martes, 18 de septiembre de 2018

YOUTUBE Premium generará el 7% de ingresos el 2022

YouTube está expandiendo su servicio de suscripción YouTube Premium y otras medidas para aumentar los ingresos.

Según IHS Markit, se espera que YouTube Premium, excluyendo el nivel exclusivo de música, generen ingresos de casi 2,000 millones de dólares en 2022 que equivalen al 7% de los 27,000 millones de dólares que se espera genere en todo el mundo a partir de la publicidad.

Casi 73 % de los ingresos de suscripción Premium de YouTube se recaudarán en Estados Unidos, seguidos de Europa con 13 %, Asia-Pacífico con 6 % y México y Canadá que conforman el 9 %.

La competencia de YouTube proviene cada vez más de plataformas especializadas, como Twitch e Instagram y Apple iTunes

“La suscripción a YouTube Premium se posiciona como una plataforma de música para impulsar y expandir su oferta”, las suscripciones de Spotify y Apple Music” que ganaron 3.5 millones de suscriptores por mes en el primer trimestre de este año.


ANTECEDENTES

YOUTUBE GO permite ver video offline - sin internet

YouTube Go, permite ver contenido en modo ‘offline’, luego que los videos se almacenen en la memoria de nuestro teléfono o un un tarjeta SD, si así lo queremos.   En setiembre del 2016 Google anunció la llegada de YouTube Go

Debemos descargar la aplicación desde Google Play. Una vez que la tenemos descargada nos registramos con nuestras credenciales habituales de Google y dejamos que comience a correr la aplicación.





YOUTUBE genera mayor tráfico en redes móviles

Un estudio sobre el tráfico en USA muestro que Youtube y Facebook generarán más del 36% del tráfico en dichas redes



El tiempo de uso de móviles por edades es:





YOUTUBE se enfoca en TV y Videos para Móviles

Susan Wojcicki, CEO de YouTube, anunció durante la última edición de VidCon, conferencia anual sobre videos en línea, que la nueva app cuenta con novedosos cambios en el diseño de su plataforma para enfocarse en dispositivos móviles.

 Más de la mitad de las visitas provienen de dispositivos móviles, ya que los ingresos móviles están creciendo en un 100%, año tras año”, por ello, la nueva ‘app’ de YouTube, cuenta con herramientas básicas para la edición de videos, y distintos filtros. Con esto, se busca que sea más fácil crear videos y subirlos directamente a YouTube, desde un celular.

El  nuevo aplicativo contará con una función de reproducción de videos verticales, una nueva y recurrente moda en la producción de videos en celulares, que fue desarrollada inicialmente por SnapchatSnapchat es una aplicación móvil dedicada al envío de fotos que se "destruyen" entre uno y diez segundos después de haberlos leído


Youtube tendrá nuevos espacios de producción físicos en Bombay y Toronto, el próximo año. Estos se sumarán a los ya existentes en Nueva York, Berlín y Sao Paulo.

YOUTUBE GAMING competirá con TWITCH

Todos sabemos que YouTube es líder en videos en línea, pero no para videos de videojuegos donde el lider esTwitch comprada por Amazon en 970 Millones US$ en Agosto 2014, pero parece que eso cambiará pronto, pues Youtube propiedad de Google anunció el lanzamiento de YouTube Gaming.

YouTube Gaming  permite la búsqueda específica de videos de videojuegos, de modo que si necesitas imágenes de un título en específico el sitema no lo confunda con cualquiera de las millones de canciones en sus servidores. El logo de YouTube Gaming es un corazón de polígonos, como gráficos de videojuego.


YouTube Gaming  salió después de que YouTube comunicara que permitirá reproducir videos a 60 fps (cuadros por segundo), formato muy difundido gracias a videojuegos de la actual generación.

YouTube Gaming ofrecerá una visualización donde se destaquen las transmisiones en vivo más recientes, además de proveer de mejores opciones para personalizar los canales.


VIDEOS PROFESIONALES EN LINEA

No todo el mundo puede pagar por una copia del software de edición de vídeo profesional de Adobe o de Sony. Estos programas suelen ser bastante costosos, y, además al estar dirigidos a profesionales o aficionados con experiencia, suelen tener una curva de aprendizaje bastante grande.

Afortunadamente, si quieres crear un vídeo que se vea profesional pero no eres un experto, existen aplicaciones que son fáciles de usar, gratuitas, o de bajo costo. A continuación les mencionaremos algunas de las mejores tanto para editar vídeo como para crear vídeos desde cero con animaciones verdaderamente geniales.

Loopster
Permite crear y editar vídeos en línea sumamente fácil de usar y con muchos recursos listos para ser integrados cuando sea necesario. En Loopster se pueden hacer proyecto colaborativos, posee herramientas interactivas que solo necesitan un par de clics, tiene una interfaz intuitiva con muchos efectos especiales y más de 600 efectos de sonidos totalmente gratuitos.

