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lunes, 16 de diciembre de 2024

Switches Ethernet de 800 GbE crecen más

 En 2024, el mercado de switches Ethernet para centros de datos experimentó un crecimiento interanual del 7%, el mayor aumento registrado en años.

 Según Crehan Research, se espera que los switches de 800GbE superen los 20 millones de puertos anuales para 2028, marcando la adopción más rápida en la historia de los switches Ethernet.


Posible Factores Impulsores del Crecimiento


Implementaciones de Inteligencia Artificial (IA) Los switches de 800GbE están desempeñando un papel crucial en los clústeres de cómputo dedicados a la inteligencia artificial generativa. Tecnologías como los modelos de lenguaje grande (LLM) y los sistemas de aprendizaje profundo requieren un ancho de banda masivo para procesar datos a altas velocidades. El auge de la IA generativa está impulsando la demanda de redes de alta capacidad.

Demanda de Altas Velocidades de Ethernet Aplicaciones como simulaciones científicas, análisis de grandes volúmenes de datos y procesamiento en tiempo real están presionando a los proveedores de servicios en la nube a adoptar las velocidades Ethernet más altas disponibles. Esta necesidad de mayor ancho de banda está acelerando la adopción de switches de 800GbE.

Recuperación de la Cadena de Suministro Después de los retrasos provocados por la pandemia, el mercado de switches ha mostrado una notable resiliencia, lo que ha permitido satisfacer la demanda acumulada y fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

Crecimiento de NICs de 400GbE Las tarjetas de interfaz de red (NICs) de 400GbE han experimentado un crecimiento excepcional, complementando el despliegue de switches de 800GbE. Estas NICs, junto con las unidades de procesamiento de datos (DPUs) e infraestructura (IPUs), están ampliando las capacidades de los centros de datos.



Se espera que los switches de 800GbE superarán los 20 millones de puertos anuales para 2028. Este crecimiento transformará las arquitecturas actuales y permitirá una transición hacia infraestructuras más eficientes y escalables.

El Impacto en las Industrias ,

La adopción de switches de 800GbE está impactando significativamente diversas industrias:

Fintech: Mejora en el procesamiento de transacciones y análisis de riesgos en tiempo real.
Gaming: Reducción de la latencia y soporte para experiencias inmersivas en la nube.
Investigación Científica: Mejora en la eficiencia del manejo de simulaciones complejas y proyectos colaborativos a nivel global.

Retos Asociados al Despliegue:

A pesar de los beneficios, los despliegues de switches de 800GbE presentan ciertos desafíos:

Costos de Implementación: La inversión ( CAPEX) inicial puede ser alta, representando una barrera para las organizaciones más pequeñas.
Compatibilidad: Integrar la tecnología de 800GbE con infraestructuras existentes puede requerir adaptaciones costosas y complejas.
Capacitación: La gestión de redes de alta capacidad requiere personal altamente capacitado.


El mercado de switches de 800GbE está destinado a revolucionar la conectividad en los centros de datos, impulsado por la creciente demanda de IA y aplicaciones de datos intensivos. 

Para aprovechar al máximo su potencial, es crucial abordar los retos de implementación, como los costos y la compatibilidad, y garantizar que los centros de datos estén diseñados para soportar esta nueva tecnología.

 La colaboración entre proveedores, operadores y analistas de mercado será clave para lograr una transición exitosa hacia redes más rápidas, confiables y escalables.




miércoles, 5 de junio de 2024

Ethernet PoE con un solo par de cobre (SPE)

Single Pair Ethernet (SPE) proporciona la infraestructura necesaria para el Internet industrial de las cosas (IIoT) . 

Single Pair Ethernet (SPE) describe la transmisión de Ethernet a través de un solo par de cables de cobre . Además de la transmisión de datos a través de Ethernet , SPE también permite el suministro de energía simultáneo a dispositivos finales a través de la linea de datos o PoDL - Power over Data Line. Hasta ahora, se necesitaban dos pares de cables de cobre para Fast Ethernet (100 MB) o cuatro pares de cables de cobre para Gigabit Ethernet. SPE abre ahora posibilidades y campos de aplicación completamente nuevos para Ethernet industrial .

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 Esto podría ser un gran paso adelante en la automatización de fábricas, la automatización de edificios, el auge de los automóviles inteligentes y los ferrocarriles. La velocidad de recopilación y transmisión de datos es crucial para todas las industrias. Ya sea para ampliar las redes de sensores en fábricas y plantas o para construir vehículos autónomos, se recopilan enormes cantidades de datos. La capacidad de capturar y transmitir estos datos de manera confiable es ahora más necesaria que nunca.

La Red de Socios Industriales de SPE se formó para crear un nuevo estándar universal para la comunicación a través de Ethernet, IEC 63171-6

HARTING, Würth Electronics y otros han creado un ecosistema de protocolos de comunicaciones, cableado, conectores y dispositivos para respaldar la nueva tecnología.

Cómo funciona

Ethernet estándar utiliza 4 pares de cables de cobre para transmitir datos. Se requieren dos pares para transmitir datos a 100 Mbps, mientras que se requieren cuatro pares para transmitir a 1 Gbps. Esto significa que con una mayor cantidad de puertos y dispositivos, los cables deben ser más grandes. A medida que aumenta el número de sensores en todo el proceso de fabricación, la cantidad de cableado también aumenta drásticamente. Esto es caro y ocupa mucho espacio valioso. Ahora es necesario transmitir estas grandes cantidades de datos a través de rutas más pequeñas. SPE puede transmitir a velocidades de 1 Gbit/s en distancias de hasta 40 metros y también puede ofrecer PoDl.

¿Dónde tiene sentido utilizar SPE

La transición de Ethernet estándar a SPE no siempre tiene sentido. En algunas situaciones, la transición puede incluso ser prohibitiva, especialmente si se considera la cantidad de interfaces y dispositivos que sería necesario realizar la transición. Y las grandes fábricas, por ejemplo, pueden simplemente ser demasiado grandes para implementar SPE. Sin embargo, puede resultar útil en aplicaciones donde, además de la velocidad de transmisión de grandes cantidades de datos, el peso también juega un papel importante. Piense en aplicaciones automotrices y ferroviarias. En el sector de la automoción, los coches inteligentes podrán aprovechar el SPE en muchas áreas, como el aparcamiento autónomo, la detección de cambio de carril y la frenada automática de emergencia.

