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miércoles, 30 de abril de 2025

Sistemas de antenas integradas

Una antena es un transductor especializado que convierte los campos de radiofrecuencia (RF) en corriente alterna (CA) o viceversa. 

Las antenas integradas son una categoría especial de antenas que utilizan metamateriales para aumentar el rendimiento de los sistemas de antenas miniaturizadas. El objetivo principal de estas antenas es lanzar energía al espacio libre. 

El metamaterial hace que la antena se comporte como si fuera mucho más grande de lo que realmente es, porque la estructura de la antena almacena energía y vuelve a irradiar. 

Las antenas convencionales que son muy pequeñas en comparación con la longitud de onda reflejan la mayor parte de la señal de vuelta a la fuente. 

Por el contrario, los diseños de antenas integradas que incorporan metamateriales pueden aumentar la potencia radiada de la antena

Se utilizan técnicas avanzadas de litografía para imprimir elementos de metamaterial en la PCB del dispositivo. Estos sistemas de antenas tienen una amplia variedad de aplicaciones, incluida la interacción portátil con satélites, la dirección del haz de gran angular, los dispositivos de comunicaciones de emergencia, los microsensores y los radares portátiles de penetración terrestre para buscar características geofísicas y otros. 
Se espera que la industria de sistemas de antenas integradas experimente un crecimiento notable durante el período de pronóstico, debido a la aparición del Internet de las cosas (IoT) y las interfaces de máquina a máquina en diferentes verticales de negocios.
Actualmente, el diseño de sistemas de antenas está ganando mucha atención debido a su rendimiento superior a las antenas convencionales

Beneficios de los sistemas de antenas integradas

🔹Diseño compacto: Permite dispositivos más pequeños y elegantes.

🔹Durabilidad: Protegido de daños físicos y factores ambientales.

🔹Rendimiento de señal mejorado: Optimizado para dispositivos específicos, mejorando la conectividad.

🔹Rentabilidad: Reduce los costos de material y montaje en comparación con las antenas externas.

🔹Estética mejorada: Sin protuberancias visibles, lo que da como resultado un diseño más limpio.

Aplicaciones de los sistemas de antenas integradas

🔹Smartphones y tablets: para conectividad Wi-Fi, Bluetooth y móvil.

🔹Dispositivos portátiles: como relojes inteligentes y rastreadores de actividad física.

🔹Dispositivos IoT: Incluyendo productos para el hogar inteligente y sensores industriales.

🔹Automoción: Se utiliza en GPS, comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y sistemas de infoentretenimiento.
🔹Dispositivos sanitarios: para la monitorización médica y la comunicación inalámbrica






martes, 20 de agosto de 2024

SATELOIT aspira a la conectividad 5G a nivel global

 Ingresa al mercado de la  conectividad 5G a nivel global, Sateliot, una pyme española participada por Indra (10,5%), Cellnex (3,5%) y Sepides (SEPI, 4,69%), que lanzará en unos días el primer nanosatélite con tecnología 5G  -el segundo lanzamiento de su historia- y el primero de los cinco que tiene previsto poner en órbita hasta finales del 2024


El objetivo es formar una constelación de 64 nanosatélites a cierre de 2024 y alcanzar los 250 en 2025, con los que dar cobertura satelital 5G a todo el planeta. Esto supone, según las estimaciones de su CEO y fundador Jaume Sanpera, la  habilitación de unos 2.000 millones de dispositivos IoT ('Internet de las Cosas').

Sateliot  ya ha cerrado acuerdos precomeciales "con más de 500 operadores de telecomunicaciones" aseguran desde la compañía. Entre ellas, la española Telefónica.   

El nanosatélite que se lanzará permitirá realizar las primeras pruebas comerciales  una vez se sitúe en la órbita prevista. Un proceso que puede suponer "varias semanas" y que, una vez finalice, supondrá su plena puesta en funcionamiento. 

se conoce que el nanosatelite orbitará alrededor del planeta a una altura de 500 kilómetros y que viajará a bordo de un Falcon 9 de Space X  que despegará de la Base de Vandenberg de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en California. Tampoco su nombre ha sido dejado al azar: 'The GroundBreaker', 'innovador' en español, ha sido ensamblado en una sala blanca, libre de contaminantes externos, y su tecnología tiene 'corazón' español. 