Esta herramienta es gratis pero con ciertas limitaciones, por ejemplo, solo puedes exportar vídeos con una resolución máxima de 480p, con marca de agua incluida y no más de 10 minutos de duración. Para deshacerte de esas limitaciones te ofrecen varios planes de pago que van desde 3.99 dólares al mes y que te permitirán agregar más efectos especiales a tu vídeo.


VideoScribe
Permite crear vídeos animados que muestran una mano dibujando sobre una pizarra blanca. Hacer este tipo de animaciones desde cero es muy complicado y consume muchísimo tiempo, pero con esta software puedes terminar un proyecto en pocas horas. VideoScribe te permite escoger si quieres o no mostrar una mano dibujando, y en caso de que la muestren, tienes disponibles manos de mujeres y hombres sosteniendo bolígrafos, marcadores, tizas y pinceles, dependiendo de lo que se vaya a dibujar. Además, tienen incluidos cientos de dibujos, sonidos, animaciones y colores para que hagas cualquier cosa que necesites.

VideoScribe es una herramienta paga y cuesta 29 dólares al mes, aunque si se paga el año entero cuesta menos de la mitad mensual, solo 12 dólares. Tienen un periodo de prueba de una semana con algunas limitaciones pero es una buena manera de probarlo y decidir si vale la pena para ti. También incluye otro programa llamado Tawe para crear diagramas y presentaciones animadas.

PowToon
PowToon es una herramienta similar a VideoScribe porque también permite crear animaciones fácilmente. Cuando inicias PowToon ves que hay una línea de tiempo en la parte de abajo para agregar animaciones que están ubicadas a la derecha. Cada objeto o persona que se agregue podrá ser animado fácilmente con una serie de opciones a escoger. Por ejemplo, si es una mujer, usualmente se le puede cambiar la posición de los brazos, la expresión del rostro, o si está sentada o parada. Todos estos cambios se hacen fácilmente y en pocos clics, y los vídeos están listos para ser usados en sitios web, y en redes sociales.

PowToon tiene un plan gratuito con bastantes limitaciones: no se pueden descargar los vídeos, no se tienen derechos comerciales, solo hay 10 canciones y 11 estilos disponibles, tienen marca de agua, y los vídeos no pueden durar más de 5 minutos. Luego tienen dos planes de 89 y 197 dólares al mes sin esas restricciones, y otras características interesantes.


LOS BOOKTUBERS

Los booktubers nacieron hace algunos años en los países anglosajones y ya son miles los que se han unido a esta nueva moda de grabar una opinión fresca en un lenguaje desenfadado y cercano al público al que se dirigen y sin sesgos publicitarios. Son jóvenes, se comportan como tales. Tienen cada vez más seguidores que compran los libros que ellos recomiendan, fomentan un hábito cultural enriquecedor, y, sin darse cuenta, hacen un valioso ejercicio: resumir y sintetizar una historia, y ayudar a difundir el talento, sea emergente o clásico.

Los más populares en Español:

Las palabras de Fa: (19, mexicana). Su éxito  es su naturalidad y sencillez.

El coleccionista de mundos: (18,  Sebastián, español).  se esmera en la edición y el contenido.

Nube de palabras: joven, España. Sencilla, graba sus críticas y reseñas sobre los libros que lee.

Unbroken Girl: (25, mexicana). Trasmite emociones y sinceridad a la hora de relatar el libro leído.

Cenizas de Papel: (Matías, argentino), trabaja bien el contenido de los libros y es muy gracioso.

May R Ayamonte, Actualmente es escritora, con varios libros publicados , bloggera y booktuber.

El futuro se está escribiendo.

YOUTUBE: Lidera Tráfico en Latinoamerica

Con el video como uno de los principales generadores de tráfico en el mundo, YouTube es el servicio más consumido por los usuarios en las redes fijas de América Latina. Según la investigación Global Internet Phenomena 2015, actualizada por Sandvine,



1. TRAFICO EN REDES FIJAS 

2. TRAFICO MOVIL


lunes, 10 de septiembre de 2018

5G NR: Release 15

Los miembros del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) concluyeron la versión 15 (Release 15) del estándar de la tecnología 5G NR en julio pasado, aunque señalan que deben solucionar algunos problemas.

3GPP dividió el estándar 5G en dos versiones: Release 15, que corresponde a NR fase 1, y Release 16, que corresponde a NR fase 2.

En NR fase 1, existen elementos comunes entre LTE y NR, como el uso de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), así como algunas diferencias.



Para implementar la versión completa de NR, se debe implementar una gran cantidad de hardware nuevo, pero para seguir usando el existente se propuso que una versión no autónoma (NSA) utilice el núcleo LTE y una versión independiente (SA) use un núcleo NR que será completamente independiente de la red central LTE.