La implementación de SPE en la automatización de edificios es otro mercado potencial. A medida que muchas empresas adoptan tecnologías “inteligentes” para hacer que sus edificios sean más eficientes energéticamente, la instalación de sensores es necesaria. La automatización de edificios requiere, entre otras cosas, sensores de iluminación, sensores de temperatura, sensores de presencia y sensores de humedad. Aunque muchos de estos sensores pueden ser inalámbricos y requerir poco ancho de banda, aún requieren energía. Por supuesto, la Ethernet de cuatro pares es capaz de manejar la carga. Sin embargo, el uso de Ethernet de un solo par reduce significativamente la cantidad de cableado necesario. La combinación de sensores y dispositivos conectados a IoT para un solo edificio puede ascender a cientos o incluso miles. Esto aumenta la necesidad de menos cableado. Al integrar SPE en la automatización de edificios, las empresas pueden ahorrar importantes inversiones financieras y al mismo tiempo poder procesar rápidamente grandes cantidades de datos.





viernes, 1 de noviembre de 2019

Reforma del sector eléctrico en Perú. CRSE

El sector eléctrico en Perú aguarda la primera propuesta de la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad (CRSE), que se dará a conocer en Nov.2019.

Nos referimos a la iniciativa que busca solucionar el conflicto generado por el uso de la ‘declaración de precios del gas natural’ para generación eléctrica, mecanismo que los grandes generadores térmicos consideran necesario mantener, pero que sus competidores hidroeléctricos, eólicos, solares (y pequeños térmicos) urgen sincerar.

“A mediados de noviembre estará lista esta propuesta, para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tome una decisión mediante decreto supremo”, explica Daniel Schmerler, presidente del Osinergmin.


PROS Y CONTRAS

La CRSE fue el recurso que el Gobierno encontró dar solución a la guerra que los dos bandos en conflicto venían protagonizando, tanto en los medios de prensa como el Congreso de la República, hasta junio pasado.

Sin embargo, su creación no ha satisfecho a todos.

Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría, opina que la labor de la CRSE no tendrá mayor impacto, porque en su composición se ha obviado al Coes y a las empresas eléctricas.

“Mi lectura es que la reforma no se detendrá, pero estará mal hecha, porque no es posible que deje de incluir al Coes, que es el organismo que más conoce del sector. En cambio, incluye al MEF, que no sabe del tema”, señala .

Las empresas eléctricas tampoco están muy seguras del resultado.

Rosa María Flores-Aráoz, CEO de Kallpa, concede el beneficio de la duda. Aunque se opone a modificar dicho mecanismo, considera que el Minem hará un mejor trabajo porque tiene ahora un ministro (Reynaldo Liu) que “entiende perfectamente cómo funciona el sistema eléctrico”.

En un acalorado debate en el Día de la Energía 2019, las dos partes en conflicto sentaron bien sus posiciones.

De acuerdo con Gonzales (LdS), las generadoras térmicas aprovechan que el marco legal les permite declarar sus costos de gas natural a voluntad, para fijar precios (del gas) cercanos a cero. De esta manera, mantienen deprimido el mercado ‘spot’ (donde las generadoras transan energía), para comprar barato y revender más caro a sus clientes.

“Los grandes perjudicados son las centrales de generación más eficientes y los usuarios residenciales, que pagan una tarifa mayor que las de las empresas mineras”, señala.

Fores-Aráoz (Kallpa) asevera, por el contario, que todo cuanto ocurre es el resultado de la libre competencia desplegada por empresas, como Kallpa, “acostumbradas a trabajar en beneficio del usuario residencial”.

“¿Qué va a pasar cuando cambien las reglas de juego y el precio ‘spot’ suba? Si eso sucede, la tarifa del cliente regulado va a subir, porque el componente generación (que representa el 45% de la tarifa) también subirá. Dejemos, por favor, de mentir al Perú”, exclamó durante el evento.



lunes, 31 de julio de 2017

TELEFONICA y su Programa TELCO CLOUD

Analysys Mason, la firma de investigación y consultoría en un informe encargado resume el progreso que Telefónica está realizando en la implementación de su programa "Telco Cloud", incluyendo UNICA, la arquitectura que se está desplegando para albergar las futuras redes basadas en la virtualización de funciones de red y en las tecnologías de redes definidas por software (NFV/SDN).


El informe analiza la evolución que ha seguido esta iniciativa de la compañía, desde su punto de partida como un proyecto de innovación al extenso programa que es hoy, con despliegues en marcha en cuatro mercados: Alemania, Argentina, Colombia y Perú.

El documento reconoce a Telefónica como uno de los primeros operadores en identificar el potencial de las tecnologías de la nube, el hardware de propósito general y las tecnologías que permiten disponer de un plano de control de red programable para cambiar la arquitectura de red. El informe indica que la empresa entendió que esta combinación de tecnologías podría transformar las capacidades y el potencial generador de ingresos de la red. De este modo, Telefónica prevé operar una futura red completamente virtualizada y programable, que permita a la empresa alinear de forma rentable y flexible la capacidad con la demanda, simplificar la complejidad de la red y reducir el tiempo de comercialización de nuevos servicios.



"UNICA tiene una arquitectura bien fundada que no compromete los principios originales de ETSI NFV: la independencia del proveedor en cada una de las capas de la arquitectura; el uso de tecnologías comoditizadas y, cuando sea posible, de código abierto; y el estímulo de la innovación del mercado a través del patrocinio de las comunidades de código abierto".

Sin embargo, concluye Analysys Mason, Telefónica se enfrenta a dos retos fundamentales:
. Desafíos tecnológicos asociados con la inmadurez del mercado
. desafíos en torno a las transformaciones organizativas, culturales y de procesos necesarios para implementar UNICA.
El documento incluye recomendaciones y alienta a Telefónica a intensificar el diálogo con los actores empresariales para mostrarles el potencial de las capacidades de UNICA y priorizar sus transformaciones operativas y organizativas internas para que sus negocios estén totalmente preparados técnicamente para utilizar la infraestructura UNICA


PROGRAMA UNICA

UNICA marca un cambio de paradigma en la forma en que las redes de telecomunicaciones son diseñadas e instaladas utilizando tecnologías de virtualización. UNICA se centra en extraer los máximos beneficios de las funciones de red virtualizadas (NFV), de las redes definidas vía software (SDN), y de las tecnologías cloud. Se trata de pasar de “silos” verticales a una arquitectura abierta, unificada “horizontal”, que pueda traer, en el futuro, mejoras en las capacidades de gestión y orquestación centralizadas y que permita compartir recursos hardware entre los servicios, lo que puede reducir de manera notable los costes operativos.