En concreto, entre los cuatro socios del sector aeroespacial que han intervenido en la construcción y ensamblaje ('Endurosat', 'Alén Space', 'GateHouse' y 'SpaceX'), destaca la gallega 'Alén Space' que es una spin-off de la Universidad de Vigo. La compañía fue la autora del primer nanosatélite español, el 'Xatcobeo' y lleva 12 años construyendo nanosatélites para organismos como la Agência Espacial Brasileira (AEB). En concreto, esta pyme ha fabricado la carga útil del 'The GroundBreaker' en cuyo estándar tecnológico también han participado gigantes como Apple, Sony y Qualcomm.

Sateliot  tiene como objetivo alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros, así como un Ebitda de 370 millones de euros en 2026" y este nanosatélite supondrá un "cambio de paradigma" por sus aplicaciones en diferentes sectores económicos desde la agricultura de precisión a la logística.   

Sateliot consigue 30 millones de euros para su expansión  
 Consiguió que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) le aprobara un préstamo por 30 millones de euros para cofinanciar el despliegue de su constelación, compuesta por más de 100 satélites de órbita terrestre baja (LEO), Con esta apuesta, la empresa ofrecerá conectividad 5G de banda estrecha de Internet de las cosas (5G-NB-IoT) en lugares remotos y de difícil acceso.


 

jueves, 18 de julio de 2024

GSOA: Informe sobre nuevas tecnologías satelitales

La nueva era satelital impulsará la conectividad global y la inclusión digital, proyecta la Asociación Global de Operadores Satelitales (GSOA) en un Libro Blanco dado a conocer a principios de julio.

 La industria satelital está implementando un conjunto de tecnologías de vanguardia, como el Internet de las cosas, satélites definidos por software e Inteligencia Artificial (IA), que darán paso a una nueva era de satélites.

Durante el Simposio Global de Reguladores 2024, llevado a cabo en Kampala, Uganda, la GSOA presentó su informe acerca de las nuevas tecnologías satelitales y cómo están transformando la conectividad.



IoT: El despliegue global de Internet de las cosas (IoT) abre la puerta a diferentes aplicaciones de conectividad para ciudades inteligentes, agricultura de precisión y monitoreo del ambiente.

IA: La Inteligencia Artificial, puede optimizar las operaciones espaciales a través del análisis de datos y el mantenimiento predictivo, logrando que las comunicaciones por satélite sean más eficientes, fiables y seguras. La IA podría permitir la implementación de medidas de seguridad avanzada que protejan mejor las comunicaciones por satélite contra las ciberamenazas.

Open RAN (red de acceso por radio abierta), las interfaces abiertas y la adición de controladores inteligentes de red se pueden utilizar para gestionar los recursos del espectro y permitir una la interoperabilidad entre redes terrestres y satelitales, según GSOA.

La industria satelital también ha estado trabajando en los enlaces entre satélites, que pueden facilitar servicios mejorados el tráfico de IoT desde satélites de órbita terrestre baja (LEO), lo cual serviría para superar la limitación de este tipo de satélites que sólo pueden comunicarse con estaciones terrestres dentro de una vista restringida de la Tierra.

También se espera que la nueva era de satélites, como la nombra la GSOA, permita que los operadores satelitales ofrezcan una serie de servicios enfocados en industrias estratégicas para los países, como la agricultura de precisión.


lunes, 17 de junio de 2024

PERÚ: Conecta Selva, internet satelital para colegios y postas médicas

La iniciativa Conecta Selva, que impulsa el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), brinda  conexiones a Internet  Satelital a ciudadanos de 1,034 centros poblados beneficiarios de 4 regiones: Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios.



2023              conexiones a Internet           Colegios        Postas médicas

1er semestre      1 657,643                      1 483,425               174,218


 La iniciativa Conecta Selva permite el acceso a Internet satelital a un total de 1,316 instituciones públicas, de las cuales 1,212 son colegios y 104 son postas de salud.


Durante el mes de mayo 2024, la iniciativa Conecta Selva  generó en total 395,342 conexiones a Internet de los colegios y postas de salud de los 1,034 centros poblados beneficiarios de las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios.

 De la cifra total de accesos por dispositivo conectado a Internet, el 97.6% corresponde a colegios, lo cual permite mayores oportunidades de desarrollo de los estudiantes de zonas inaccesibles de la Amazonía peruana. Mientras que el restante 2.4% corresponde a las postas de salud.