El grupo de investigación introdujo una nueva terminología para saber qué dispositivos se pueden comunicar entre sí:
LTE eNB es el dispositivo que se puede conectar al EPC o a la red de núcleo LTE actual;
 eLTE eNB (evolución del LTE eNB) se puede conectar al núcleo EPC y NextGen;
gNB-5G NR equivalente del LTE eNB; NG-Interfaz entre el núcleo NextGen y
el gNB; NG2-Interfaz del plano de control entre la red central y RAN (S1-C en LTE);
y NG3-Interfaz del plano de usuario NG3 entre la red central y RAN (S1-U en LTE).

Considerando esta terminología, los tres diagramas de 3GPP TR 38.804 que se muestran a continuación ilustran varios escenarios de implementación para 5G NR.

El primer diagrama, del lado izquierdo, muestra una configuración en la que una operación NSA de celda secundaria de los NR gNB se conecta al LTE EPC.

La imagen de la derecha señala un escenario donde se agrega el núcleo NextGen. El eLTE eNB actúa como el maestro. Los NR gNB están en modo NSA con una ruta definida para el flujo de datos entre el eLTE eNB y el NR GNB con el núcleo NextGen como maestro.

La segunda imagen muestra un escenario de implementación alternativo con una evolución por fases para agregar una operación independiente. Todos los tipos de despliegue pueden operar simultáneamente a medida que se promulga este enfoque por etapas. El momento y la fase exactos de las nuevas implementaciones dependen de los proveedores de red individuales.

3GPP señala que para la operación NSA es necesario un plan coordinado de frecuencias entre LTE y NR para la conectividad dual. La siguiente imagen ilustra cómo varias bandas de LTE corresponden a los rangos de frecuencia NR propuestos:


Aunque existe convergencia alrededor de bandas particulares para NR, las frecuencias aún no están establecidas, especialmente para mmWave.

Se han propuesto las bandas n257 (26,500 MHz-29,500 MHz), n258 (24,250 MHz-27,500 MHz), n260 (37,000 MHz-40,000 MHz) y n261 (27,500 MHz-28,350 MHz).

También se estudian activamente otras bandas, como la de 24.25 GHz-29.5 GHz para su uso en 5G NR. Estas frecuencias son de interés para Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China y Europa.


La numerología para NR está diseñada para funcionar tanto en las bandas sub-6 GHz como en las bandas mmWave. Esto se logra creando múltiples numerologías formadas escalando un espaciado de subportadora básica (SCS) por entero N, donde 15 kHz es la línea de base SCS y N es una potencia de dos. La numerología se selecciona independientemente de la banda de frecuencia, con posible SCS de 15 kHz a 480 kHz.


No todas las opciones de SCS se proponen para todas las frecuencias. Para sub-6 GHz, solo se usarán 15 kHz, 30 kHz y 60 kHz. Por encima de 6 GHz, aún no hay una decisión. Los SCS candidatos son 60 kHz, 120 kHz y 240 kHz con 480 kHz marcados para estudios futuros.

Algunas partes de la numerología son flexibles, como el SCS, mientras que otras son fijas.

La modulación NR y las formas de onda tienen algunos puntos en común con LTE, pero apuntan a tener una eficiencia espectral mucho más alta.

NR admite QPSK, 16 QAM y 256 QAM con el mismo mapeo de constelaciones que LTE. Una forma de onda basada en OFDM es compatible. Al menos hasta 40 GHz, la forma de onda CP-OFDM admite la utilización espectral de Y mayor que la de LTE, donde Y es igual a 90 por ciento para LTE. Y como un porcentaje se define como la configuración del ancho de banda de transmisión dividido por el ancho de banda del canal 100 por ciento.

La Y propuesta, por ejemplo, es 98 por ciento. Sólo para el enlace ascendente, las formas de onda basadas en DFT-S-OFDM también son compatibles, pero están limitadas a transmisiones de secuencia única.

Las formas de onda basadas en CP-OFDM y DFT-S-OFDM son obligatorias para el equipo de usuario (UE).

El grupo destaca que aún no se ha solidificado el ancho de banda de canal máximo para NR, pues aunque RAN1 acordó un ancho de banda de 400 MHz en la versión 15, todavía están por estudiarse un rango de MHz-200 MHz para sub-6 GHz, un rango de MHz-1 GHz para encima de 6 GHz, así como la posibilidad de admitir ancho de banda de canal máximo con agregación de operador.

La agregación de operadores permite el uso de un espectro que es mayor que el ancho de banda máximo del canal. Esto es de particular interés para mmWave, donde hay canales de 800 MHz y 1.2 GHz de ancho disponibles para su uso.

La operación de entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) es un componente clave de NR. El gNB tiene dos TXRUs por polarización, que están conectadas a paneles de antena Tx de polarización cruzada.

El gNB selecciona un haz analógico en cada polarización del panel de antena para la transmisión de datos del enlace descendente (es decir, transmisión MIMO).


La sincronización en NR se define mediante bloques de señal de sincronización (SS), ráfagas y conjuntos de ráfagas.

El NR-PSS, NR-SSS y/o la señal NR-PBCH se transmiten dentro de un bloque SS. Uno o varios bloques SS componen una ráfaga SS. Una o varias ráfagas de SS componen además un conjunto de ráfaga de SS.