UNICA  "no sólo es una forma de desplegar redes, sino aún más, una nueva forma de desplegar servicios todos ellos basados en el cloud.” dijo Enrique Blanco, Global CTO de Telefónica.  NFV permitirá a Telefónica introducir y replicar nuevos servicios y actualizar la red de forma más rápida y sencilla – las actualizaciones serán posibles en horas, incluso en minutos, en lugar de en meses ya que los servicios no estarán ligados a dispositivos físicos.

Capacidades asociadas a cada tipo de PoP: los tres tamaños de UNICA DC y UNICO



El concepto PoPs de UNICA se corresponde con la arquitectura FUSION de Telefônica, que sustenta la transformación SDN-based IP&Transport de su programa Core Ready. La Sgte figura muestra la relación entre el FUSION y UNICA y su convergencia crítica en UNICA Central Office (UNICO), donde UNICA dependerá de los aplicaciones FUSION y de las capacidades SDN.




Los recursos en UNICA pueden ser agrupados por el inquilino de una manera lógica en un
Virtual Data Center (VDC). Aunque un VDC se basa en Infraestructura física compartida dentro de un único centro de datos, o incluso en múltiples centros de datos es una entidad autónoma con su propia gestión, direccionamiento IP y conectividad. Un inquilino despliega y administra sus VNFs dentro de un VDC. Un inquilino puede poseer varios VDCs, pero múltiples inquilinos no pueden compartir un solo VDC.



UNICA y SDN



Integración BSS/OSS

El desarrollo de UNICA en 4 pasos:



ANTECEDENTES

HP OpenNFV

En el 2015 Telefónica seleccionó a  HP como proveedor de tecnología e integrador de sistemas de la Infraestructura de Virtualización de Telefónica (proyecto UNICA). Telefónica pondrá en marcha la plataforma HP OpenNFV, incluyendo servidores, software, gestión y conectividad así como la tecnología, los servicios y la experiencia de HP Helion OpenStack®.

Los proveedores de servicios de comunicación (CSPs) están recurriendo a la virtualización del core y funciones de su red para acelerar la innovación y lanzar nuevos servicios de una manera más rápida y eficiente.

La aproximación de HP al paradigma NFV se fundamenta en torno a la apertura y a su adhesión a los estándares. Un beneficio clave de esta metodología es que permite a otros proveedores del ecosistema telco introducir innovaciones en la plataforma de HP OpenNFV, incluyendo los proveedores de equipos de red tradicionales (NEPs), los proveedores de software independientes (ISVs) y los integradores de sistemas (SIs). Esto permite además a los proveedores de telecomunicación elegir diferentes componentes de los proveedores en función de lo que se adapte mejor a sus necesidades.

"Telefónica ha sido uno de los primeros operadores en darse cuenta del potencial de NFV para transformar su red y para satisfacer las demandas cada vez mayores de los clientes y las crecientes presiones de la competencia", dijo Saar Gillai, vicepresidente, gerente general, NFV, HP. “La iniciativa UNICA de Telefónica y la OpenNFV Platform de HP –ambas lanzadas el 2014- representan un progreso real en la transformación hacia la virtualización y juntos, vamos a ser un punto de referencia de la industria de las telecomunicaciones.”

Un elemento clave para la transformación de red a través de NFV es el cambio desde equipamientos caros y propietarios al uso de hardware abierto y basado en estándares.



viernes, 30 de septiembre de 2016

ETHERNET: Las Pruebas Y.1564

Las redes Ethernet proporcionan hoy en día servicios sensibles y en tiempo real, estos servicios generan  varios tipos de tráfico que la red puede transportar Generalmente el tráfico de red se puede clasificar en 3 categorías: datos, tiempo real y alta prioridad. Cada tipo de tráfico es afectado de forma distinta por las características de red y tiene que ser conformado para cumplir con los objetivos
de rendimiento mínimos. Para asegurar la calidad de servicio (QoS), los proveedores tienen que configurar sus redes para definir como será priorizado el tráfico de la red. Esto se lleva a cabo asignando diferentes niveles de prioridad dependiendo del tipo de servicio y ajustando la configuración de la red con algoritmos de prioridad.
Las tramas ethernet se marcan en un campo específico para poder diferenciar el tráfico, y esto permite a los elementos de red diferenciar y discriminar el tráfico según la prioridad que tenga.


SLA (service-level agreement)

El acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un contrato entre el proveedor de servicio y el cliente, que garantiza que se cumplirá un rendimiento mínimo para los servicios. Ejemplo de SLA






El tráfico del cliente se puede clasificar en 3 clases diferentes con su equivalencia de color: verde para tráfico garantizado, amarillo para tráfico en exceso y rojo para tráfico descartado.



El tráfico verde (CIR, committed information rate) se refiere al ancho de banda que está disponible
de forma garantizada siempre para un servicio específico y donde los KPIs (key performance indicators) se cumplen de forma garantizada.

El tráfico amarillo (EIR, excess information rate) se refiere al exceso de ancho de banda por encima
del CIR que puede estar disponible dependiendo del uso de la red, y donde los KPIs no están garantizados.

El tráfico rojo (descartado) se refiere al tráfico por encima del CIR o del CIR/EIR y que no puede ser transmitido sin descartar otros servicios. Es, por tanto, destruido



Los KPIs son características específicas de tráfico que indican el rendimiento mínimo de un tipo concreto de tráfico. Cuando el tráfico es verde, la red debe garantizar estos requerimientos mínimos para todo el tráfico. Los indicadores típicos KPI son: ancho de banda, retardo de tramas (latencia), pérdida de tramas y variación del retardo de tramas (jitter).



RFC 2544

La metodología de test que mas se usó para Ethernet fue la RFC2544. Esta serie de tests proporciona una metodología para medir el ancho de banda, la latencia de ida y vuelta, la pérdida de paquetes y las ráfagas. Se introdujo inicialmente como una metodología para testear dispositivos en laboratorio, pero como era el único estándar disponible, se usó también para testear servicios Ethernet en campo.