 En tanto, Loreto es la región que registró el 66.4% (262,566) de las conexiones, siendo que el 33.6% restante corresponde a conexiones realizadas en las regiones de Ucayali (105,666), Amazonas (14,654) y Madre de Dios (12,456).

 En cuanto al consumo de datos, en Mayo 2024 se alcanzó un total de 101,345.4 GB, siendo Loreto la región que generó mayor consumo (66,958.6 GB), seguido de Ucayali (28,024.7 GB), Amazonas (3,546.3 GB) y Madre de Dios (2,815.7 GB). 

  Pronatel, es ente dependiente del Viceministerio de Comunicaciones, que administra el fondo FSU FITEL, para acelerar la ampliación de cobertura, acceso y uso del internet en zonas rurales del Perú. 




miércoles, 13 de marzo de 2024

STARLINK reduce tarifa a 29 euros en España

 El nuevo plan de Starlink tiene un coste de 29 euros al mes y ofrece internet ilimitado, aunque bajo una condición. Starlink lo ha nombrado "Despriorizado", ya que los usuarios de este plan se sitúan por detrás de los suscriptores que pagan 40 Euros. En consecuencia, las velocidades serán más lentas durante las horas pico, aunque no se impondrán límites en la cuota de datos.

Fuente; Hipertextual


ANTECEDENTES

2023- Mayo

STARLINK ya opera  en 8 países de Latinoamérica hasta 150 Mbps

El internet rural por satélites a escuelas públicas de zonas aisladas se revolucionará con la entrada en servicio de las mega constelaciones de satélites de órbita baja (LEOs) como Starlink, Oneweb y Kuiper. 

El servicio de Starlink permite velocidades de descarga de 50 a 150 Mbps con latencias de solo 20 a 40 mseg. Starlink tiene más de 250 mil usuarios en 25 países.  

Programación de inicio en Latinoamérica




ANTECEDENTES

Casi 7.000 satélites orbitan la Tierra. Solo en 2022, se llevaron a cabo más de 150 lanzamientos.

Los líderes del sector satelital es mostrado en el cuadro adjunto. Starlink lo lidera el 50% del total





STARLINK PERÚ

En el Perú, el MTC-Pronatel contrató internet satelital para algunas localidades de la selva en el proyecto Conecta Selva pero con satélites GEO


En Perú, el MTC con RM 362-2022-MTC/01.03  le otorgó una concesión por 20 años a STARLINK PERÚ SRL (RUC 20607650790) para brindar servicios de telecomunicaciones por satélite en el territorio nacional. 


ELON MUSK

 Interesante infografía profesional de Elon Musk quien según el último reporte de Bloomberg es el hombre más rico del planeta. Musk es CEO de Tesla, SpaceX, Starlink, fundador de The Boring Company,  X. com (parte de PayPal) y cofundador de Neuralink, OpenAI, and Zip2.

 



STARLINK ya opera en beta en USA y Canada a 150 Mbps

STARLINK, la constelación de satélites LEOs de SpaceX (Elon Musk). entrò en su primera fase beta a un costo de US$ 99, más un único pago de US$ 499 por el kit de inicio que incluye un tripode, un enrutador WiFi y una terminal para conectarse a los satelites, la primera zona de operaciòn es en Canadà y el norte de USA. Los primeros usuarios han reportado velocidades entre 50 a 150 Mbps, superior al 95% de servicios simulares en USA

STARLINK sigue creciendo con los sucesivos lanzamientos de grupos de 60 satélites con su cohete reutilizable Falcon 9, con el octavo lanzamiento de 60 satélites del 3 de junio 2020, ya se tienen 480 satélites en órbitas, de los cerca de 12,000 satélites rodeando la Tierra en la órbita terrestre baja (LEO)




SpaceX tiene autorización de la FCC,  regulador USA para lanzar 11,943 satélites:
. 4.425 satélites que funcionarán en las bandas Ka y Ku y a una altitud entre 1.110 y 1.325 km
. 7.518 satélites en órbita terrestre muy baja (VLEO) entre 335 y 346 km de altitud

En Nov. 2018, SpaceX realizó presentaciones reglamentarias ante la FCC. para solicitar la modificación de su licencia otorgada anteriormente, para operar aproximadamente 1.500 de los 4.425 satélites aprobados, en una nueva órbita de 550 km en lugar de los 1.150 originales

En el 2017, la FCC estableció un plazo de 6 años para que se despliegue una constelación completa para cumplir con los términos de la licencia. El regulador internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, propuso a mediados de 2017 unas directrices internacionales que serían considerablemente menos restrictivas.