Para completar la versión 15 se ha decidido la codificación de canal para NR y difiere de LTE tanto para los datos como para los canales de control. LTE utiliza la codificación turbo para el canal de datos y NR utiliza la codificación LDPC. Para el canal de control de información de control de enlace descendente (DCI), LTE usa codificación de convolución y NR utiliza codificación polar. Estas técnicas de codificación se definen para el caso de uso de eMBB.

Las técnicas de codificación de canal para NR deben soportar la flexibilidad del tamaño de bloque de información K y la flexibilidad del tamaño de la palabra de código.

La coincidencia de tasas como la perforación y/o repetición admite la granularidad de 1 bit en el tamaño de la palabra clave. La técnica de codificación de canal para canales de datos de NR admite tanto la redundancia incremental (IR) como la persecución (C).

Para longitudes de bloque muy pequeñas donde se usa la codificación de repetición/bloque, se puede preferir usar la combinación (CC) HARQ.


ANTECEDENTES

Nueva alianza con el sector industrial - 5G-ACIA

Cuando se busca viabilidad a la 5G, los diferentes verticales se convierten en protagonistas. El mercado del consumidor final, acaparado por los OTT, parece tener menos encaje de negocio, y los verticales aparecen como la justificación para el lanzamiento de 5G. Pero para atacar a los verticales se requiere educar a los operadores y a los propios verticales sobre el potencial de la 5G, y por ello se uncía la creación de la Alianza 5G para Industrias Conectadas y Automatizadas (5G-ACIA  5G Alliance for Connected Industries and Automation),  con el objetivo de posicionar a la 5G en el sector de la producción industrial y asegurarse que la tecnología cumple con los requisitos de este vertical desde el principio.

La nueva alianza asegura que la  5G hará posible la implementación de la Industria 4.0 de forma más rápida mediante la introducción de aplicaciones críticas para el sector industrial a través de una red que será más flexible y confiable gracias a soluciones como Network Slicing.

La 5G-ACIA está contribuyendo a la estandarización y regulación de 5G. También está identificando y analizando posibles casos de uso y los requisitos asociados desde la perspectiva del dominio industrial. “La 5G se convertirá en el sistema nervioso central de la fábrica del futuro y tendrá un impacto en la producción industrial”, dice Dr. Andreas Müller, presidente de 5G-ACIA.

La iniciativa reúne a representantes de las industrias tradicionales de automatización y fabricación, así como a organizaciones líderes de la industria de las TIC. Los 26 miembros actuales incluyen: Beckhoff, Bosch, Deutsche Telekom, German Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI), Endress+Hauser, Ericsson, Festo, Fraunhofer Gesellschaft, Harting, Hirschmann Automation & Control, Huawei, Infineon, Institute for Industrial Information Technology (inIT), Institute for Automation and Communication (ifak), Intel, Mitsubishi, Nokia, NXP, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, R3 – Reliable Realtime Radio Communications, Siemens, Trumpf, Vodafone, Weidmüller y Yokogawa.

Esta es la segunda asociación que se crea en paralelo a la 5G para atender a uno de los verticales. En septiembre de 2016 se anunciaba la 5G Automotive Association (5GAA) para atender a las necesidades del sector automotriz en su relación con la 5G. El grupo sigue activo y trabajando para asegurarse que el estándar 5G tiene en cuenta las necesidades de un vertical que parece apostar fuertemente por el auto conectado y autónomo.



PERU: Reordenamiento del espectro móvil

La distribución de espectro móvil en Perú se puede resumir así:







Las 4 Operadoras han ido sumando espectro por varías vias: Licitaciones, solicitud de permiso de uso o transferencias al adquirir otras empresas con espectro, que aunque no adquirieron especto para redes moviles, requieren ser recanalizadas para sacarles provecho, como se está haciendo con la banda 2.5GHz y las 3.5Ghz en proceso de reordenamiento

El grupo Entel tiene mas espectro en reordenamiento.
América Móvil dueña de Claro, Olo y TVS Wireless es 2da. pero la transferencia de OLO a Claro fue denegada y el caso está en la Contraloria
Telefónica del Perú tambien tiene espectro en reordenamiento
Bitel tiene menos espectro ganado por licitación y sub espectro en la banda 2.5 esta siendo revisado por la Contraloria.
Cuando se concluya el reordenamiento se reasignarán los canales de las bandas y se licitarán los libres: se estima 2.3 GHz en el 2018 y 2.5GHz para el 2019
El reordenamoiento de la banda 3.5GHz podría licitarse para 5G









OSIPTEL desde hace varios años ha venido pidiendo al MTC un reordenamiento
Se hace necesario que bandas definidas paraTVpaga o Telefonñia fija inalámbrica se destinen ahora para redes moviles 4G y 4.5G

El MTC inicio el reordenamiento en varias bandas. También está por emitir una nueva metodología de uso del espectro para determinar si debe ser devuelto al Estado, si es que no se está usando eficientemente o como corresponde.

