Mostrando entradas con la etiqueta small cell. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta small cell. Mostrar todas las entradas

lunes, 17 de abril de 2023

Redes Móviles

 Las especificaciones de las 5 generaciones móviles son



Un modelo simplificado de las 5 generaciones móviles son:



jueves, 6 de mayo de 2021

Smartphones en Perú: Samsung lidera y Xiaomi crece más en 1T-2021

 Según datos de Canalys, Xiaomi había alcanzado una cuota de mercado del 22% en Perú en el primer trimestre de 2021, con un crecimiento anual del 926%.  Xiaomi por primera vez superando la cuota de mercado del 20% en Perú



Samsung también lidera en Latinoamérica





ANTECEDENTES


2T-2020

El mercado mundial de smartphones ahora es liderado por Huawei desplazando a Samsung al 2do lugar




MERCADO CHINO 1T-2020

Counterpoint Research publicó las cifras del mercado Chino de SMARTPHONES durante el segundo trimestre 2020.

 El mercado latinoamericano se parece cada vez más al Chino y menos al norteamericano, especialmente en cuanto a los jugadores (salvo por el caso de Samsung),

 China nos lleva un par de años en implementación de tecnologías como el 5G y es útil saber cómo se mueve en dicho sentido,

China tiene el mercado más grande de celulares en el mundo y lo que ocurre en este repercute ampliamente en el mercado global y en la situación de los principales jugadores

China está adelante del resto del mundo un par de trimestres en cuanto al manejo de la pandemia y la vuelta a un escenario “más normal” de vida.

 El mercado sigue sufriendo el impacto del COVID-19 y decreció un 17% con respecto al mismo trimestre del 2019. Sin embargo, con una mejora de 9% con respecto al primer trimestre del 2020. Huawei logró una participación de mercado de 46% durante el trimestre, el más alto en su historia, con un crecimiento (en unidades) de 14%.




APPLE fue el fabricante que más creció durante el 2T-2020: 32%. El nuevo iPhone SE entró derecho al Top 3 de dispositivos más vendidos en el país.

Todos los demás fabricantes vieron caídas importantes en sus ventas



martes, 26 de enero de 2021

Cellnex, 2da torrera mundial

 En Nov. 2020, Cellnex Telecom la torrera de España,. adquirió de CK Hutchison Holdings, sus torres en una operación valorada en 10.000 millones de euros (Abonará 8.600 millones en efectivo y el resto en nuevas acciones), 

Cellnex ha explicado que, del total de 24.600 emplazamientos a adquirir de Hutchison, 8.900 corresponden a Italia; 6.000 a Reino Unido; 1.150 a Irlanda; 2.650 a Suecia; 1.400 a Dinamarca y 4.500 a Austria. La compra de los 24.600  implica 6 transacciones separadas


Cellnex prevé que Hutchison posea alrededor del 5% de su capital social ampliado.

Adicionalmente, se ha acordado un programa de inversión para el despliegue de cerca de 5.250 nuevos emplazamientos hasta 2030 e iniciativas adicionales, con un monto asociado de hasta 1.400 millones de euros.  Con respecto a los hasta 5.250 emplazamientos adicionales a desplegar en los próximos ocho años, 1.100 se prevén en Italia, 600 en Reino Unido, 100 en Irlanda, 2.550 en Suecia, 500 en Dinamarca y 400 más en Austria.

 El backlog, o ventas futuras contratadas, de Cellnex crece en 33.000 millones de euros hasta un total de 86.000 millones.

 Cellnex cerró en agosto una ampliación de capital de 4.000 millones de euros. Con posterioridad, en octubre, emitió deuda por 1.000 millones en la que era la mayor colocación de su historia, y la semana pasada colocó una emisión de convertibles por 1.500 millonesç


martes, 2 de junio de 2020

Radiaciones en banda alta (mmW), 26 GHz

La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) actualizó los parámetros de exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, para reforzar la protección de los seres humanos ante tecnologías como 5G, Wi-Fi e incluso las redes 3G y 4G.

Las Directrices de ICNIRP para limitar la exposición a los campos electromagnéticos son para la protección de los humanos expuestos a campos electromagnéticos (RF) de radiofrecuencia en el rango de 100 kHz a 300 GHz. Las pautas cubren muchas aplicaciones como tecnologías 5G, WiFi, Bluetooth, teléfonos móviles y estaciones base.

 Esta publicación reemplaza y reemplaza la parte de 100 kHz a 300 GHz de las pautas de radiofrecuencia de ICNIRP (1998), así como la parte de 100 kHz a 10 MHz de las pautas de baja frecuencia de ICNIRP (2010).



Las nuevas pautas proporcionan una guía de exposición mejor y más detallada, en particular para el rango de frecuencia más alto, por encima de 6 GHz, lo cual es importante para las tecnologías 5G y futuras que usan estas frecuencias más altas”. Lo que significa que las restricciones se centran en las ondas milimétricas (mmWave).





Entre los cambios más relevantes para 5G en frecuencias superiores a 6 GHz, se encuentran la adición de una restricción para la exposición a campos de radiofrecuencia a todo el cuerpo; la adición de una restricción para exposiciones breves (menos de seis minutos) a pequeñas regiones del cuerpo, así como la reducción de la exposición máxima permitida en una pequeña región del cuerpo.

En los sistemas móviles, generalmente los valor altos de radicaciones no son de las antenas, sino de los equipos celulares que utilizan los usuarios, esta radiación se incrementa cuando la antena con la cual se conecta está más alejada, pues el equipo celular debe aumentar automáticamente su potencia de radiación para poder llegar con un buen nivel de radiación a la antena del Operador.

En el Perú, el MTC  ha propuesto el uso de las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz para el 5G, incluso Movistar ha efectuado pruebas piloto en ambas bandas.


OPOSICION A INSTALACIÓN DE ANTENAS

En varios países hay oposición a la instalación de antenas, en muchos casos debido al temor a las bandas milimétricas, debido a que estas radiciones han sido usada en armas no letales para dispersar manifestantes

En el 2012 el ejército de USA creó una arma de energía dirigida, no letal que puede ser utilizada para dispersar la concentración de manifestantes

Estas armas llamadas ADS  operan a 95 GHz es decir en la banda alta
Un informe del 2016 indica lo siguiente:


"Luego de que un voluntario de la Fuerza Aérea presentó quemaduras de segundo grado en el 8% de
su cuerpo, se llevó a cabo una investigación de seguridad mediante la que se descubrió que esos resultados específicos se obtuvieron por la configuración de energía y el tiempo de exposición incorrectos. El voluntario tuvo que someterse a la extracción quirúrgica de muchas ampollas, y luego estar bajo atención  médica durante varias semanas. Hubo por lo menos otros cuatro casos de voluntarios a los que les salieron ampollas y experimentaron dolor persistente o enrojecimiento, entre más de 200 voluntarios que se sometieron a 3500 exposiciones en tres contextos diferentes".

Los investigadores también advirtieron que aquellos individuos que llevaban puesta ropa mojada sufrieron consecuencias más acentuadas. El Consejo Consultivo no realizó ningún ensayo exclusivo; por el contrario, evaluó los experimentos y pruebas realizados con anterioridad con la primera generación del Sistema de Denegación Activa (ADS). Desde entonces, no se ha publicado información sobre el impacto de tecnologías más modernas para armas de energía dirigida.


ANTECEDENTES

El Instituto Nacional del Cancer de USA sobre la radiación indica lo Sgte.


¿Qué pueden hacer los usuarios de teléfonos celulares para reducir su exposición a la radiación de radiofrecuencia?

La FDA ha sugerido algunos pasos que los usuarios de teléfonos celulares interesados ​​pueden tomar para reducir su exposición a la radiación de radiofrecuencia :

Reserve el uso de teléfonos celulares para conversaciones más cortas o para momentos en que un teléfono fijo no está disponible.
Use un dispositivo con tecnología de manos libres, como auriculares con cable, que colocan más distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.
Los kits manos libres reducen la cantidad de exposición a la radiación por radiofrecuencia en la cabeza porque la antena, que es la fuente de energía, no se coloca contra la cabeza. Las exposiciones disminuyen dramáticamente cuando los teléfonos celulares se usan con manos libres.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la radiación de radiofrecuencia de mi teléfono celular?