Los satélites emplearán enlaces ópticos entre sí y antenas de haz en fase digitales en las bandas Ku y Ka, según los documentos presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos.

El sistema no competirá con la constelación de satélites Iridium, que está diseñada para conectarse directamente a los teléfonos. En su lugar, se conectará a terminales de usuario, que tendrán antenas en fase y rastrearán a los satélites. Los terminales se pueden montar en cualquier lugar, siempre que puedan ver el cielo.

El tráfico de Internet a través de un satélite geoestacionario tiene una latencia teórica mínima de al menos 477ms desde el usuario al satélite pero, en la práctica, esta latencia es de 600ms o más. Los satélites de Starlink orbitarían entre 1/30 y 1/105 de la distancia de las órbitas geoestacionarias y, por lo tanto, ofrecerían latencias entre 7 y 30ms, comparables a las redes de cable o fibra existentes.​

El sistema utilizará un protocolo peer-to-peer que se dice es más simple que IPv6



El objetivo de esta red es lograr proporcionar conectividad de Internet y ancho de banda, principalmente en zonas donde los despliegues de red aún no están tan avanzados.

En el lanzamiento del 3 de Junio se está probando un nuevo diseño de satélite con sistema antirreflejo, que busca reducir la luz que refleja el sol en los satélites, de modo que no afecte el cielo nocturno, ya que los satélites de SpaceX provocan grandes interferencias para los científicos que se dedican a estudiar el firmamento.En caso de que el nuevo accesorio solar funcione, SpaceX continuará con la instalación de este diseño en los próximos lanzamientos.



SATELITE VS FIBRA OPTICA
Los servicios satelitales son complementarios a las fibra óptica, para es conveniente comprender la dinámica del mercado

Alcance geográfico y segmentos de mercado
Áreas rurales y remotas: Internet satelital es mejor en ubicaciones remotas donde el costo de instalar fibra óptica es prohibitivo. Es complementaria a la fibra óptica.

Áreas urbanas: sigue siendo un bastión para la fibra óptica, gracias a su velocidad, confiabilidad y baja latencia inigualables.
 
Métricas de rendimiento: velocidad, latencia y confiabilidad
La fibra óptica lidera  con velocidades más altas y menor latencia, crucial para aplicaciones que consumen mucho ancho de banda.
Las redes de fibra también cuentan con una mayor resiliencia a las perturbaciones relacionadas con el clima en comparación con las satelitales.

Consideraciones de costos en implementación y mantenimiento
Si bien la fibra óptica requiere una inversión inicial alta, especialmente en áreas escasamente pobladas, Internet satelital propone una alternativa rentable después de la instalación de su infraestructura.
 
La trayectoria futura: avances tecnológicos y planes de expansión
La tecnología satelital está en una trayectoria ascendente, cerrando brechas en velocidad y confiabilidad.
Los continuos esfuerzos de expansión por parte de los proveedores de fibra y satélite están rediseñando el panorama competitivo.
 
 Conclusión: un escenario de convivencia más que de competencia
Los servicios satelitales como Starlink de SpaceX aumentan, en lugar de amenazar, las redes de fibra óptica. En el gran esquema, llenan vacíos de cobertura vitales, particularmente en regiones menos viables para el despliegue de fibra.
En entornos urbanos, la supremacía de la fibra óptica sigue siendo indiscutible, mientras que Internet por satélite cambia las reglas del juego en zonas menos accesibles.
Esta coexistencia es fundamental para lograr el objetivo más amplio del acceso universal a Internet de alta velocidad, y representa una sinergia complementaria en lugar de una rivalidad directa.
 
El futuro de la conectividad
Es crucial adoptar ambas tecnologías por sus fortalezas y roles únicos en la configuración de un mundo más conectado. Ya sea la velocidad y confiabilidad de la fibra óptica en los centros urbanos o el alcance de Internet satelital en rincones remotos, juntos tejen un futuro digital más inclusivo y accesible.
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lunes, 4 de marzo de 2024

El nuevo estándar DVB-NIP para contenidos por satélite

En el 2022. fue aprobado el nuevo estandar DVB-NIP – Digital Video Broadcasting – Nativo IP, por la organización DVB.org (Digital Video Broadcasting)

DVB-IP permite el servicio de distribución de contenidos por satelite, con una plataforma similar a los servicios actuales OTT en banda ancha, sin el uso del internet. 