A nivel internacional se cobra 3.5 US$ Millones /MHz en la banda 2.5GHz
En Latam se han cobrado de 1.5 a 10 US$ Millones
Para 30 MHz suelen pagar 90 US$ Millones



COMPETITIVIDAD DIGITAL 2018 de IMD

Preocupante que PERÚ siga ocupando las últimas posiciones (60 de 63) en el Ránking de #COMPETITIVIDAD #DIGITAL 2018 de IMD, que evalúa a 63 economías en 3 pilares:

CONOCIMIENTO  enmarcada en el talento, inversión en el entrenamiento en habilidades y educación y la concentración científica;
TECNOLOGIA a través del panorama regulatorio, el capital en tecnología y la infraestructura tecnológica (física y su calidad) y
 PREPARACIÓN PARA EL FUTURO en sus componentes: actitudes de adaptación, agilidad en los negocios y la integración en tecnología e innovación

De acuerdo a información de Centrum Católica, el Perú mejoró su posición en el ránking mundial de competitividad digital después de dos años de retrocesos, dado que en los ránkings 2016 y 2017 nuestro país descendió y pasó del puesto 57 a 58, y de 58 a 62, respectivamente












viernes, 10 de agosto de 2018

IFC - Internet en vuelos según Inmarsat

Un estudio INMARSAT  proveedor de comunicaciones satelitales móviles señaló que 55 % de los pasajeros de líneas aéreas considera que el Wi-Fi a bordo es crucial.

67% de los pasajeros, dijeron que tendrían más probabilidades de volver a reservar con una aerolínea si tuvieran disponible Wi-Fi a bordo de alta calidad.

Los clientes de alto valor, los padres y los pasajeros jóvenes son los que más probabilidades tienen de utilizar los servicios de Wi-Fi a bordo.

La investigación de Inmarsat muestra que 87 % de los viajeros de negocios usarían Internet a bordo para continuar trabajando en el avión, mientras que 51% de los pasajeros dijo que emplearían el Wi-Fi para mantenerse en contacto con familiares y amigos en tierra.

Pero mientras unos piden tener Wi-Fi como servicio extra, hay quienes estarían dispuestos a sacrificar otras amenidades.

La encuesta de conectividad a bordo de 2016 de Inmarsat reveló que 54 % de los pasajeros preferiría contar con Wi-Fi que con comida durante el vuelo, mientras que en la encuesta de 2018, un 53 % de los pasajeros dijo estar dispuesto a renunciar a las bebidas alcohólicas a cambio de contar con acceso a Internet.

Philip Balaam, presidente de Inmarsat Aviation, dijo que la compañía está haciendo realidad el Wi-Fi a alta velocidad para pasajeros de las principales aerolíneas de todo el mundo, a medida que la demanda de servicios de calidad continúa creciendo.



ANTECEDENTES

SATELLITE for 5G y el Internet en vuelos - IFC

la Agencia Espacial Europea (ESA) ha firmado un acuerdo en el Paris Air and Space Show con 16 empresas espaciales europeas para demostrar que la cobertura 5G vía satélite es posible, bajo una iniciativa  bautizada como “Satellite for 5G”. A lo largo de los próximos años ambas partes van a trabajar para desplegar satélites con conectividad 5G en diversas pruebas. Con ello, quieren demostrar a los operadores de telefonía y a la Comisión Europea que el 5G vía satélite puede ser mejor que el terrestre en muchas ocasiones.

Los satélites pueden proporcionar una conexión de alta velocidad a través del 5G incluso en montañas, islas y zonas del mar alejadas de la cobertura de las torres. Además de ayudar en asistencia de emergencia, esta conexión vía satélite podría proporcionar una alternativa viable y asequible de conexión para cruceros y aviones, que en la actualidad tienen que implementar sistemas híbridos para hacer viable Internet en sus viajes.

Mas detalles del acuerdo se podrían aportar en la conferencia “Space and Satcom for 5G: European Transport and Connected Mobility”. Será interesante como solucionan uno de los problemas más importantes de Internet vía satélite: la latencia.  5G requiere una latencia menor de 4 ms.



GILAT y HUGHES presentaron antena dual Ka/Ku 

Gilat Satellite Networks y Hughes Network Systems anunciaron una nueva antena de banda dual Ka/Ku para ofrecer de conectividad a los aviones. La antena es agnóstica a la tecnología Vsat y la plataforma de servicio.
Las compañías estuvieron trabajando en conjunto dos años para desarrollar una antena que soporte tanto banda Ka como Ku en una única plataforma, lo que permite tener un producto de menor peso. Según las compañías, contar con ambas bandas permite a los aviones tener conectividad asegurada en toda la ruta.
La antena fue diseñada bajo las especificaciones técnicas de radiofrecuencia de Hughes y cumple con los estándares abiertos de la industria.