La FCC proporciona información sobre la tasa de absorción específica (SAR) de los teléfonos celulares producidos y comercializados en los últimos 1 a 2 años. El SAR corresponde con la cantidad relativa de radiación de radiofrecuencia absorbida por la cabeza de un usuario de teléfono celular. Los consumidores pueden acceder a esta información utilizando el número de identificación de la FCC del teléfono, que generalmente se encuentra en la caja del teléfono, y el formulario de búsqueda de identificación de la FCC .

martes, 26 de mayo de 2020

Normas ISO / IEC de la Economía Circular

Los modelos actuales de producción y consumo son insostenibles. Según el modelo económico lineal actual, los productos se fabrican, se usan y se desechan. Al desafiar este modelo lineal, está ganando terreno un nuevo modelo económico, conocido como la economía circular.

Dentro de IEC, el Comité Asesor sobre Aspectos Ambientales (ACEA - Advisory Committee on Environmental Aspects), que proporciona orientación al Consejo de Administración de Normalización (SMB) sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y el Comité Técnico de Normalización 111 de IEC, que desarrolla normas horizontales relacionadas con las cuestiones ambientales, están examinando los requisitos para la economía circular.

La economía circular exige un cambio de paradigma a través del cual se considera que los productos, componentes y materiales se pueden reintroducir en el proceso productivo y reutilizar. Reevalúa cómo se gestionan los recursos y cómo se tratan los residuos a lo largo de todo el
ciclo de vida de un producto, desde su diseño inicial hasta su uso, reparación, reutilización, refabricación y, finalmente su transformación en piezas para nuevos productos.

Según la presidenta de ACEA, Solange Blaszkowski, “la economía circular busca fomentar el desarrollo y el uso de productos que puedan durar más tiempo, que se puedan recuperar fácilmente y al final, reintroducir en los procesos productivos”. Pero, como ella señala, “requiere de un modelo de negocio, una logística y un cambio en la mentalidad de la sociedad y normativas favorables. Se pueden desarrollar productos que sean fáciles de reparar, reacondicionar o refabricar, pero también se necesita tener un modelo de negocio para ello. Se necesita un ciclo inverso para que los fabricantes puedan recuperar los productos con el fin de reacondicionar o reutilizar sus componentes para refabricar nuevos productos. Los usuarios también deben estar dispuestos a reparar sus productos o a comprar uno reacondicionado”.

Las normas deben establecer requisitos para garantizar la seguridad y el rendimiento de los productos, incluso cuando, en el futuro, se espere que los productos sigan en uso durante mucho más tiempo. Será necesario abordar cuestiones como las actualizaciones de los productos y un mayor número de ciclos de reparación. Las normas también deberán tener en cuenta que, en el futuro, los productos contendrán mayores cantidades de material reciclado y componentes reutilizados.

El TC 111 ya ha editado varias publicaciones relacionadas con el impacto ambiental y de los equipos eléctricos y electrónicos.

El estándar IEC 62430 especifica los requisitos y procedimientos para integrar los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos, así como los materiales y componentes de los
que están compuestos.Si bien esta norma se centra en los aspectos ecológicos del diseño de los productos, no aborda la eficiencia de los materiales ni la circularidad del uso de estos. Se están
llevando a cabo planes para el desarrollo de una nueva norma que incluya aspectos de la circularidad en el diseño con conciencia ambiental.

Dos informes técnicos, IEC TR 62824 e IEC TR 62635, elaborados por el TC 111,  proporcionan pautas sobre la eficiencia de los materiales para el diseño ecológico de los productos y el cálculo
del índice de reciclabilidad de los equipos eléctricos y electrónicos, respectivamente.

La IEC 62474, define los requisitos para informar de las sustancias y materiales utilizados en
productos electrónicos y eléctricos.


 NORMAS ISO

ISO 20400 Compras sostenibles. Directrices

ISO 14004 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices

ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño

ISO 14020 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios generales

ISO 14045 Gestión ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios,
requisitos y directrices

ISO/TS 14027 Etiquetas y declaraciones ambientales. Desarrollo de reglas de categoría de producto

ISO/TR 14062 Gestión ambiental. Integración de los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo  de productos


martes, 13 de noviembre de 2018

5G: Precios de espectro altos, un modelo incierto

El precio del espectro, el principal activo para desarrollar la telefonía móvil, es un tema de discusión. Los operadores se quejan del precio del espectro y, por el otro, los responsables políticos buscan de las licitaciones la herramienta para incrementar las arcas del Estado. En el medio, los reguladores intentan crear unas bases que conformen a la industria.

 Los operadores siguen ofertando por el espectro, aún cuándo lo consideran muy caro. Eso sí, pierde el usuario: por cada dólar de más que se gasta en comprar espectro, se quita de futuras inversiones de red. Al menos, así lo dicen los operadores para justificar su accionar.

Unos 3.300 millones de dólares en Corea del Sur, 1.100 millones de dólares en el Reino Unido, 438 millones de euros en España y un récord de 7.500 millones de dólares en Italia fue lo que desembolsaron los operadores en las primeras licitaciones de espectro para la próxima generación móvil: la 5G.

Cuando nos acercamos a la 5G, este problema se vuelve aún más complicado. Y es que si bien los primeros resultados muestran una leve caída en cuanto al precio del espectro por megahertz y población en relación a las licitaciones que se hicieron para 4G, la cantidad de espectro por operador que requerirá la nueva tecnología sube los montos iniciales de inversión.

Los operadores deberán adquirir mucho más que los 20 o 40 MHz de espectro por banda con el que se conformaban para 4G. Y, además, ese espectro debe ser contínuo, ya que 5G utilizaría la modalidad TDD.

desde la GSMA se renueva la mirada buscando ampliar los plazos de concesión de licencia. Eso no significa bajar los brazos en la demanda por atender los altos precios que se imponen al espectro, pero sí buscar alternativas para que el retorno de inversión no se vuelva un hecho muy difícil de alcanzar.

En Italia, dónde la licitación de espectro fue ampliamente cuestionada por el precio de referencia que había fijado el operador, sólo Telecom Italia (TIM) desembolsó 2.400 millones de euros en espectro. Adquirió 20 MHz en la banda de 700 MHz, 80 MHz en 3,7 GHz y 200 MHz en la banda de 26 GHz a un precio de 0,65 dólares por MHz por población, 0,406 dólares por MHz por población y unos 0,003 dólares por MHz por población. Se trata de precios récords para una licitación de espectro, especialmente en bandas medias.

 “La conectividad de alta velocidad no justificará el desembolso”, indicaba a Ligtht Reading Giuseppe Ferraris, director de Innovación en el Core, Transporte e IP de Telecom Italia. El modelo de negocio de 5G todavía no parece claro y, si bien las oportunidades parecen infinitas, los operadores no saben muy bien cómo capitalizarlas.

Pero aún cuándo no tienen claro cuáles son las nuevas fuentes de ingreso, los operadores se embarcan en comprar espectro. Espectro que, además, resulta inservible si no montan luego una infraestructura que permita aprovecharlo. Y eso requiere inversiones cuyo retorno parece difícil de estimar.

Luego del lanzamiento de Verizon en los Estados Unidos y la promesa de parte de AT&T, esta semana se conocieron nuevas pruebas y proyectos piloto de 5G por parte de operadores como Telenor y Swisscomm.

Quizás los operadores se hayan creído el “cuento” de que, una vez que la 5G se ponga en marcha, las nuevas fuentes de ingreso llegarán, casi por arte de magia. Hay quienes creen que lanzando banda ancha móvil de alta velocidad se comienza a girar la rueda, y que, luego de este primer caso de uso — que poco ingreso significará para los operadores —, comenzarán a aparecer nuevos. Y esto podría ser cierto, aunque la historia nos demuestra que una vez que gira la rueda, los mayores beneficios los alcanzan aquellas compañías que entran después. Con 3G y 4G fueron los operadores los que pusieron en marcha la rueda pero las nuevas fuentes de ingreso fueron captadas por los OTTs, mucho más rápidos e innovadores.