Las señales de televisión al ser codificadas con los estándares H.264 y H.265, luego convertidos al estándar DASH, el sistema de distribución de contenidos de streaming adaptativo sobre HTTP en unicast, para luego pasar a una plataforma multicast, encapsulados todos los contenidos y modulados en DVB-S2x, son transmitidos al satélite, como un servicio tradicional DTH, pero al ser un servicio de difusión de contenidos en IP, puede ser recibidos en cualquier dispositivo inteligente con el sistema operativo Android y IoS.

Para comprender el funcionamiento del sistema, es necesario conocer:

− El estándar DVB-NIP.

− El funcionamiento de un telepuerto DVB-NIP.

− El funcionamiento de un equipo receptor Setp Top Box y sus aplicaciones.




El estándar DVB ha ido trabajando en mejoras como la que buscar acercar el contenido en 4K con HDR o la posibilidad de ver la TDT en cualquier dispositivo gracias al estándar DVB-HB. 

Ahora, DVB-NIP  da un salto y deja de depender del flujo de transporte MPEG-2 para sustituirlos por emisión DVB-S2X o DVB-T2. Este sistema mejora gracias a la eficiencia que ofrecen las redes de transmisión de banda ancha para distribuir contenido entre dispositivos IP.


La misma señal ofrecida por las operadoras puede usarse tanto para transmisión en ámbitos profesionales (cachés CDN, distribución de contenidos a torres, hotspots, etc.) como de consumo (DTH a televisores IP nativos, difusión a dispositivos IP a través de la funcionalidad de pasarela en el hogar).

Este sistema supone, según la DVB, un ahorro de costes y una fuente de nuevos ingresos por la capacidad de utilizar una única cabecera OTT (Over The Top) unificada para dirigirse a todos los dispositivos finales que ampliaría las posibilidades para llevar la publicidad a más usuarios.

La especificación DVB-NIP, conocida durante su desarrollo como DVB BlueBook A180, debe continuar un proceso en el que debe pasar por el ETSI para su llegar a convertirse en un estándar normal.





martes, 23 de enero de 2024

Google, AT&T y Vodafone invierten 206,5 millones US$ en AST SpaceMobile

 Google, AT&T y Vodafone están invirtiendo 206,5 millones de dólares en AST SpaceMobile, un competidor de Starlink que planea ofrecer servicio de teléfonos inteligentes desde satélites de órbita terrestre baja.


Esta es la primera inversión en AST SpaceMobile de Google y AT&T, mientras que Vodafone ya había invertido dinero en la compañía de satélites. AST SpaceMobile anunció la financiación y anunció una oferta pública de 100 millones de dólares de sus acciones.

"Vodafone y AT&T han realizado pedidos de compra de equipos de red de AST SpaceMobile para respaldar el servicio comercial planificado", dijo la compañía satelital. Mientras tanto, Google ha "acordado colaborar en el desarrollo de productos, pruebas y planes de implementación para la conectividad de red SpaceMobile en Android y dispositivos relacionados". AST, que tiene un satélite de prueba muy grande en órbita, recibió previamente inversiones de Rakuten, American Tower y Bell Canada.

Starlink , subsidiaria de SpaceX, tiene acuerdos con T-Mobile en Estados Unidos y varios operadores en otros países para el servicio de satélite a teléfono inteligente. Se espera que T-Mobile ofrezca mensajes de texto habilitados para Starlink este 2024 y que el servicio de voz y datos comience en algún momento de 2025.

 AT&T está arrendando espectro en las bandas de 700 MHz y 850 MHz a AST SpaceMobile. Planean "proporcionar banda ancha móvil a áreas desatendidas y desatendidas cubiertas por el espectro arrendado", dijeron las compañías a la Comisión Federal de Comunicaciones



sábado, 30 de diciembre de 2023

CMR 23 amplió frecuencias para los HAPS (high altitud platform station)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23), que finalizó el 15-dic -2023, aprobó el uso de estaciones de plataforma de gran altitud (HAPS) en nuevos rangos de frecuencias.

La nueva norma aprobada permite utilizar frecuencias adicionales para HAPS, por debajo de los 2 GHz. Específicamente en las bandas de 694 a 960 MHz, 1,710 a 1,885 MHz y 2,500 a 2,690 MHz. 