Aunque esta metodología proporciona parámetros clave para calificar la red, no es suficiente hoy en día para validar completamente los servicios Ethernet. Por ejemplo, RFC2544 no proporciona medidas de jitter, medidas QoS y niveles de servicio concurrentes. Además, el RFC2544 requiere
la realización de tests secuenciales para validar completamente el SLA, y esto puede llevar varias horas, cosa que consume tiempo y dinero a los operadores. Ahora existe un nuevo requerimiento, que es simular todos los tipos de servicios que funcionen en la red y que califiquen simultáneamente
todos los parámetros SLA para cada uno de estos servicios.

ITU Y.1564

Estas pruebas habilitan la completa validación de todos los parámetros SLA en un único test para optimizar la QoS. Al contrario que otras metodologías, permite multiservicios. De hecho, Y.1564 simula todos los tipos de servicio que corren en la red simultáneamente para calificar los parámetros clave del SLA para cado uno de estos servicios. También valida el mecanismo QoS provisionado en la red para priorizar los distintos tipos de servicios, dando lugar a una validación más exacta, y un despliegue y resolución de incidencias más rápido. Además, brinda resultados bidireccionales.

Y.1564 comprueba para cada servicio el nivel CIR (con el cumplimiento de los KPIs), el EIR, y el tráfico descartado.



Esto se realiza para cada uno de los servicios presentes en la red.




METODOLOGIA DE PRUEBA:
Consta de 3 fases:
Fase1: Prueba de configuración de servicios
Fase2: Prueba de perfomance de servicios
Fase3: Prueba de ráfagas


1. PRUEBAS DE CONFIGURACION DE SERVICIOS ( Prueba de Rampa)
Para cada servicio se utiliza la prueba de rampa alcanzando y excediendo gradualmente el CIR. Todos los indicadores KPIs son medidos y comparados con los umbrales establecidos.



2. PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE SERVICIOS
Todos los servicios son generados a la vez a su CIR correspondiente, todos los indicadores son medidos para todos los servicios.



3. PRUEBAS DE RAFAGAS DE TRAFICO

Permite comprobar que los tipos de ráfagas esperadas puedan ser transmitidas con una pérdida mínima.
CBS:  Tamaño de ráfaga comprometida (Committed burst size): Número de bytes disponibles para las ráfagas transmitidas a tasas temporales por encima del CIR garantízado del SLA.

EBS: Tamaño de ráfaga en exceso (Excess burst size): Número de bytes asignados disponibles para las ráfagas enviadas a tasas temporales por encima del CIR + EIR.



• Se prueba individualmente en cada dirección para asegurar si la politica o mecanismo de conformación está configurado correctamente
• secuencia de descarga se puede repetir para el valor configurable por el usuario


TOPOLOGIAS DE PRUEBAS

1.Desde un extremo: Requiere un equipo de prueba en un extremo y en el otro se hace un bucle lógico con un equipo simple. Se obtiene la medida en solo sentido


2. Bidireccionales:  Requiere 2 equipos de pruebas. Se obtiene medidas en ambos sentidos




COMPARATIVO RFC2544 VS Y.1564


Comparación entre un test RFC2544 y un test Y.1564 para el mismo servicio.  Y.1564 es mucho más rápido.









jueves, 11 de agosto de 2016

vCPEs: Broadband Forum anunció su especificación

El Broadband Forum anunció la especificación NVF Home para que los fabricantes de CPEs puedan crear dispositivos que permitan su virtualización e integración con las redes de los operadores de forma sencilla. La Network Enhanced Residential Gateway (TR-317) provee los requisitos para una arquitectura de extremo a extremo para la creación  de un ambiente flexible y ágil de vCPEs.

La especificación está diseñada para que los operadores pueden ofrecer todos sus servicios desde un punto central desde su infraestructura en la nube sin que los CPEs que se instalan en casa del cliente vengan con servicios pre configurados, permitiendo ahorros operativos y mejorando la satisfacción del usuario.

Esto permitirá a los operadores ofrecer y desplegar sus nuevos servicios de forma más rápida, así como ofrecer paquetes personalizados a sus usuarios, permitiendo con el tiempo el poder aumentar los canales de ingresos. La calidad del servicios (QoS) podrá ser implementada por dispositivo, usuario o servicio, mejorando así la experiencia de los usuarios de banda ancha..

Broadband Forum también avanza con el proyecto Cloud Central Office (CO). Una de las capacidades que se plantea incorporar es la posibilidad de que terceras empresas puedan ofrecer sus servicios a través de estos equipos de los operadores.


Telefónica con Parallel Wireless probarán vRAN

El área de Investigación y Desarrollo (I+D) de Telefónica con Parallel Wireless realizarán  pruebas de la solución de acceso de radio virtualizado (vRAN) para la provisión de servicios digitales en algunos mercados de Europa y Latinoamérica. abarcará las redes HetNets de Telefónica tanto en áreas rurales como urbanas.
Según  Parallel Wireless (enfocada en el despliegue de infraestructuras inalámbricas móviles y Wi-Fi), la solución le permitirá a Telefónica contar una cobertura móvil a bajo costo y una gestión más eficiente del espectro. Asimismo, destacó que su solución es fácil de instalar y cuenta con capacidades diferenciadoras como la flexibilidad en el backhaul, una infraestructura mesh inalámbrica resiliente y orquestración de red en tiempo real.

En 2015, durante el Mobile World Congress, Telefónica y Alcatel Lucent habían realizado una serie de demostraciones de una red virtualizada extremo a extremo, que incluía RAN virtualizada (vRAN), red de distribución de contenidos virtualizada (vCDN), un core de paquetes virtualizado (vEPC) y un IMP virtualizado (vIMS). La tecnología de virtualización de acceso de radio fue probada el 2015 “en vivo” por China Mobile en un campus universitario.


vRAN - Virtualización RAN - Red de Acceso por Radio

El futuro de las redes de comunicaciones pasa inevitablemente por su virtualización, lo que otorgará mucha más relevancia al software y la interoperabilidad entre ellas.

Las telecomunicaciones se está transformando debido a las nuevas necesidades de empresas y usuarios. El boom de dispositivos, la demanda de accesos cada vez más rápidos y la necesidad de utilizar redes troncales mucho más eficientes son algunas de las tendencias que están acelerando la adopción de nuevos modelos como las Redes Definidas por Software (SDN) y la Virtualización de las Funciones de Red (NFV). Estas son la clave para que las soluciones de red no colapsen y sean rentables, principalmente para los proveedores de servicios.