Los fabricantes no saben como vender que 5G puede ser una tecnología monetizable y, los operadores, no han sabido, todavía, encontrar los modelos innovadores que permitan crecer, especialmente en el ámbito corporativo y de verticales, allí donde la 5G pareciera tener un mayor atractivo. Quizás los modelos de negocio que están empezando a formarse para Internet de las Cosas (IoT) sean el primer paso para entender cuál será el lugar de los operadores con 5G pero, hasta que eso no ocurra, se escudan, algunos, en una banda ancha móvil tan rápida y eficiente que será capaz de reemplazar a la fibra óptica. Mientras tanto, la rueda sigue girando y no parece haber nadie dispuesto a frenarla.


ANTECEDENTES

5G: El modelo de monetización no está claro

¿Dónde está el modelo de monetización para la 5G?  Hay muchas ideas: se habla de banda ancha fija inalámbrica, comunicaciones críticas, IoT y cualquier aplicación que demande baja latencia como los casos de uso para 5G, pero poco se sabe del modelo de negocio que sustentará la nueva tecnología móvil más allá del acceso —se habla de network slicing como tecnología habilitadora de nuevos negocios, pero cuáles y cómo se facturan está por definirse—.

 Juniper Research acaba de publicar un nuevo estudio en el que afirma que los ingresos facturados por las conexiones 5G representarán 300.000 millones de dólares para 2025. Solo en 2019, cuando los primeros operadores ya tengan al menos la versión non standalone (NSA) de 5G funcionando, la tecnología generará 894 millones de dólares.

Cerca del 70 % de las líneas 5G se focalizarán en cuatro mercados, que serán los primeros en desplegar la tecnología a nivel mundial: China, Estados Unidos, Japón y Europa.

Cuando 5G alcance el 14 % de las conexiones, se llevará entre el 30 y el 38 % de los ingresos móviles. Esto significa que los ingresos crecerán aún más que las líneas, lo que significa que se espera que la 5G sea el respiro que necesitaban los operadores tras años de contracción de los ingresos. Aún así, una simple división nos muestra que Juniper Research calcula un ARPU de 16 dólares por conexión 5G, unos 200 dólares al año por conexión —poco más si tomamos como válidas las cifras de conexiones más conservadoras de GSMA—.

Habrá que ver si este crecimiento en líneas con un ARPU de 16 dólares parece ser lo suficientemente atractivo como para pagar los casi 500.000 millones de dólares que GSMA asegura que la industria móvil invertirá en Capex entre 2018 y 2020. Sólo en 2018 los operadores invertirían cerca de 30.000 millones de dólares en pruebas de la tecnología para prepararse a los lanzamientos futuros de 5G, estima Juniper Research.

Así pues podemos tener la certeza de que la 5G será monetizable, ahora sólo nos falta saber si esa monetización será suficiente para justificar su inversión y para darle la vuelta a la tendencia de los ingresos de los operadores móvile



La iniciativa WIVE (Wireless for Verticals)

Nokia Bell Labs, Telia y universidades de Finlandia, entre otras, conformaron un grupo para impulsar el uso de tecnologías inalámbricas en los verticales. La iniciativa, de nombre WIVE (Wireless for Verticals) tiene previsto trabajar durante dos años en proyectos que cubran las necesidades de los verticales de medios de comunicación y entretenimiento y conectividad entre máquinas —incluyendo comunicaciones de baja latencia y alta disponibilidad (URLLC - ultra-reliable low latency communication) y MTC masivo (mMTC)—.



El grupo desarrollará proyectos y tecnologías y testeará nuevos verticales de servicios para la 5G, especialmente en temas de URLLC, mMTC y entrega de contenido. El proyecto implementará una serie de pruebas pilotos utilizando 5G en ambientes fuera de laboratorio. El grupo se propone, además, investigar y promover el uso del espectro de manera flexible e identificar nuevas oportunidades para los distintos verticales de negocio.

WIVE fue cofundado por Nokia Bell Labs y la Agencia Finlandesa de Financiamiento para la Innovación (Tekes). Además, participan compañías como Teleste, Telia, ABB, Cargotec Kalmar, la Compañía de Radiodifusión Finlandesa (Yle), Digita, Ficora, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y universidades nacionales.

martes, 23 de mayo de 2017

Small Cells Forum 2017

El Small Cells Forum 2017 se desarrolla del 23 al 25 Mayo en Londres


Alcance del Forum



 Los operadores tienen un 62% en interiores y un 23% de pequeñas celdas en exteriores. Un 10 % se trata de small cell empresariales y las fetmoceldas residenciales con un 5%.





ANTECEDENTES

SCF y 5G Americas lanzan Guia 

El Small Cell Forum (SCF) y 5G Americas lanzaron una guía para apoyar a los operadores en el despliegue eficiente de celdas pequeñas.Elaboraron el informe llamado Small Cell Siting and Deployment Challenges in Hyper Dense Networks (Emplazamiento de celdas pequeñas y retos de despliegue en redes híper densas).  Este documento complementa al anterior Small Cell Siting: Regulatory and Deployment Considerations (Emplazamiento de celdas pequeñas: consideraciones sobre regulación y despliegue).

Estas guías simplifican los problemas de planificación y regulación asociados con los despliegues densos de Redes Heterogéneas (HetNet) que serán característicos en 5G móvil.



NOKIA  lider en SMALL CELLS según Gartner e IHS.

Nokia fue elegido como líder en la tecnología de Small Cells por las consultoras Gartner e IHS. Gartner incluyó a Nokia en el cuadrante de ‘Líderes’ de su Cuadrante Mágico para Small Cells 2016, y IHS seleccionó a Nokia  como lider de Small Cells en una encuesta realizada a 21 operadores.

El cuadrante de Gartner evaluó a 16 fabricantes de small cells en 2016 y reconoció a Nokia como líder y la clasificó en la mejor posición por “visión completa”. Entre otras categorías, se evalúan las estrategias de mercado y de producto del fabricante, así como la innovación. Nokia considera que el informe destaca las fortalezas de su cartera de soluciones de alto desempeño y sus capacidades para soportar LTE en bandas que no requieren licencia, Wi-Fi y Edge Computing.

En la encuesta de IHS, el 95% de los operadores señalaron a Nokia como el “principal fabricante de equipamiento de small cells”. IHS reveló que Nokia cuenta con la mayor base instalada de small cells, por lo que muchos de los operadores evaluaban a Nokia  para añadir equipamiento a sus redes antes de julio de 2017. 60 % de los encuestados calificó a Nokia como líder en 7 de los 8 criterios de compra evaluados.

Nokia ofrece soluciones de Small Cells y servicios de Redes Heterogéneas HetNet, las cuales ayudan a los operadores a evolucionar hacia redes de muy alta densidad y de 5G a un ritmo que les permite mantenerse por delante de la demanda de los clientes.

Nokia tiene más de 220 clientes de small cells en todo el mundo; su cartera se ha desplegado en un amplio conjunto de escenarios de redes macro Nokia y de redes de múltiples suministradores: ampliación de cobertura en ciudades, en zonas rurales, capacidad adicional para responder a la elevada demanda en puntos de acceso “hotspot”, en eventos multitudinarios y en el interior de edificios de empresas públicas y privadas.



Mercado y tecnología de banda ancha móvil

Un informe de la consultora IHS indica que 1,4 millones de small cells fueron comercializadas en el  2015, cuando los ingresos crecieron 44 % hasta totalizar 1.200 millones de dólares

Los despliegues en áreas remotas y rurales y un aumento en la actividad del sector empresarial, representó una parte modesta de los 22.000 millones de dólares del mercado global de RAN. Hacia 2019, la facturación de small cells llegaría a 2.000 millones de dólares.


Airvana, Alcatel-Lucent, Cisco, ip.access y SpiderCloud fueron los principales proveedores de small cells durante 2015, año en el cual la región Asia-Pacífico superó a las otras zonas geográficas del mundo al concentrar el 68 % de las unidades comercializadas.