SoftBank y su exsubsidiaria HAPSMobile habían presentado en 2019 una propuesta común de la región Asia-Pacífico (APT) para las bandas de espectro HAPS, la cual fue adoptada formalmente como uno de los puntos de la agenda de la CMR-23.

Recientemente, SoftBank anunció un proceso de fusión por absorción de su subsidiaria HAPSMobile. La fusión tiene la intención de promover y ampliar los niveles de inversión para el desarrollo de HAPS.

Softbank acordó en junio 2023 el uso de los satélites LEO y GEO de OneWeb para impulsar el despliegue de soluciones de red no terrestres (NTN) para brindar servicios de comunicación satelital directamente al teléfono.

Nota: SoftBank, grupo de inversión y uno de los principales proveedores de conectividad móvil en Japón.

El ecosistema NTN incluye:  satélites (GEO y LEO),  plataformas HAPS, UAV y drones. Pero los HAPS aportan una serie de ventajas únicas: 

. Llenando un punto óptimo entre las redes terrestres y los satélites 

, Proporciona una cobertura específica de alta capacidad desde 20 km de altura 

. Ofrece una cobertura similar a la de un satélite con un rendimiento similar al de una torre de telefonía móvil

Piense en el ecosistema NTN como un enfoque estratificado para la conectividad global, y los HAPS son la capa intermedia crucial que une el espacio y la Tierra.



ANTECEDENTES

ENERGIA SOLAR para HASP

Para mantener una HAPS alimentada por energía solar funcionando continuamente, su generación de energía debe exceder su consumo. Si bien predecir el consumo de energía de los motores es sencillo, predecir la generación de energía de las células solares es complejo. El sol cambia constantemente de ángulo, los ángulos de instalación de las células solares en la superficie del avión varían y toda la HAPS realiza una rotación de tres ejes (guiñada, balanceo y cabeceo). Si las predicciones son inexactas y la energía se agota, resulta difícil mantener el servicio y la altitud de la aeronave, lo que plantea riesgos importantes. Por lo tanto, es crucial mejorar la precisión de las simulaciones de generación de energía.

SoftBank está desarrollando un modelo de simulación de generación de energía HAPS en colaboración con el laboratorio del profesor Nishioka en la Universidad de Miyazaki, una corporación universitaria nacional. Este modelo de simulación combina la experiencia de la Universidad de Miyazaki en modelos de simulación móviles terrestres con el conocimiento de SoftBank sobre el entorno estratosférico y los aviones. Replica los movimientos de guiñada, balanceo y cabeceo de la aeronave y predice con precisión la radiación solar utilizando una malla 3D que considera la dispersión de la luz solar y los efectos de la autosombra. Esto permite un cálculo preciso de la insolación y el balance energético durante los vuelos HAPS.



Los HAPS  de Aalto Haps - Zephyr

Los HAPS (high altitud platform station) son plataformas ubicadas en la estratosfera, ese espacio aéreo que está arriba del espacio aerocomercial y de los fenómenos meteorológicos. Dependiendo de la geografía y la topografía, puede alcanzar zonas que normalmente cubren entre 150 y 200 torres terrestres de telecomunicaciones con un sola haps.

 La estratósfera también sirve para propiciar conectividad con flexibilidad y de alta calidad, y es la propuesta que la empresa Aalto Haps promueve desde su mismísimo slogan: “El futuro es estratosférico”. 

Hasta hace un par de años los HAPS todavía no tenían la resiliencia y la robustez necesarias para poder hablar de una comercialización a escala y, ahora existe la plataforma llamada Zephyr,  producto insignia de Aalto Haps que ya tiene un récord de 64 días de vuelo.


REGULACIÓN.

Los HAPS son un nuevo ecosistema de conectividad que tiene muchísimas ventajas y sobre la que hay mucho interés, de los operadores móviles sobre todo, pero también de los gobiernos, porque permite reducir la brecha digital en las zonas en las que no hay infraestructura, y también desarrollar casos de uso, como el de industria 4.0 y redes privadas. También de las torretas, que ven una alternativa interesante, importante y costo-eficiente para expandir sus infraestructuras.

Desde el punto de vista de cargas útiles, estamos desarrollando la de comunicaciones, para brindar conectividad; y también sirve para la observación de la tierra, que es un caso de uso cada vez más importante, para vigilar fenómenos meteorológicos o incendios. Por ejemplo, el gobierno de Brasil está súper interesado en su uso para vigilar el Amazonas; y lo estamos haciendo in house. .