El cloud computing impulsó el cambio. Las empresas la usan para dar servicios más eficientes, pero esto implica que el uso de las redes se  multiplique exponencialmente. Los proveedores de servicios ya no son capaces de controlar el tráfico que circula por sus redes, sino que son dependientes del uso que se esté dando de aplicaciones y servicios alojados en la nube por parte de terceras compañías.

Los picos en el intercambio de datos son impredecibles para ellos y la única solución pasa por implementar modelos flexibles capaces de adaptarse a dichos cambios sin que los costes de red se disparen. “El valor real ha pasado a la nube. Ya no nos acordamos de la red hasta que nos quedamos sin ella”, explicaba Gloria Touchard, directora técnica de Alcatel-Lucent para España y Portugal.

La adopción de la tecnología IP dentro de las redes de comunicaciones significó un gran cambio, que hizo posible ampliar los recursos y aumentar la ubicuidad. “Es aquí donde entran en juego conceptos y arquitecturas como la Virtualización de Funciones de Red y las Redes Definidas por Software”, apuntaba Javier Martín, director técnico de redes IP de Alcatel-Lucent. Por ello su empresa  a nivel de desarrollo,  dedica un 80% de sus recursos para la construcción de software, mientras que el 20%  al hardware.

“Las infraestructuras de red físicas están perdiendo relevancia, mientras que el software capaz de orquestar todos los recursos es cada vez más importante. El hardware tiende a homogeneizarse, esa es una de las premisas de las Redes Definidas por Software”, proponía Martín. “Queremos que todos los sistemas sean interoperables, que las aplicaciones de red puedan entenderse con cualquier máquina, sea cual sea el fabricante”.

En el caso de la arquitectura NFV, el objetivo principal es llevar la nube a la red, de tal forma que sea posible ejecutar cualquier función o aplicación de red en una máquina virtual estándar: “Son procesos que ya no tienen que llevarse a cabo a nivel de switch, sino que un servidor virtualizado puede comportarse como este tipo de infraestructuras. Los switches servirán cada vez más para traficar los datos y llevarlos al lugar adecuado, nada más”, finalizaba Martín.



Dentro de este porfolio de Alcatel-Lucent se encuentran soluciones como Nuage Networks (SDN) así como CloudBand Management System y CloudBand Node (NFV).


vCPE - Virtualización del CPE

NEC Corporation y Vivo (Telefónica) anunciaron en Junio 2016 que han completado la primera fase de una prueba pre-comercial del uso de equipamiento de cliente virtualizado (vCPE).

La prueba fue realizada en clientes existentes y sobre la red comercial del operador brasileño. El objetivo fue evaluar la flexibilidad y eficiencias operacionales, además de la mejora en el time-to-market, que puede llegar a proveer el uso de CPEs virtualizados.  Telefónica iniciará la implementación comercial de vCPE en Brasil, y posteriormente, en otras operaciones de la región.

Telefónica Brasil y NEC vienen trabajando desde 2013 en la virtualización de los CPEs, en ese año, completaron la virtualización de los gateways de banda ancha para consumidores residenciales, simplificando el equipamiento para proveer conectividad básica, y habilitando que actúe paralelamente como punto de acceso, switch y módem. Otras funcionalidades, como enrutamiento IP (IPv4 e IPv6), protocolo de configuración de host dinámico y traducción de direcciones de red son hoy provistas remotamente desde la red, actuando como funciones de red virtualizadas (VNFs) en servidores comerciales.


PRUEBAS DE CAMPO

Alcatel-Lucent y China Mobile, realizaron a mediados del 2015 la primera prueba de campo de la industria de una arquitectura de Red de Acceso por Radio virtualizada (vRAN) basada en la tecnología de Virtualización de Funciones de Red (NFV).

 En la prueba  se ha demostrado la flexibilidad, capacidad de ampliación, eficiencia energética y costes reducidos de las tecnologías vRAN y NFV de Alcatel-Lucent, para responder dinámicamente a los cambios de la demanda de acceso de un creciente número de aplicaciones y dispositivos, personas y máquinas. Éste es un paso importante en la evolución hacia las redes de 5G.

Se prevé que la tendencia de Internet de las Cosas (IoT) y los millones de personas que se conectarán a Internet por primera vez supondrán una gran demanda de tráfico en las redes móviles en los próximos años, con una previsión de que el tráfico de datos se multiplicará prácticamente por 10 en el período de 2014 a 2019. Para gestionar este crecimiento del tráfico, China Mobile se está preparando para la evolución a 5G, que ofrece una mejor convergencia de la red, una mayor eficiencia del espectro, el soporte a un mayor número de usuarios, unas velocidades de datos superiores y una experiencia de usuario más consistente.

Existe la virtualización de distintas partes de las redes.




Al desplegar una plataforma de Red de Acceso Radio RAN basada en NFV, los proveedores de servicios pueden establecer una infraestructura para soportar múltiples tecnologías de acceso, como LTE, LTE-Avanzado y Wi-Fi, y al mismo tiempo proporcionar una línea de evolución a 5G y acelerar la introducción en el mercado de nuevos servicios generadores de ingresos. Desde que el Instituto de Investigación de China Mobile presentó el concepto de C-RAN a la industria hace cinco años, China Mobile y Alcatel Lucent han trabajado estrechamente para desarrollar una tecnología innovadora para las futuras redes de acceso radio.

 Alcatel-Lucent realizó una demostración de su solución vRAN en el Congreso Mundial de Móviles de 2015. Su liderazgo en NFV se ha visto respaldado por la participación de la plataforma NFV de Cloudband  en más de 30 proyectos de clientes, un ecosistema de NFV constituido por más de 60 miembros y las extensas capacidades de SDN de Nuage Networks – incluido el lanzamiento de los Servicios de Red Virtualizados (VNS) y la Plataforma de Aseguramiento de Servicios de Virtualización. En Mayo de 2015, Alcatel-Lucent anunció el lanzamiento de una plataforma SDN de operador que unifica la automatización de los servicios y la optimización de la red – la Plataforma de Servicios de Red.


AHORROS CON NFV Y SDN

Un estudio conjunto de la consultora Arthur D. Little y Bell Labs ha analizado el impacto y el valor estratégico de introducir las tecnologías de virtualización de las funciones de red (NFV) y de redes definidas por software (SDN) para los operadores.

Estas nuevas tecnologías tienen la capacidad de dinamizar el mercado de Telecomunicaciones. Ya no es necesario ser propietario de una red para proveer el servicio. Virtualmente cualquier actor puede convertirse en proveedor. Players de sectores como la banca o los medios de comunicación podrán convertirse en alternativas a las redes tradicionales.