 Otros proveedores de la industria son Airspan, Argela, Contela, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Juni, NEC, QuCell, Samsung, SK Telesys, Ubee Interactive, y ZTE Ubiquisys.


IHS proyectó para 2016 que la venta de equipos destinados a interiores superará a la de exteriores, pero las unidades ‘outdoor’ generarán más ingresos por ser más caras.

Las small cells de exteriores son más afines al factor de forma de la ‘estación base’, mientras que las unidades de interiores están haciendo la transición hacia un factor de forma que es similar a un punto de acceso de una red inalámbrica de área local (LAN) en términos de requisitos de tamaño y potencia.

El mercado de small cells de interior, que comprende los subsegmentos urbano y empresarial, se moverá rápidamente hacia la comoditización a medida que los volúmenes aumentan y los proveedores de servicios buscan factores de forma de ‘plug and play".

Eventos 2016
Small Cell Americas:  2 de Nov. 2016
SCWS World: Small Cell , Wi Fi y DAS:  10 - 12 Mayo 2016


AÑO 2014

 Según un estudio de mercado encargado por el Small Cell Forum. 10.2 millones de small cells se han enviado a los operadores de todo el mundo, consolidando esta tecnología. s

 Más de 75 operadores de todo el mundo están usando células pequeñas, con 17 mil despliegues en aplicaciones rurales y remotas.

América del Norte recibió la mayoría de envíos con poco más de un millón, seguida por Europa con 418,695. La mayoría de ellos hasta la fecha se han desplegado en escenarios residenciales, pero también hemos visto un significativo paso en los sectores urbanos y empresariales. .



TECNOLOGIA DE COBERTURA TOTAL

Operadores y OMV tienen muchas formas de mover sin interrupciones al cliente de
la red macro a los hotspots en su cartera de servicios, pero podría comenzar a destacar una estrategia universal en la forma de Hotspot 2.0 o Next Generation Hotspot (NGH).


SMALL CELL EN LATINOAMERICA

La tecnología inalámbrica es clave para permitir el acceso universal a Internet en América Latina, debido a que la mayoría de los países de la región cuenta con una penetración de Internet inalámbrica (BAM)  muysuperior a la de banda ancha fija (BAF) y que han generado la congestión de las redes. Por lo tanto, es inevitable que el sector esté detrás de la instrumentación de femtoceldas y Wi-Fi Offload.

El 2013 observamos las primeras grandes implementaciones de ese tipo de soluciones por parte de operadores latinoamericanos, donde el líder fue TIM Brasil. La firma adquirió redes de transporte y cerró acuerdos para el intercambio de capacidad para establecer una base de respaldo, y posteriormente prosiguió con la activación de femtoceldas y hotspots.


Asimismo tanto Ericsson como Alcatel-Lucent anunciaron varios proyectos de pequeñas celdas en estaregión durante el año. Los operadores también han cerrado acuerdos de reciprocidad con operadores globales de hotspots como Boingo y Fon, sentando un precedente para que los consumidores latinoamericanos exijan una cobertura ubicua de Wi-Fi más cercana a su hogar.


sábado, 28 de enero de 2017

MOVIL RURAL: Soluciones de Cobertura

Una alternativa para conectividad en zonas rurales se ha empezado a ofrecer en Perú, se trata de la marca India, Omoco, que brinda productos diseñados especialmente para esos segmentos a los que no llegan los operadores tradicionales por un tema de costos e inaccesibilidad geográfica.

Ofrece un equipo que permita crear una red de Internet y telefonía móvil para 500 usuarios que entra en una mochila y pesa 5 kilos.

Sandeep Kohli, director de desarrollo de negocios para América Latina de Omoco powered by VNL, informó que su oferta llegará para empezar a utilizarse pronto en por lo menos 13 regiones (Cusco, Cajamarca, Ucayali, Ancash, Apurímac, Huánuco, Provincias de Lima, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Puno, Piura y Loreto). Dicha labor la harán en conjunto con Mayu Telecomunicaciones.

El equipo está diseñado para integradores que deseen ofrecer el servicio de telefonía  2G y mensajería en un radio de 5 km sin necesidad de que haya llegado la red de fibra o señal satelital al pueblo en el que se instalará. Ya ha sido desplegado en zonas rurales de México, Colombia, algunas partes de Asia y la India.  

Kohli asegura que las ventajas que ofrece es que son fáciles de instalar y manipular, tienen un bajo costo (menos de US$10 mil por equipo) que la convierte en rentable para pequeños empresarios de las comunidades y logra un impacto positivo en el nivel de vida de las personas que habitan en zonas alejadas de las ciudades.

Esta oferta entraría como una alternativa más para reducir la brecha digital en el país. Será una opción frente a las otras formas que existen para conexión en zonas de difícil acceso geográfico para las redes de fibra, tales como las que ofrecen los grandes fabricantes Google (globos) o Facebook (drones).

OMOCO en MEXICO

 Omoco llegó a México en el 2016 con la intención de desplegar 1000 nuevos sitios de cobertura móvil de la mano de socios mexicanos.

Omoco es una compañía india fabricante de small-cells, enfocadas en la reducción de costos operativos (Opex) y de capital (Capex) en el despliegue de nuevas redes móviles. Sus cajas permiten conectividad 2G, LTE, y WiFi, van desde 6,000 hasta los 9,000 dólares. Por ello, su objetivo es proveer de conectividad áreas incomunicadas que van desde zonas rurales sin ningún tipo cobertura, hasta edificios como hoteles, centros comerciales, hospitales y escuelas en zonas urbanas que requieren mejorar la señal celular existente.

Omoco ya trabaja con tres socios en México que esperan desplegar 5 redes en zonas cercanas a la ciudad. México tiene la penetración móvil más baja de América Latina con 85 % de la población. Asimismo, cifras de INEGI estiman que 6 % de la población se encuentra fuera de las zonas de cobertura móvil. El uso de Internet también se mantiene rezagado entre las familias. Según cifras del programa México Conectado, en promedio 29 % de los hogares en localidades urbanas tienen acceso a Internet, porcentaje que se reduce a sólo 6 % en localidades rurales.

Además de permitir el incremento en la cobertura móvil, Omoco busca también ofrecer una oportunidad de negocio para cualquier persona que desee instalar una nueva red móvil en su propia comunidad, con lo que se podrían convertir en operadores móviles locales, establecer tarifas y vender equipos celulares.

Omoco señala que tiene presencia en 17 países con 3,000 redes desplegadas. Omoco indicó  “creamos un transmisor de señal celular que cabe en una mochila y consume tan poca energía que puede ser alimentada con una celda solar”. La solución de Omoco para pequeñas comunidades pesa unos 5 kilogramos y puede servir hasta a 300 suscriptores.

Omoco se concentró en hacer que la solución sea lo más sencilla de instalar, "acompañamos nuestro equipo con un instructivo que permite que una persona sin conocimientos de ingeniería pueda hacer uso de nuestra solución”. En el mundo hemos vendido nuestra solución no sólo a empresas: líderes comunitarios, grupos de vecinos; organizaciones no gubernamentales y muchos otros han adquirido nuestras soluciones para comunicar a sus comunidades señaló Omoco.

Pero las comunicaciones comunitarias no son el único mercado al que apuntan sus soluciones; también pueden desplegarse en industrias como plataformas petroleras, minas e instalaciones ubicadas en zonas alejadas de las zonas de cobertura celular. “El problema con las redes celulares tradicionales es que es muy difícil moverlas en caso del cierre de una mina o el movimiento de una instalación de extracción petrolera”, por lo que desean aprovechar la flexibilidad de sus soluciones, que pueden ser instaladas y desplegadas a petición del usuario con posibilidad de proporcionar sistemas de comunicación por datos y control de sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para aplicaciones industriales.

Aunque otros fabricantes como Ericsson y Huawei han impulsado la oferta de small-cells para cobertura exterior e internet, Omoco indica que su producto está diseñado y probado para mejorar la cobertura en zonas de difícil acceso. “Los grandes proveedores no se acercarán a las poblaciones pequeñas, porque lo habrían hecho ya. Básicamente no tenemos competidores”.

