para redes de distribución de MT y BY
REDLIN: Para lineas de transmisión
TOPOMAGIC: Para procesar la topografía