JET CONNEX

El operador satelital Inmarsat comercializa desde Nov. 2016  Jet ConneX, un servicio de banda ancha en aviones corporativos.
A través de un acuerdo con el fabricante de hardware Honeywell tendrá cobertura en todo el mundo en aeronaves Airbus, Boeing, Gulfstream, Bombardier y Dassault.
La plataforma fue testeada por 8 años. Con el servicio instalado es posible navegar por Internet, ver televisión paga y bajar archivos a una velocidad de 805 kilómetros por hora. La idea es que el servicio sea comercializado individualmente a los pasajeros, en distintos paquetes.

“Viajamos para todos los continentes y realizamos cientos de testeos, colocando el sistema en situaciones de estrés”, dijo Kurt Weidemeyer, vicepresidente de aviación General y Corporativa de Inmarsat.



GOL 1ra linea en Latinoamerica con Internet en vuelos

La línea aérea Gol equipó su primera aeronave con una antena modelo 2Ku, que otorgará acceso satelital a Internet y servicios multiplataforma de IPTV y video bajo demanda (VOD) durante sus vuelos. GOL será la primera aerolínea de Sud y Centroamérica que ofrece estas prestaciones.

“La instalación de la antena en el primer avión realizada por el equipo de Gogo, nuestro socio y proveedor”, dijo Paulo Miranda, director de Productos y Experiencia del Cliente de Gol.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FFA) ya aprobó el sistema, que ahora deberá conseguir el beneplácito de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil.

GOL  prevé equipar al resto de la flota para 2018. Gogo, que ofrece tecnología compatible con múltiples redes satelitales, tiene acuerdos con Intelsat y SES. En Latinoamérica, ya provee servicios de entretenimiento en línea en vuelos de Aeroméxico.



LUFTHANSA - INTERNET A BORDO ( IFC In-Flight Connectivity)

Lufthansa ofrecerá  partir de octubre 2016 Internet de banda ancha a bordo en vuelos de corta y media distancia. La primera aeronave ha sido equipada en junio y se pondrá a prueba el sistema de a bordo para comprobar la funcionalidad y la estabilidad.

La aerolínea germana prevé que toda su flota de la familia de aviones Airbus A320 disponga de esta tecnología a mediados de 2018.

Lufthansa y su socio tecnológico Inmarsat utilizan la banda Ka para la banda ancha por satélite,  gracias a la red Global Xpress de Inmarsat.

Los pasajeros podrán acceder a Internet con sus propios dispositivos móviles a través de WiFi. Además  se ofrecerán aplicaciones más sofisticadas, incluyendo la transmisión de vídeo.

Lufthansa Technik ha sido la primera empresa de MRO (mantenimiento, reparaciones y operaciones) de Europa que ha recibido un certificado de tipo suplementario (STC) por parte de EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), para instalar una antena de banda Ka en la familia de aviones A320.

Desde junio de 2015, el servicio FlyNet está disponible en los 107 aviones de larga distancia. De hecho, Lufthansa opera la mayor flota de larga distancia con conexión a Internet en el mundo.


Servicios por Bandas

GOGO - INTELSAT

Gogo proveedor de servicios de conectividad en aviones, anunció un acuerdo con Intelsat para poner en marcha la primera red satelital que combina el uso de satélites geoestacionarios con equipos de órbita baja para la oferta de servicios de banda ancha en vuelo.

 Gogo comprará capacidad adicional de la infraestructura en banda Ku de Intelsat para cubrir los territorios del Atlántico Norte, Europa, Medio Oriente, Asia y el Océano Pacífico a través de los satélites Intelsat 32e, Intelsat 33e y Horizons 3e.

Gogo ya había realizado un acuerdo similar con SES para utilizar capacidad de sus satélites geoestacionarios con cobertura en el América y el Caribe, Asia, Medio Oriente, África del Norte y Rusia.

El acuerdo con Intelsat va más allá del uso de satélites geoestacionarios. Gogo prevé aprovechar la participación de Intelsat en el proyecto OneWeb (iniciativa liderada por Qualcomm y Virgin Group para lanzar al espacio unos 700 microsatélites) para utilizar una red que combine la capacidad de los satélites geoestacionarios tradicionales (CEO) con la constelación de satélites de órbita baja (LEO).

Gogo prevé utilizar una red compartida que se beneficie de la capacidad multicapa en banda Ku de la red GEO Intelsat EpicNG y de la futura red LEO de OneWeb.

El acceso a la primera red compartida GEO/LEO está previsto recién para el 2019. Una vez que la red esté completamente desplegada la infraestructura, Gogo cree que será capaz de enrutar tráfico de manera dinámica sobre una red compartida de 10 Tbps con una performance basada en cobertura, latencia y capacidad, entre otros criterios.

Gogo prevé que el uso de satélites de órbita baja, junto con los tradicionales satélites geoestacionarios, le permitirá ofrecer servicios de banda ancha de alta performance en latitudes altas y en vuelos realizados sobre territorio polar.