Entre otros beneficios de las small-cells se encuentra que puede crear redes locales en oficinas, por ejemplo, para permitir llamadas gratis entre los usuarios conectados. Además, en caso de emergencia o desastre natural, se pueden montar un par de cajas en un helicóptero para monitorear una zona, obtener los números celulares, y ofrecer un aproximado de la gente que haya sido afectada o esté desaparecida en esa zona en particular.


ANTECEDENTES

Uno de los principales retos en latinoamerica es incrementar la cobertura de redes móviles para permitir, principalmente a la población rural y de escasos recursos, el acceso a nuevos servicios de comunicación.

El servicio móvil es zonas rurales es básicamente 3G


El cual se complementa con servicios Satelitales básicamente para TV de paga



PERU - TELEFONICA EN BANDA Ka

La Banda Ka, se expandirá de 5 regiones del norte del Perú  a 14 regiones en el 2017, informó Oswaldo Pelaes León, gerente de Planificación de Acceso de Telefónica del Perú.
La banda Ka comprende entre los 26,5 GHz y 40 GHz. Cuando se implemente a nivel nacional. permitirá brindar internet de alta velocidad, redes privadas virtuales o como red de transporte, con velocidades de “18 Mbps de bajada hasta 3 Mbps de subida”, afirmó Pelaes.



A la fecha, la Banda Ka se ha implementado en localidades rurales de las regiones Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca y Tumbes; y en el 2017 se tiene proyectado implementarla en 14  regiones adicionales.

En el orden de costos, es mayor el gasto por tender las redes de la fibra óptica, seguido por las microondas y la banda satelital. Esta última reduce en un tercio el costo de la primera.

La diferencia entre la fibra óptica y la banda satelital es que la segunda tiene retrasos de alrededor de 250 milisegundos, mientras la transferencia de la primera es inmediata.

La Banda C (para la señal de televisión con antenas). Esta necesitaba antenas de 2.4 a 5 metros de diámetro. La evolución es la banda KU, con un menor diámetro de 1.2 a 1.8 metros.

SKYNET EN COLOMBIA Y PERU

Skynet, subsidiaria de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), prepara su ingreso a Perú, donde brindará conectividad satelital de alta velocidad, además de otros servicios TICs.

“SkyNet se ha posicionado como el primer operador de Internet satelital de la amazonía, ofreciendo banda ancha en la frontera de Colombia, Perú y Brasil”, dijo el gerente de operaciones  René Otero.


ETB adquirió el 75 % del operador en 2014 por 10 millones de dólares. En su Colombia natal, Skynet brinda conectividad satelital en la región amazónica y ganó una licitación para implementar 640 kioscos Vive Digital.


3G EN AMAZONIA PERUANA

 El uso de tecnologías clásicas, macroceldas y backhaul satelital no asegura el retorno de inversión en poblaciones por debajo de 1.000 habitantes con dispersión de la población, dificultades de acceso y falta de suministro eléctrico, por ello  desincentiva a los operadores de telefonía celular a servir a zonas aisladas de la selva.

El proyecto europeo TUCAN3G, en el que participan centros de investigación, operadoras y fabricantes de equipos, dirigidos técnicamente por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), busca acercar la tecnología 3G a lugares remotos de países en desarrollo.

Para proporcionar un modelo de negocio sostenible, plantea el uso de antenas  femtoceldas y unbackhaul (la red que conecta a los usuarios con la central del operador) alternativo basado en tecnología WiLD (WiFi modificada para larga distancia).

El proyecto ha logrado la integración y optimización de ambas tecnologías con un bajo coste de despliegue y un bajo consumo eléctrico alimentados con energía solar. La instalación piloto en la selva peruana ha permitido verificar esta solución técnica y a la vez económicamente sostenible para la introducción progresiva de los servicios de voz y datos de banda ancha en estas comunidades aisladas de menos de 250 habitantes.

El consorcio TUCAN3G ha tenido que solucionar problemas regulatorios, técnicos (control de interferencias, reducción de consumo, optimización de enlaces WiFi de decenas de kilómetros, control de la calidad de servicio) y de homologación de equipos para finalmente poder instalar la tecnología en 6 pueblos en las orillas de los ríos Napo y Paranapura, en Loreto, Perú.

Al cierre del proyecto los investigadores estarán verificando las hipótesis económicas de partida, para comparar ingresos y gastos reales, y así plantear el escalado de la iniciativa.

Los resultados que se están obteniendo se recogen en un artículo que el consorcio ha publicado en la revista científica IEEE Communications Magazine, .

El sistema está funcionando desde febrero de 2016 y ha alcanzado ya un promedio de 120 llamadas diarias por ubicación. Se espera que se alcancen pronto las 200 llamadas diarias, que harán que el servicio sea sostenible. El sistema ha servido ya para coordinar traslados urgentes de pacientes, para hacer que abuelos de la etnia chayahuita conozcan a sus nietos migrantes usando videoconferencia y para que productores de plátano negocien antes de viajar por el río el precio de su producto.

Este trabajo ha sido financiado por el VII Programa Marco de la Comisión Europea (TUCAN-3G / IST-601102 STP) y por el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones de Perú (FITEL).

ESTUDIO de PwC

El informe "Conectando al mundo: diez mecanismos de inclusión global" realizado por PwC para Facebook destaca el actual panorama de conectividad a Internet en el mundo, donde el crecimiento en conectividad se ha desacelerado pese a existir todavía 56% de la población sin Internet.

El informe señala que la asequibilidad es una de las principales barreras para incrementar la conectividad. Se requieren medidas en los 3 mercados que componen Internet: proveer de mejor conectividad, contenido relevante y mejores propuestas de valor.

Sobre la base de un análisis econométrico de 120 países, el estudio afirma que lograr la penetración universal a Internet podría ampliar la producción mundial en 6.7 billones de dólares.

Para la medición de asequibilidad, el estudio considera un monto de consumo de 500 MB por persona,  Sobre esta base, estima que pese a que 96 % de la población global vive bajo la cobertura de las redes de telecomunicaciones, 67 % de la población no puede acceder a Internet a causa de que un plan de 500 MB cuesta más de 5 % de su ingreso disponible mensual.

Para América Latina, existe disponibilidad de red para 98% de la población, así como contenido relevante para 92 %, pero que Internet es asequible sólo para 36 %.

Para alcanzar una mayor asequibilidad debe reducirse los precios en aquéllos países con baja conectividad y altos niveles de pobreza. Para obtener 80 % de su población en línea, por ejemplo, Etiopía, Nigeria y Filipinas deberían provocar un recorte en el precio del acceso a Internet por más de 90 %. Los precios en México deberían reducirse 60 % y en Brasil 68 %.

La instalación o  mejora de la tecnología  en las naciones en desarrollo, será suficiente para llevar a cabo gran parte de esta reducción de costes. Por ejemplo, la gran mayoría de telefonía móvil es utilizado para Internet 2G, si se actualizara a 3G o 4G, el costo de los datos móviles se desplomaría. Sin embargo, requiere inversión por adelantado, no sólo por los operadores, sino también por los usuarios, quienes deben comprar dispositivos móviles relativamente más caros.

Hay tensión entre la necesidad de invertir en activos de red y la necesidad de reducir los precios.  El reto de equilibrar la inversión contra la rentabilidad es particularmente grave en los países en desarrollo. Los operadores en la mayoría de estos mercados ya cobran precios muy bajos y tienen un margen negativo en los datos, lo que hace que sea difícil para ellos cortar aún más los precios.

El objetivo de Internet.org, proyecto fundado y financiado por Facebook, es buscar alianzas con los operadores de telecomunicaciones para ofrecer acceso asequible, pero restringido al acceso de algunas páginas parte del programa como el propio Facebook o Wikipedia. El programa ha sido criticado por ser contrario a las reglas de la “neutralidad de la red”.

 Mientras que la “tasa cero” proporciona acceso a una versión más reducida de Internet que la web completa, se considera como una oportunidad para exponer la oferta de valor de Internet a personas que no lo conocen o que es su primer experiencia.