El rol de los operadores tradicionales evolucionará hacia el desarrollo de funcionalidades de red (como la seguridad y los servicios cloud) que permitan explotar sus ofertas con un valor añadido y diferencial.

Existe la  necesidad de colaboración entre operadores, fabricantes, gobiernos y proveedores para definir los estándares que permitan la conectividad on demand y la operabilidad con nuevas plataformas.

La eficiencia se disparará gracias a la adopción de NFV y SDN. Según las estimaciones publicadas, el ahorro en costes operativos podrá alcanzar los 25.000 millones de euros. A esto hay que sumar la generación de economías por valor de 14.000 millones de euros relacionados directamente por la optimización de las redes.

“El paso a la nube ya no es una cuestión de ‘sí’ o ‘no’ para los proveedores de servicios, la verdadera pregunta es ‘cómo y cuándo’”, ha declarado Cassidy Shield, de Bell Labs.


MEC:  Mobile Edge Computing

El grupo de especificación de ETSI que trabaja sobre Mobile Edge Computing (MEC ISG) publicó las especificaciones fundadoras que definen la terminología de Mobile Edge Computing (MEC), los requerimientos técnicos, casos de uso, framework y la arquitectura de referencia de la nueva tecnología.

El objetivo de MEC es ofrecer a los operadores un ambiente de servicios TI y de capacidades de computación en la nube en los extremos de la red móvil —es decir, en el RAN— para que dichas capacidades estén lo más cerca posible de los usuarios. “MEC se está convirtiendo en un elemento clave en la evolución de las redes móviles, complementando a NFV y SDN”, afirma Nurit Sprecher, presidente de ETSI MEC.

La tecnología será un facilitador de la Internet de las Cosas (IoT), servicios de misión crítica y soluciones verticales, señaló ETSI. Además, será uno de los conceptos claves en el desarrollo de la próxima tecnología móvil de quinta generación (5G).



Luego de la publicación de estas 3 primeras especificaciones, ETSI MEC ISG trabajará en unos 9 estudios relacionados a API’s, interfaces de administración y funcionalidades esenciales de la plataforma. Adicionalmente, evaluarán en el uso de MEC en un ambiente NFV y la movilidad end-to-end.
ETSI ya ha realizado 4  pruebas de concepto (PoC) de Mobile Edge Computing.


ANTECEDENTES

C-RAN: Virtualizando los accesos de radio RAN en Redes Móviles

 Las redes heterogéneas (HetNet) se componen de una variedad de tecnologías, incluye Wi-Fi, y nuevas soluciones arquitectónicas como las small cells: femto, micro, pico y metro. A su vez, la industria tiende a  virtualizar una importante cantidad de sus activos de red como medida para reducir los costos asociados a este tipo de equipos (Capex) y a su gestión (Opex), pudiendo gestionarse con mayor eficiencia y flexibilidad.

La unión de estas 2 tendencias HetNet y virtualización, involucró también a los accesos de radio (RAN). A pesar de que se encuentra en un estado embrionario, C-RAN —por centralized y cloud  RAN— está siendo desarrollado por diversas empresas visionarias.

 Si bien su implementación cuenta con muchos interrogantes, existen propuestas y situaciones donde C-RAN podría llegar a ser una opción viable, como por ejemplo para la aplicación que se conoce como “C-RAN local”, donde la necesidad de contar con fibra puede mitigarse mediante enlaces de radio de alta capacidad.

Las estaciones base (BS)  de telefonía móvil en general consisten en una Unidad de Banda Base (BBU - BaseBand Units) una Unidad de RadioFrecuencia (RFU -Radio Frequency), que usualmente es un Equipo de Radio (RE), que en una arquitectura de estación base distribuidaes una Cabeza Remota de Radio (RRH - Remote Radio Head  


  OBJETIVOS DEL C-RAN
• Reducir CAPEX y OPEX
• El RAN puede llegar a ser el 80% del total de CAPEX, el cual tiene ( 35% es infraestructura y el 50%
es adquisición de sitios, trabajos de obra civil, e instalación de equipos)
• Se considera que el modelo actual de implementación de BS (Base Station) es insostenible
• Mediante C-RAN se reducen los precios de adquisición de sitios, su mantenimiento y su despliegue
• Reducir costos de energía: las BS pueden ser el mayor consumidor de energía de un operador
• Mayor eficiencia con el uso del espectro por la menor latencia entre BBUs: mejor desempeño en
movilidad, mejor cobertura para el uplink, y mejor coordinación entre celdas (CoMP) en su borde
• Mejorar el uso de los recursos cuando la red sufre los “tidal effects” (BBU pooling)
• CRAN y Small Cells crean mayor densidad en la red para ofrecerle mayor capacidad a los usuarios
acercándoles los nodos

CONFIGURACIONES DE C-RAN

C-RAN  PRIVADA
C-RAN LOCAL



 C-RAN para WAN


 FRONTHAUL PARA C-RAN

Requiere capacidad de mover la digitalización de las señales de radio, LTE, 3G y 2G entre RRH y
los BBUs
• CPRI: digitalización de la señal de radio → high data rates
             3 sectores LTE 20MHz 2x2 MIMO → 3x2.457Gbit/s
• Configuración completa de radio: LTE+ 3G+ 2G =15 RRHs
• Fibra es la solución ideal para Fronthaul o una solución inalámbrica (millimiter wave) en C-RAN local
• Regulación para crear un mercado mayorista de Fronthaul
• Fronthaul debe ser gestionado y ofrecer SLAs
• Solución híbrida Fronthaul/Backhaul para poder desarrollar las redes HetNet
• Con la llegada de la 5G el Fronthaul deberá soportar 20Gbit/s

En C-RAN, el transporte entre los BBUs y la RRHs se realiza mediante el protocolo CPRI (Common Public Radio Interface) uOBSAI desarrollado por los fabricantes como promotores
 ETSI, a través de los operadores, inició el trabajo para crear el Open Radio equipment Interface (ORI)


ORI estandariza las conexiones entre REC (Radio Equipment Control) y  RE(Radio Equipment)

FRONTHAUL INALAMBRICO

La empresa E-Blink propone:  Tres sectores LTE 2600 MIMO 2x2 → 3x2.457Gbit/s CPRI en un link inalámbrico para Fronthaul. En ancho de banda inferior a 70 MHz bandwidth



C-RAN CON FRONTHAUL basado en ETHERNET

• Se está trabajando desde varios frentes en frontal sobre Ethernet:
• Posibilidad de utilizar las conexiones existentes Ethernet
• Ethernet incluye de forma nativa las herramientas de operación, administración y mant. (OAM)

 La empresa Altiostar anunció el lanzamiento de su solución Cloud RAN (C-RAN) basada en software con un fronthaul basado en Ethernet, lo que permite no depender de tipo de medio para realizar las conexiones entre las cabezas de radio (RRH - Remote Radio Head ,) y las unidades de banda base (BBUs - BaseBand Units).