La posibilidad de complementar los sistemas GEO y LEO fue una de las razones que impulsó a Intelsat a llegar en junio de 2015 a un acuerdo comercial con OneWeb y destinar cerca de 25 millones de dólares para financiar el proyecto. En ese entonces, Intelsat se comprometió a colaborar no solo en el desarrollo de la tecnología de microsatélites sino también de terminales que soporten tanto redes GEO como LEO. Actualmente, los terminales Gogo 2Ku son compatibles con múltiples tipos de red, incluyendo Intelsat EpicNG y OneWeb.

Gogo estima que con la flota de Intelsat EpicNG podrá entregar hasta 250 Mbps por avión.








LOCALIZACION DE AVIONES

A través de señales de radio, los radares en tierra detectan automáticamente la posición aproximada del avión, este sistema está basado en tecnología de la década de 1930,

Todos los vuelos comerciales tienen colocado un radar, que emite su identificación -un número de cuatro dígitos- por medio del ACARS (Aircraft Communications Addresin and Reporting System), que se usa desde 1978 y utiliza ondas de radio o de satélite. Los radares tienen cierto límite, por lo que a veces no son captados y se debe acudir al GPS del piloto y del copiloto, cuya información no está siempre disponible, solo cuando la nave tiene desperfectos u otro tipo de problemas.

Los datos del GPS podrían enviarse a través de una radio de alta frecuencia, pero no se hace porque es muy costoso.  Hay vuelos que tienen internet, lo que debería ser aprovechado, aunque resultaría caro debido al ancho de banda satelital.

Sistemas con ADS-B, un método de vigilancia que determina la posición de la aeronave y envía por satélite los datos a tierra. Según Portalic, esta tecnología no tendría los problemas de alcance que pueden tener los radares. En algunas regiones de Australia ya es obligatorio.



ANTECEDENTES

Comunicación laser a 1.8 Gbps



EDRS-A, el primer satélite de retransmisión del programa SpaceDataHighway (también conocido como EDRS- European Data Relay System ), se lanzará el 28 de enero de 2016 a una órbita geoestacionaria. SpaceDataHighway proporcionará comunicaciones láser de alta velocidad en el espacio de hasta 1,8 gigabits por segundo

Este programa  cuyos costes de desarrollo ascienden a cerca de 500 millones de euros, es el resultado de una colaboración público-privada entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y Airbus Defence and Space.
Mediante satélites de retransmisión de comunicaciones, como EDRS-A, SpaceDataHighway podrá transferir grandes volúmenes de información (imágenes, vídeos o datos captados con sensores) procedente de satélites de observación de la Tierra, vehículos aéreos no tripulados, aviones de vigilancia, o incluso de una estación espacial, como la ISS. Gracias a la elevada velocidad que permite el láser (de hasta 1,8 Gbit/s) y a la posición en órbita geoestacionaria de los satélites de retransmisión, se podrán enviar a la Tierra de forma segura hasta 50 terabytes al día, casi en tiempo real.

“SpaceDataHighway es el equivalente de la fibra óptica en el espacio. Revolucionará las comunicaciones de satélites y vehículos aéreos no tripulados, y contribuirá a que la industria espacial europea se mantenga en la vanguardia de los servicios tecnológicos e innovadores”, declaró Evert Dudok, Director de Communications, Intelligence & Security (CIS) en Airbus Defence and Space.
Como contratista principal de la colaboración público-privada EDRS-SpaceDataHighway, Airbus Defence and Space no solo cofinancia, ostenta la propiedad, fabrica y opera el sistema, sino que también será responsable de su comercialización. El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) también participa en la financiación del sistema y en el desarrollo y operación del segmento terreno. Trece países europeos forman parte del consorcio.

El primer nodo de comunicaciones del sistema SpaceDataHighway, denominado EDRS-A, es una carga útil que irá embarcada en Eutelsat  9B, un satélite del tipo Eurostar E3000 fabricado por Airbus Defence and Space y que será operado por Eutelsat. El componente principal de la carga útil del EDRS es el terminal de comunicación láser (Laser Communication Terminal – LCT) fabricado por Tesat Spacecom, una filial de Airbus Defence and Space. En los próximos días, Eutelsat 9B se lanzará desde Baikonur a bordo de un cohete Proton y se pondrá en órbita sobre Europa en la localización 9° Este.

Esta posición orbital permitirá al EDRS-A establecer enlaces láser con satélites de observación de la Tierra también en órbita y con vehículos aéreos no tripulados desplegados sobre Europa, África, Latinoamérica, Oriente Medio y la costa noreste de EE.UU.

 Un segundo satélite dedicado al sistema SpaceDataHighway, EDRS-C, se lanzará en 2017. Este segundo satélite garantizará la redundancia del sistema y ampliará su cobertura. Airbus Defence and Space y la ESA tienen como objetivo aumentar la capacidad del sistema para proporcionar una cobertura mundial en 2020, para lo cual está previsto situar un tercer nodo sobre la región de Asia-Pacífico.