Contenidos: el reporte de PwC indica que en países en desarrollo existe una enorme brecha de acceso a contenido relevante o atractivo para los usuarios. el mercado para el contenido es complejo y fragmentado. Se compone de numerosos submercados, incluidos entretenimiento, información, servicios públicos, servicios empresariales, plataformas de intercambio y comunicación.

Mientras los usuarios en países desarrollados observan 267 videos per cápita, se reduce a 33 en países en desarrollo. En el segmento de información, en países desarrollados existen 12 periódicos por cada millón de habitantes, se reduce a 1.9 en países en desarrollo.

Los creadores de contenido tendrán que  dar a los potenciales usuarios razones para pagar por el contenido. Estas necesidades son en su mayoría sobre educación, servicios públicos y aumento de los ingresos.  Es necesario que los operadores y vendedores de servicios en Internet cambien su enfoque de ventas de estar centrado en el producto por sí mismo, a un enfoque centrado en el usuario, a través del cual éste último aprenda los beneficios de estar en línea.

“Las investigaciones muestran que estos consumidores más pobres no adoptan fácilmente nuevos productos. Por el contrario, buscan la ayuda de una fuente de confianza antes de que intenten nuevos bienes o servicios”, indica el estudio.

Los diez mecanismos propuestos para incrementar la conectividad en el mundo son:
1.       Redistribuir el espectro fuera de 2G: el Internet se vuelve más asequible.
2.       Mejorar la distribución de contenidos sin conexión:  descargar contenido en la caché local.
3.       Más infraestructura Nac.e Intert. de Internet: los precios de acceso a Internet son más baratos.
4.       Contenidos educativos relevantes: proporciona una razón de peso para conectarse.
5.       Servicios sociales en línea: participar con su gobierno y ser menos vulnerables a la corrupción.
6.       Contenido de oportunidades económicas: la gente se conecta porque pueden ganar más
7.       Modelos de venta:  educación a consumidores antes de adquirir bienes o servicios nuevos.
8.       Acceso subvencionado por marcas o suscripciones: da a los más pobres el acceso barato.
9.       Propuestas más simples de valor: reduce el riesgo financiero para los nuevos usuarios.
10.   Tecnologías disruptivas: las innovaciones tecnológicas a las zonas más pobres y remotas.

WATLY

Watly es un proyecto nacido en Barcelona, el empresario italiano Marco Attisani junto con personas de diversas partes del mundo, han trabajado desde 2013 en lo que ellos llaman "el primer ordenador termodinámico que funciona con energía solar en el mundo", que sería capaz de proporcionar agua potable, electricidad e internet.

Watly ha logrado reunir más de 22 millones de dólares en inversión desde 2013, se han hecho acreedores a diversos premios de donde se destaca Horizon 2020 patrocinado por la Comisión Europea,

La versión 2.0 ha estado operando desde 2015 en la pequeña villa de Abenta, en Ghana, donde proporciona agua potable, electricidad y conexión 3G a cerca de 750 personas. Ya está en etapa de planificación la versión 3.0 de Watly, que aumentaría su tamaño y capacidades, con el objetivo de llegar a comunidades que superen los 3000 habitantes.

La versión 3.0 (40m de largo, 15m de ancho y peso 15 toneladas) Utilizaría 40 paneles fotovoltaicos en la parte superior de la estructura capaces de generar hasta 70 kWh por día, la cual estaría disponible por medio de enchufes y cargadores de baterías portátiles.

Esta energía también serviría para purificar aguas residuales o agua de mar por medio de un proceso de destilación por compresión de vapor, proceso que elimina patógenos, residuos de sal, metales pesados y compuestos inorgánicos. Este sistema sería capaz de purificar hasta 5.000 litros de agua por día y su vida útil se estima será de 15 años, además de que su mantenimiento sería mínimo.

Además contaría con un sistema para conectarse vía satelital o a través de antenas 3G o 4G, esto para proporcionar una conexión a internet con un radio de 500 metros, la cual serviría tanto para saber el estatus del dispositivo de forma remota, así como para mantener informada y conectada a la comunidad.



Gilat e Intelsat se unen para mayor cobertura

Aunque en las grandes ciudades tenemos cada vez más y mejor cobertura, en las zonas rurales, en las regiones parcialmente despobladas o en las aisladas geográficamente, las redes móviles tienen poca cobertura o son de muy baja calidad. Sin embargo, hay nuevas soluciones tecnológicas para atender a un gran número de usuarios potenciales.

 Gilat Satellite Networks, formó una alianza con Intelsat para llevar las redes móviles 2G y 3G por satélite a las zonas más lejanas del Planeta utilizando una serie de estaciones base a modo de small cells que son las encargadas de conectarse con la red de satélites de Intelsat en órbita y de crear la red móvil en tierra para dar cobertura a áreas extensas.



La primera implementación de su sistema la están llevando a cabo para la operadora RuralCom en Vancouver, dando cobertura a más de 1.000 millas en la zona de la Columbia Británica y la autopista de Alaska.


Virgin y Qualcomm tamnién formaron una alianza  enfocada a dar servicios de voz y datos desde su red de satélites, la cobertura de la Banda Ancha móvil está llamada a llegar hasta los rincones más perdidos de la Tierra.

Google, con sus diversos proyectos como Loon y la reciente inversión en SpaceX,  también auestan por la combinación de satelite con redes móviles


GILAT

Cotización en Nasdaq



Cotización en Tel-Aviv Stock Exchange ( TASE)



GRUPO MER

Fundado en 1948 (Israel), el MER Group mantiene un portafolio diversificado con más de 12 subsidiarias enfocadas en tres sectores principales – telecomunicaciones, seguridad y CleanTech – a la vez que invierte en otras áreas incluyendo comunicaciones por satélite, biotecnología y ciencias de materiales. Con cotización pública ( Tel-Aviv Stock Exchange TASE: CMER) desde 1992, el MER Group tiene 40 oficinas en todo el mundo que dan empleo a más de 1.200 personas.  www.mer-group.com


miércoles, 27 de abril de 2016

ANTENAS: El mercado DAS se redujo 12% el 2015

Segun la consultora IHS Tecnología, el mercado mundial de sistemas de antenas distribuidas (DAS) se ha reducido un 12% en 2015 en comparación con 2014. El volumen del segmento fue de  US $ 1,900 millones el 2015. La mayor caída se produjo en América del Norte, donde los operadores compraron 20% menos en comparación con el año anterior. En Asia, la reducción fue del 12%, y América Latina y el Caribe, 10%.

En las Américas, dos fenómenos bajó el rendimiento de esta tecnología.
- La reducción de la compra por parte de AT & T en los Estados Unidos.
- La decisión de la América Móvil de usar células pequeñas en Brasil a expensas del DAS.
 Hubo un crecimiento en China, aunque pequeña, y en Europa, un dígito en ambos casos.
Estados Unidos y China siguen siendo los principales mercados de antenas distribuidas, y seguirá siendo hasta el año 2020.

 El estudio detecta un cambio en el uso de compradores de opciones DAS. La instalación en los estadios y lugares de grandes concentraciones están dando paso a utilizar en edificios comerciales, como centros comerciales, estaciones de autobuses y trenes, y los rascacielos.

El informe concluye que esta migración es perjudicial para el DAS, ya que las células pequeñas son alternativas a estos espacios. IHS estima que el mercado crezca de nuevo este 2016 y crecerá un 2,4% (CAGR) en 2020, cuando se va a mover no más de US $ 2,200 millones.


ANTECEDENTES

DAS, DRS, Small Cell para ampliar la cobertura móvil en interiores

Las arquitecturas utilizadas para brindar servicios inalámbricos interiores están compuestas por 3 componentes básicos: una unidad de banda base, un radio y una antena. Estos componentes básicos pueden centralizarse, distribuirse o integrarse en otros módulos que después se distribuyen por todo un edificio, y pueden conectarse mediante cableado entre cada elemento y comunicarse con el acceso al operador.


Estas arquitecturas presentan fortalezas y debilidades cuando se implementan en interiores, en especial en lo que se refiere a cómo se utiliza el cableado, o backhaul, en el interior del edificio.