Según la empresa, para poder acomodar el tráfico de datos y la calidad de la experiencia (QoE), los operadores deberán desplegar soluciones de C-RAN con eNodeBs inteligentes capaces de ofrecer LTE-Advanced (LTE-A).

Sin embargo, recientemente, en un congreso sobre las redes HetNet, algunos operadores debatían sobre la necesidad de utilizar C-RAN y sus inconvenientes. Entre ellos, ejecutivos de Telefónica dudaban sobre las ventajas de C-RAN para reducir costos y mejorar la eficiencia del uso del espectro. Sin embargo el Grupo Orange mostraba su visión y las pruebas que se estaban llevando a cabo para utilizar un fronthaul inalámbrico. Curiosamente, este grupo solicitaba a la industria el avanzar con el desarrollo de una opción basada en Ethernet para el fronthaul.

La solución de Altiostar C-RAN cuenta con todos los elementos para llevar los acceso de radio a la nube a través de hardware común (COTS - Commercial Off-The-Shelf) y en plataformas de software corroer grade basadas en OpenStack y Linux. De este modo, las RRH están conectadas a las BBUs virtualizadas a través de Ethernet utilizando cualquier medio disponible, ya sean acceso de radio microondas con (LoS) o sin línea de vista (NLoS), mmWave, Carrier Ethernet, FTTx, y fibra o WDM, si estos dos últimos están disponibles.

ARGUMENTOS CONTRA C-RAN

• Requiere importantes activos de fibra
• C-RAN incrementa la latencia y va en contra de servicios como gaming o de salud
• Los propios proveedores tienen diferentes visiones sobre los beneficios de C-RAN
• En 5G no contempla mucho el C-RAN, pero hay trabajo de ETSI en la virtualización del RAN
• Inteligencia hacia el borde de la red en lugar de en el core mediante small cells LTE, aunque estos equipos también tienen el problema del backhaul —esta infraestructura necesitará fibra para el backhaul—.

RESUMEN C-RAN
• C-RAN es una tendencia en Asia y donde  hay FO para desarrollar las redes de Fronthaul
• Potencia el mundo IT, cuyos beneficios se ven perjudicados por la necesidad de tener fibra
• C-RAN densifica la red, algo que puede conseguirse con small cells y DAS (el backhaul podría ser el reto)
• Hay dos tendencias: llevar la inteligencia hacia los extremos de la red (small cells) y centralizar la inteligencia de la red (C-RAN). En el futuro veremos una combinación de ambas
• Estamos posiblemente a 5 años de ver despliegues de C-RAN de gran magnitud

PROYECTOS C-RAN
• Mobile Cloud Networking Project (http://www.mobile-cloud-networking.eu/site/)
• NGMN.org trabajan en ayudar a compartir en frontaul entre operadores y el CRAN
• iJOIN RANaaS http://www.ict-ijoin.eu
• Global TD-LTE Initiative http://www.lte-tdd.org


DESPLIEGUE DE C-RAN

• China (China Telecom), Japón (NTT DoCoMo) y Corea del Sur (SK Telecom y KT)
muchos activos de fibra —China Unicom y Softbank prefieren small cells—.
• Poca regulación sobre el uso de los activos de fibra en dichos mercados
• Pruebas en Europa con C-RAN local , la regulación no es amigable para el Fronthaul C-RAN
• Verizon quiere usar C-RAN en Manhattan donde tiene fibra oscura y hay congestión
• SK Telecom y KT en Corea Splitted architecture con BB hotelling previo paso a CRAN

lunes, 8 de agosto de 2016

Ethernet : MEF y la Tercera Red

El Metro Ethernet Forum (MEF) tiene un nuevo  Consejo de Directores 2016-2017.
El equipo guiará los esfuerzos de la organización para acelerar la transición de la industria a los servicios ágiles, seguros y orquestados de la Tercera Red. Estos servicios que mejoran la productividad se entregan a través de redes automatizadas, virtualizadas e interconectadas alimentados por LSO (Ciclo de Vida de Servicio orquestación), SDN, NFV, y CE 2.0 (Carrier Ethernet 2.0).


Nan Chen, presidente del MEF, dijo que “En el comienzo de nuestro nuevo año fiscal, el MEF está enfocado en optimizar el trabajo en 4 áreas principales: servicios de la Tercera Red (incluyendo CE 2.0 orquestada, IP, y otros servicios Layer 1 – 7); APIs LSO y otras especificaciones; Iniciativas abiertas; y programas de certificación para los servicios, equipos y profesionales. Estamos progresando decenas de iniciativas dentro de MEF y en colaboración con los proyectos de código abierto externos y organizaciones de estándares para mover la industria hacia adelante”, finalizó.




MEF certificó CE 2.0 a 100 Gbps

El Metro Ethernet Forum (MEF) anunció los primeros seis proveedores que brindarán productos certificados Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0), con velocidades de hasta 100 Gbps:  Alcatel-Lucent, Ciena, Cisco, Coriant, Huawei e Infinera.

Anteriormente, el límite máximo para las certificaciones CE 2.0 era de 10 Gbps, pero en mayo del 2015, MEF anunció la expansión del programa de certificación para incluir equipos de red destinados a proporcionar servicios de E-Line y E-Access basados en puertos o en VLAN de hasta 100 Gbps.

La certificación permitirá a los proveedores de servicios ofrecer soluciones de acceso y conectividad de hasta 100 Gbps, para soportar aplicaciones exigentes como la interconexión de centro de datos. Además, sentarán las bases de otros servicios centrados en la nube, orquestados a través de redes automatizadas, interconectadas e impulsadas por tecnologías como LSO, SDN y NFV, aseguró MEF.