Principales diferencias y ventajas, con la satelital LEO

Si comparas lo que significa (en costos) la fabricación de una red satelital en órbita baja, que va entre los 650 satélites de One Web o los 500 que tendrá Telebras en unos años, hasta los miles de Kuipper o Starlink, se está hablando de más de 10.000 satélites. Si se compara, en OPEX o CAPEX, el completar una constelación satelital LEO versus hacerlo con una de estas plataformas haps, como Zephyr, se suma muchísima flexibilidad porque, por ejemplo, no se necesita de un cohete para el lanzamiento u otra cosa más que un aeropuerto, para despegar y aterrizar. Además, las constelaciones tienen una vida útil de cinco a 10 años máximo, y esto también impacta en los costos.

Otro aspecto vinculado a la flexibilidad es el dado por la posibilidad de hacerle cambios, porque al LEO más que por software no se puede, y en los haps sí: se baja, se vuelve a subir a la estratósfera y ya está, es una cuestión de horas o un par de días.

No hay una solución regulatoria global. Habrá países que hagan sus propias consideraciones y que establezcan sus marcos regulatorios. En primera instancia, no hay una solución regulatoria y van a tener que ir estas empresas satelitales a hablar con países específicos para que se puedan dar permisos nacionales para este caso de uso. Y, cuando involucre la frontera, se vuelve más complejo.

Hay una solución regulatoria y hay un punto en la orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 - CMR 23 que se hará en noviembre 2023, donde se analice el uso de diferentes bandas de uso terrestre (2.6, 1.8 y 800), que ya están identificadas para IMT y que son usadas por los operadores móviles. Otra cosa importante es que son bandas que los dispositivos móviles ya tienen y, entonces, no hay que hacer ninguna adecuación y se puede hacer un direct to device real.

La consideración de las tres bandas de la CMR 23 es para la región uno, dos y tres; o sea que tiene impacto en América latina y el Caribe.

La posición de la Citel es en apoyo a la identificación de estas tres bandas para uso de habs, el acrónimo de habs se define como una torre.

El segundo paso, tiene que ver con el acceso a los mercados y las autorizaciones nacionales. No van a tener su propio espectro, que no vamos a proveer servicios al consumidor final, que vamos a trabajar en asociación con los operadores móviles usando su espectro, bajo sus reglas y consentimiento. Es infraestructura, es como torres desde ese punto de vista, no se necesita una autorización ad hoc como tal o un proceso regulatorio muy complejo;  veremos cómo lo reciben los reguladores.

Hay un aspecto vinculado a la aviación.

Si bien estas plataformas no vuelan en el espacio comercial y en la estratósfera no hay un aspecto de congestión, sí se cruza el espacio comercial. Se hablando con agencias y autoridades de tráfico aéreo y otras, como la International Civil Aviation Organization y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (la Easa), donde se debate acerca de cómo regular la estratósfera. Esto no quiere decir que no se pueda operar, se tiene que hacer una labor de convencimiento a estas autoridades de aviación civil para que nos permitan operar, mientras que haya una solución global y regulatoria.

Aunque no se necesite infraestructura terrestre,  se necesita un lugar de lanzamiento y aterrizaje de aviones para, por ejemplo, mantenimiento. 

Sobre el caso de uso vinculado a la observación del Amazonas.  Es una tecnología costo-eficiente donde gobiernos y demás ISPs, verán con mucho interés para, por ejemplo, reducir la brecha digital. haps, sirve para hacer de infraestructura terrestre en zonas marginadas y es buena para satisfacer redes privadas de, por ejemplo, una minera o para dar conectividad en aviones y embarcaciones.

El punto de latencia. Si bien los operadores LEO muestran a la latencia entre sus fortalezas comparativas vs los GEO, por estar más cerca de la tierra: entre 600 y 1.200 kilómetros mientras los estacionarios se ubican a 1.200 kilómetros de la tierra. Sin dudas, esto impacta en la calidad y en el throughput. HAPS esta a 20 kilómetros.


 En cuanto a casos de uso y de aplicaciones, se puede ofrecer un servicio 4G y 5G.,  para las redes privadas, para conectividad en zonas marginadas y para  observación de la Tierra. Y sí, también, a servicios de conectividad para la redundancia de urbes y de localidades semi urbanas. O sea, no hay ninguna restricción desde el punto de vista tecnológico; hay que ver qué hace más sentido desde el punto de vista de despliegue de costos.