 DAS (Distributed Antenna Systenm)



DRS


Celdas Pequeñas (Small Cell)


sábado, 23 de enero de 2016

ESPECTRO MOVIL: Bandas nuevas y tecnicas DSA-LSA

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15), la reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Nov. 2015 los representantes de 162 de los 193 miembros de la UIT deliberaron sobre el uso de frecuencias de espectro y órbitas satelitales.
La conclusión más sorprendente fue la decisión de mantener el uso de la banda de espectro de 470 MHz a 694 MHz para servicios de radiodifusión (televisión) al menos hasta 2023. Estas bandas de espectro se esperaban fueran liberadas para servicios de banda ancha móvil.

La decisión fue celebrada por la Dynamic Spectrum Alliance que afirmó que de esta manera se prepara el escenario para el despliegue armonizado a nivel mundial de la televisión digital en 470-694/698 MHz, la concesión de licencias de servicio de banda ancha móvil en 694/698 a 861 MHz y el despliegue de TVWS (TV White Spaces) en toda la gama de frecuencias UHF no asignadas o no utilizadas desde 470 MHz a 862 MHz.

En contraposición, Sonia Agnese, analista de Ovum, sostuvo que “no haber adoptado la banda de 600 MHz, que ya está siendo licitada en los Estados Unidos, es una muestra de los atrasos en materia de identificación de nuevas bandas.

Más espectro para servicios móviles
Las porciones de espectro que sí fueron identificadas para servicios de banda ancha móvil fueron las frecuencias correspondientes a la banda L (1427-1518 MHz) y la porción más baja de la banda C (3400-3600 MHz). También se decidió identificar para servicios IMT a las bandas de 694-790 MHz para la región 1, que comprende Europa, África, Medio Oriente y Asia Central. De esta manera, la región 1 se suma a América (región 2) y Asia Pacífico (Región 3), que ya venían utilizando el dividendo digital para servicios de banda ancha móvil.

GSMA destacó que los 200 MHz identificados en la banda C permitirán atender los requerimientos de capacidad, mientras que la banda L es ideal para atender tanto requerimientos de cobertura como de capacidad.
Adicionalmente, CMR-15 identificó parte de la banda de 700 MHz —649-894 MHz—  para servicios de comunicaciones de emergencia, misión crítica y protección ante desastres. Esta porción de espectro podrá ser utilizada para policía, bomberos, ambulancias y equipos de respuesta ante desastres. Chile ya lo reservó.

CMR-15 acordó una nueva agenda para 2019 que permita identificar bandas altas por sobre los 24 GHz para servicios de 5G.

CMR-15 identificó las frecuencias de 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz para servicios satelitales de banda ancha fija (FSS), facilitando así los desarrollos de estaciones terrenas en movimiento (ESIM), que permitirán la provisión de servicios de conectividad para la industria del transporte.



Algunas de las decisiones de la CMR-15 que impactarán en el desarrollo de nuestra industria es la identificación de las siguientes nuevas bandas de frecuencia:

La banda C (3.4-3.6 GHz) se identificó para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT),  en áreas urbanas. Algunos países de América también identificaron la banda 3.3-3.4 GHz para las IMT, y otros en cambio la banda de 3.6-3.7 GHz.
La nueva banda L (1427-1518MHz) ideal para satisfacer necesidades de capacidad y cobertura.
Algunos países de las Américas acordaron identificar las bandas de 614-698 MHz y 470-608 MHz para las IMT, lo cual abrirá oportunidades para cerrar la brecha digital y aprovechar la convergencia de servicios a un mediano plazo en dichos países.
Varios países han atribuido la banda 902-928 MHz para servicios móviles, lo cual ofrecerá un excelente complemento a las bandas de cobertura debajo de 1 GHz.
También identificaron la banda 4800-4990 MHz para las IMT, la cual podría habilitarse
Todas estas nuevas bandas son un real aporte para lograr el objetivo de expandir los servicios de banda ancha móvil, posibilitar el roaming de datos a nivel regional y lograr importantes economías de escala en el ecosistema de chipsets y dispositivos, para una adopción masiva de los servicios, especialmente contribuyendo al cierre de la brecha digital principalmente en zonas rurales.



DSA:  Acceso Dinámico al Espectro

La manera clásica de acceder al espectro,utilizando bloques de frecuencia previamente asignados en
exclusiva a los licenciatarios ha permitido el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, pero la tecnología disponible hace que este acceso pueda optimizarse mediante técnicas relacionadas
con el acceso dinámico al espectro (DynamicSpectrum Access, DSA).

Gracias a DSA nuevos agentes podrán utilizar frecuencias que de otro modo tendrían prácticamente imposible utilizar. En la otra cara de la moneda, licenciatarios tradicionales no ven amenazada su actividad teniendo que hacer frente a una migración para permitir que otros hagan uso de las bandas de frecuencia quevienen utilizando, pudiendo coexistir con ellos.

DSA en Comunicaciones Móviles: Los Operadores de  redes móviles ((MNOs) tiene redes heterogénea con diferentes tecnologías de acceso radio (2G, 3G, 4G), bandas de frecuencias
y capas de celdas. Estas redes serán complementadas con los futuros estándares 5G que prevén un
incremento de ‘1000x’ en la capacidad del acceso radio de estas redes, por lo Sgte:
- 10x debido a la mejora en eficiencia espectral proporcionadapor nuevas técnicas de modulación (bps/Hz/celda),
- 10x debido al incremento del número de estaciones base (especialmente femtoceldas en espacios interiores), y
- 10x debido al incremento de ancho de banda disponible.

DSA aparece como una posibilidad potencialmente factible para implementar este último ‘10x’. Los recientes avances  aplicados a los estándares LTE y LTE-Advanced (procedimientos de re-selección de celda, direccionamiento de tráfico, autoconfiguración de la red, conectividad dual, etc.) han acercado DSA a la realidad. 

En la actualidad el ETSI trabaja en la estandarización de sistemas DSA en la banda de 2.3-
2.4 GHz tanto a nivel de requerimientos de sistema, como a nivel de arquitectura de sistema a alto nivel. En este último documento se detalla cómo DSA puede ser implementado en redes LTE mediante la adición de dos nuevos nodos de red: un repositorio DSA y una unidad de gestión DSA

El primer elemento forma parte del dominio de red del regulador ya que contiene toda la información
sobre usuarios incumbentes, MNOs licenciatarios, bandas de frecuencia y zonas de exclusión, entre otros. 
El segundo elemento sería parte de la red de cada MNOs con una licencia LSA. Su misión es asegurar un acceso seguro y regulado al medio de transmisión y proteger al usuario oficial de la banda de frecuencias. 
El sistema de alto nivel se muestra en la Figura sgte.


Numerosos proyectos europeos han encabezado la investigación de sistemas LSA. En particular, el proyecto de investigación Core+ financiado por la agencia finesa de investigación TEKES en colaboración con numerosos socios en industria y academia, ha llevado a cabo con éxito la primera
demostración en una red real de comunicaciones móviles de un sistema LSA. Este sistema, basado en las recomendaciones del ETSI y diseñado para funcionar en la banda de frecuencias 40 del 3GPP (2.3-2.4 GHz) destinada a LTE por división de tiempo (TD-LTE), utiliza tecnología tanto de Nokia como de Qualcomm



LSA: Licencia de Acceso Compartido

La mayor parte del espectro radioeléctrico susceptible de ser compartido se encuentra ya asignado a un usuario (incumbente), que tiene el derecho de uso de esa frecuencia en exclusiva. Dado que es técnicamente posible,las Autoridades Regulatorias  han de encontrar la manera de regular este acceso compartido, de manera que se protejan los derechos tanto de usuarios incumbentes como de los nuevos licenciatarios.

A nivel europeo, la CEPT en su informe ECC 205 ha definido LSA (Licensed Shared Access) como:
“Un enfoque regulatorio con el objetivo de facilitar la introducción de sistemas de  radiocomunicaciones operados por un número limitado de licenciatarios en virtud de un régimen de licencias individuales en una banda de frecuencias ya asignada o en espera a ser asignada a uno o más usuarios incumbentes. Bajo el enfoque de licencia de acceso compartido (LSA), los usuarios adicionales están autorizados a usar el espectro (o parte del espectro), de conformidad con las normas de compartición incluidas en sus derechos de uso del espectro, permitiendo así que todos los usuarios autorizados, incluidos los incumbentes, proporcionen una calidad de servicio (QoS) determinada”.