El testeo y la certificación CE 2.0 100 Gbps fue realizada por Iometrix.

jueves, 24 de diciembre de 2015

ETHERNET: Radioenlaces multicanal y multiservicio

Las redes de acceso en zonas rurales tienden a ser de tecnología inalámbrica que presenta varias alternativas.

SISTEMAS DE MICROONDAS

Con más del 50% de los emplazamientos de celdas celulares de todo el mundo conectados mediante enlaces inalámbricos, la tecnología de microondas continúa siendo muy popular entre los operadores.

Debido a la constante innovación y evolución de los estándares, la tecnología de microondas ha podido seguir el ritmo de la creciente demanda de ancho de banda. Canales más anchos, modulaciones más elevadas y la compresión de la cabecera de los paquetes son sólo algunas de las técnicas utilizadas. Pero el método más eficaz de ajuste de la capacidad es sin duda la agregación de enlaces radio, en la que varios canales radio de microondas se unen para agregar capacidades de enlace individuales para alcanzar los niveles requeridos.

Agregación de enlaces en sistemas microondas
Los actuales estándares de agregación de Ethernet (IEEE 802.3ad) no son plenamente eficientes y pueden incluso conducir a la congestión del enlace. En consecuencia, los fabricantes de microondas han desarrollado implementaciones propias de agregación de enlaces en el Nivel 1 (nivel físico) para transportar el tráfico Ethernet. Los canales físicos de radio se combinan para formar un único canal lógico de mayor capacidad. El tráfico Ethernet se distribuye dinámicamente en el canal lógico, lo que permite una mejor utilización de los recursos físicos, es decir, una mayor capacidad además de una mayor fiabilidad para la misma inversión de capital.


Esto funciona bien para el tráfico Ethernet nativo recogido en la red de agregación y transporte de backhaul de las estaciones base de 3G y LTE. Pero la realidad es que quedan todavía muchos sistemas TDM tradicionales que generan importantes ingresos, como por ejemplo las redes SDH de larga distancia. Para abordar este problema, existen soluciones conservadoras “híbridas” que pueden transportar separadamente el tráfico TDM y el tráfico Ethernet. Una parte de la capacidad se reserva para transportar el tráfico TDM, mientras que el resto de la capacidad agregada se utiliza para transportar el tráfico Ethernet.


Esta arquitectura implica un compromiso entre fiabilidad y capacidad. O bien el tráfico TDM se protege (asignando el doble de ancho de banda para este servicio, y en consecuencia reduciendo la capacidad total) o bien se utiliza la capacidad total pero sin proteger el tráfico TDM. Aunque el impacto para un único circuito E1 en la red es marginal, cuando hay 60 o más circuitos el impacto puede ser significativo.

Solución de tráfico paquetizada 
Existe una solución en la que todas las comunicaciones son de paquetes, el tráfico TDM se “paquetiza” y se transporta junto con el tráfico Ethernet en la misma “canalización” común, con una adecuada gestión de la calidad de servicio, como se muestra en la Sgte:





Esta arquitectura proporciona una verdadera capacidad multicanal y multiservicio, ya que es aplicable a todo tipo de tráfico y presenta varias ventajas:

- Permite una mejor utilización de los recursos físicos, es decir, una mayor capacidad y fiabilidad que los sistemas tradicionales e híbridos.

- Los operadores pueden desplegar los equipos radio de paquetes en una fase temprana, aunque tengan que transportar todavía un gran volumen de servicios TDM
- Constituye una plataforma preparada para el futuro que soporta una evolución gradual y por etapas de diversas combinaciones de tráfico

El ejemplo anterior muestra que, utilizando una solución multiservicio y multicanal en la que todas las comunicaciones son de paquetes (y con compresión de paquetes), se puede conseguir una capacidad adicional del 160% con respecto a un sistema TDM tradicional que utilice 2 transceptores radio.



viernes, 4 de diciembre de 2015

ETHERNET: mercado de switch y routers 3T-2015

Según la consultora IDC en sus reportes Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker y Worldwide Quarterly Router Tracker, el mercado de switches ethernet creció 2% en el tercer trimestre  de 2015 en relación al mismo periodo del 2014, mientras que el mercado de routers empresariales y de operadores de telecomunicaciones permaneció inalterado a nivel mundial.
Comparado con el segundo trimestre, el mercado de switches ethernet aumentó sus ventas en un 6,1%, o un valor de 6.100 millones de dólares. A su vez el mercado de routers sufrió un retroceso del 7,2 %.

Latinoamericana, El mercado de switches ethernet decreció un 10 % y el de routers experimentó un crecimiento del 2,7 % con respecto al tercer trimestre de 2014.

Proveedores de equipos

 Cisco terminó el trimestre con un crecimiento del 0,8 % año a año y su cuota de mercado en el segmento de switches ethernet llegó al 61,6 % en el tercer trimestre de 2015, cifra ligeramente superior a su cuota de 60,1% del trimestre anterior.

En el segmento de 10GbE, Cisco cuenta con el 59,1 % del mercado en el trimestre, un ligero incremento con respecto al 57,6 % del trimestre anterior, pero ligeramente inferior al 63,4 % que poseía en en el tercer trimestre de 2014. Los ingresos proveniente de la venta de routers para proveedores de servicios y las empresas decrecieron para Cisco en un 2,3 por ciento año a año.

Los ingresos de HP provenientes de switches se mantuvieron planos durante el periodo, tanto en referencia al tercer trimestre del 2014 como con respecto al trimestre anterior. La cuota de mercado de HP se sitúa en el 9% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de su cuota de 9,3% en el mismo trimestre el año pasado. El sólido rendimiento anual de HP en los segmentos de 10Gb y 40Gb se vio perjudicado por la disminución de 11 % de los equipos de 1G.

Juniper tuvo un trimestre récord en switches ethernet con un incremento año a año del 39,4 % y un crecimiento secuencial de 6,5 % en el tercer trimestre de 2015. Sus ingresos provenientes de la venta de equipos se mantuvieron planos cuando se comparan con el segundo trimestre de este año y aumentaron en un 11 % con respecto al mismo periodo del año anterior debido a un 20 % de aumento en las ventas de routers para operadores.

Huawei mantiene la evolución positiva tanto en el segmento de switches ethernet como en el de routers. Sus ingresos por switches ethernet crecieron un un 36,7 % año a año en el tercer trimestre, mientras que los ingresos por routers en los segmentos empresariales y de proveedores de servicio aumentaron un 8,9 % de un año a otro en el mismo periodo