Proveedores de telecomunicaciones han comenzado a realizar ensayos de la tecnología Licencia de Acceso Compartido (LSA- Licensed shared access), la cual, además de permitir que el espectro sea compartido entre los operadores móviles, también podría liberar suficiente espectro para permitir servicios innovadores de la tecnología de quinta generación (5G).


PRUEBAS LSA

LSA fue lanzada en París por el ministro de Asuntos Digitales de Francia, Axelle Lemaire.
Las pruebas utilizarán el espectro propiedad del Ministerio de Defensa francés en las frecuencias de 2.3 GHz a 2.4 GHz, que será compartido utilizando la red de acceso de radio de Ericsson que incluye la nueva tecnología de Agregación del Carrier y Sistema de Radio Puntos (Radio Dot System), permitiendo el despliegue de small cells innovadoras para el alto rendimiento de voz en interiores y la cobertura de datos. Por su parte, RED Technologies provee una plataforma dinámica de gestión del espectro basada en mapas de entorno de radio en directo y motores de redes de autoorganización. Qualcomm proporciona dispositivos 4G impulsados por un procesador Qualcomm SnapdragonTM.

El enfoque de espectro compartido es que la tecnología LTE y los datos requieren grandes porciones de espectro, por lo que dividirlo en trozos más pequeños no es la opción de uso más efectiva.

“La disponibilidad del espectro es una condición básica para el florecimiento de la adopción de tecnología e innovación. LSA es, por lo tanto, un paso vital hacia la realización del Mercado Único Digital Europeo”, dijo Qualcomm Communications



ANTECEDENTES

ESPECTRO MOVIL: Bandas en Latinoamerica y mundo

La expansión de las tecnologías de banda ancha móvil (BAM) demanda la asignación de más capacidad de espectro radioeléctrico para los operadores.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  recomendó asignar 1300 Mhz de espectro radioeléctrico por país para servicios móviles para el año 2015 —que se mantiene también para 2020— . Actualmente, el promedio de la región ronda los 314,9 MHzconcesionados, es decir, un 24,2% de dicha marca.



Las Bandas asignadas para IMT por la UIT ( Unión Internacional de Telecomunicaciones) son:


Según la recomendación ITU-R M.2078 de 2006, la organización estimaba que se requerirían por lo menos 1,280 MHz de espectro disponible hacia 2020 para mercados de baja intensidad y hasta 1,720 MHz de espectro para mercados de alta intensidad


Hay la necesidad de asignar mayor espectro para servicios móviles avanzados.







 LA BANDA AWS EN LATINOAMERICA

Latinoamerica tendría un impacto económico positivo si se completara la asignación de la banda AWS (Advanced Wireless Services, de 1700 a 2100MHz) de espectro para servicios móviles 4G. Así lo confirmó Sebastián Cabello, director general de GSMA para Latinoamérica, tras un reciente informe presentado por la entidad referido a la situación actual de esta banda en la región y a los beneficios que se obtendría a partir de licenciarla o acelerar los procesos en los países en que aún no se utiliza.
“Hoy en América Latina 4G se está desplegando básicamente en dos bandas: AWS y la banda de 1500MHz. hemos estudiado la significancia de cómo está la banda AWS a nivel regional. Es una banda que está un poco más abajo del espectro que la de 1500MHz por lo que tiene mejor alcance y mayor cobertura, lo que también hace que sea una banda más interesante para los operadores”, dijo Cabello.
“Lo que nos interesaba era ver qué países en la región lo licitaron, quiénes estaban en proceso de hacerlo y cuáles todavía falta, y lo que hicimos fue medir cuál sería el beneficio económico en los países que aún no la han desplegado”, señaló.
En cuanto a números, los resultados obtenidos son contundentes. El beneficio económico de licenciar la banda AWS para la tecnología móvil significará unos 53 mil millones de dólares adicionales en países donde todavía no se ha licenciado como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
Para marzo del 2014, América Latina contaba con más de 234 millones de conexiones de banda ancha móvil y se prevé un crecimiento anual del 30% durante los próximos cinco años. Además, en la actualidad hay “33 redes comerciales desplegadas en AWS, lo que incluye a EEUU y Canadá, ellos son los primeros que empezaron con esta banda. Y excluye a Brasil, que utiliza otra banda”, agregó Cabello.
Nota: Perú licitó en el 2013 la banda AWS, adjudicando a Movistar y Americatel para operar redes 4G.




USA

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está subastando 880 licencias para franquicias de la mayor área económica. Las licencias AWS-3 incluyen espectro pareado en las bandas 1,755 MHz-1,780 MHz (enlace ascendente) y 2,155 MHz-2,180 MHz  (enlace descendente)..

El proceso de la subasta 97 de la FCC superó la marca de las ofertas de 40 mil millones de dólares el 3 de diciembre. En la ronda 46 de la subasta se presenciaron 160 nuevas ofertas que sumaron 151 millones de dólares al monto total. Hacer una oferta en la última ronda no incluye ninguna de las 20 licencias de mayor valor, lo que significa que la licencia del bloque J, que cubre Nueva York, sigue en su puesto como la más cara, en casi 2.7 mil millones de dólares.


CANADA

El gobierno canadiense (Industry Canada) anunció que en mayo de 2015 el espectro disponible para proporcionar servicios móviles se habrá incrementado casi 60% frente a principios de 2014.

Lanzará una subasta de espectro AWS-3 ( 1,755 MHz-1,780 MHz, 2,155 MHz-2,180 MHz) en marzo de 2015. También liberará la banda de 600 MHz para uso móvil y planea buscar un uso móvil para la banda de 3,500 MHz, mientras mantendrá los servicios inalámbricos de Internet en áreas rurales.

Además, planea el uso de la banda AWS-4 (2,000 MHz-2,020 MHz y 2,180 MHz-2,200 MHz),, con el fin de aumentar las ofertas de los canadienses en las áreas remotas.

Industry Canada dijo que 2,100 MHz adicionales de espectro estarán disponibles, mientras intenta establecer “un proceso más eficiente y consistente” para nuevas concesiones en las bandas de 24 GHz, 28 GHz y 38 GHz

INDIA
India al quinto día de licitaciones de espectro llegó o  los15 mil millones de dólares, luego de 31 rondas del concurso por las bandas de 800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz y 2,100 MHz (2.1 GHz).

banda de 900 MHz. Vodafone, Airtel, Idea Cellular y Reliance Telecom están luchando por aferrarse a las licencias, que de otra manera van a expirar en los próximos dos años.

banda de 2.1 GHz ha tenido poco interés, debido al alto precio de reserva y el hecho de que más espectro en esa banda estará disponible en una fecha posterior.

Ocho operadores privados están dentro de la competencia por obtener algunas de las frecuencias para brindar servicios de segunda y tercera generación..

 banda de 900 MHz aumentó 65 % sobre el precio de reserva de 58 %en el cuarto día de la subasta. En el segundo día, la subasta de esta frecuencia se había levantado 45% sobre el precio de reserva.

El gobierno estimaba obtener al menos 12.8 millones de dólares en ingresos, los cuales han sido superados. El proceso de subasta en India ha sido cuestionado por los operadores y la asociación de la industria móvil GSMA por el elevado costo del espectro.


LA BANDA DE 700 MHZ 

 Ventajas de la banda de 700 MHz
  • Amplia cobertura.
  • Economías de escala para los fabricantes de dispositivos móviles.
  • Armonización del espectro a través de la canalización de la Telecomunidad Asia-Pacífico.
  • Oportunidad para los actuales operadores móviles para evolucionar a redes de cuarta generación mediante la tecnología LTE.
  • Oportunidad para descongestionar las redes de datos móviles.
  • Permite el aprovechamiento de la infraestructura actualmente existente.
EN LATINOAMERICA