La Comisión Europea, con los cuatro satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 de Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra, será el primer cliente del sistema SpaceDataHighway. Estos cuatro satélites de observación están equipados con terminales de comunicación láser que acelerarán significativamente el envío de datos que se requieren con inmediatez y de grandes volúmenes de información a centros de control en la Tierra. En caso de crisis o desastres naturales, la información actualizada es crucial para que las autoridades puedan preparar la intervención de emergencia más adecuada.


SATELITES: Internet satelital con SpaceX, O3B y OneWeb

El internet satelital es la maner más económica y de amplia cobertura para brindar internet a las zonas rurales del mundo. Hay varias iniciativas para brindar este tipo acceso.

SpaceX

SpaceX, (Space Exploration Technologies Corporation )  una compañía especializada en el diseño, fabricación y lanzamiento de cohetes y satélites en la que Google y Fidelity invirtieron 1.000 millones de dólares, solicitó un permiso a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para brindar Internet. Google adquirió el 10% de las acciones de SpaceX.

SpaceX  prevé lanzar una constelación de 4.000 microsatélites en órbitas bajas con el objetivo de llevar servicios de conectividad a regiones remotas en países emergentes. Elon Musk, el multimillonario detrás de la iniciativa, pretende realizar las primeras pruebas en 2016, con vistas a tener una red operativa en los próximos cinco años.



Other 3 Billion (O3B)

Google es uno de los diez socios de Other 3 Billion (O3B), que ya tiene ocho satélites en órbita. Además, en 2014 compróSkybox, una empresa que maneja una flota de satélites para el análisis de la superficie del planeta Tierra.


 OneWeb 
 OneWeb es un proyecto (similar a O3B) impulsado por Virgin Group y Qualcomm que busca llevar acceso a Internet a través de microsatélites a poblaciones aún no conectadas, recibió 500 millones de dólares a través de una ronda de inversión. OneWeb logró incorporar nuevos inversores al proyecto de la talla de Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, Intelsat, The Coca-Cola Company y Totalplay, el operador mexicano de Triple Play propiedad del Grupo Salinas.

OneWeb anunció que los fondos serán utilizados para desarrollar las tecnologías que utilizará para ofrecer servicios de conectividad en zonas rurales y no conectadas.

El proyecto de OneWeb es similar al de O3B: ofrecer acceso a Internet a través de una flota de microsatélites en alianza con operadores de telecomunicaciones locales. Las terminales de OneWeb en tierra funcionarán de la misma manera que lo hace una small cell para proveer cobertura en áreas circundantes y tendrán capacidad de proveer acceso a través de tecnologías como Wi-Fi, LTE, 3G y hasta 2G. Además, podrán recibir energía de fuentes renovables como paneles solares, lo que habilita su despliegue en zonas alejadas de la red eléctrica.

OneWeb ya adquirió los primeros 65 cohetes, y ya tiene 21 órdenes de lanzamiento desde Arianespace y otras 39 desde el lanzador de Virgin Galactic, LauncherOne. Paralelamente, la compañía está esperando la autorización de la creación de joint venture con Airbus Defense and Space para diseñar y fabricar los primeros 900 microsatélites.

Además, debido a la reciente incorporación de Intelsat, OneWeb será capaz de ofrecer servicios de acceso a Internet a barcos, aviones, trenes y plataformas de petróleo, entre otros, gracias a la interoperabilidad con la flota de satélites en banda Ku de la compañía satelital.

Según OneWeb la incorporación de nuevos inversores y socios le permitirán contar con un ecosistema completo que incluye elementos claves tanto en materia de regulación, teconología, lanzamiento, satélites y operadores comerciales en más de 50 países y territorios.

El fundador y presidente de Bharti Enterprises, Sunil Bharti Mittal y el CEO de Airbus Group, Tom Enders, se incorporarán a la junta de directorio que ya está conformada por Richard Branson, fundador de Virgin Group,  Paul Jacobs, presidente Ejecutivo de Qualcomm Incorporated, y Greg Wyler, fundador de OneWeb. El resto de los accionistas participarán del directorio como observadores y apoyarán a través de su experiencia en materia de tecnología y comercialización, entre otros.





Connectivity Lab de Facebook 

Facebook renunció a sus planes de invertir hasta 1.000 millones de dólares para construir y lanzar su propio satélite geoestacionario destinado a brindar servicios de telecomunicaciones en zonas aisladas de mercados emergentes, debido a los altos costos que implica. Sin embargo, no descartaron alquilar eventualmente capacidad de otros operadores satelitales.

A finales de marzo de 2014, Mark Zuckerberg anunció la incursión satelital de Facebook en el marco de su proyecto Connectivity Lab, con el objetivo de impulsar la adopción internacional de Internet.org. La estrategia incluía asimismo la oferta de conectividad a través de drones y láseres.

LTE-A: América del Sur tiene 18 redes LTE-A

América del Sur tiene 38 redes  móviles.  18 cuentan con LTE-A (47.4%) mientras que las otras 20 ofrecen 4G a Junio 2018. Las cifras son de 5G Americas.

LTE-A es comercializado como 4G+ o 4,5G, con velocidades pico de 3 Gbps para descarga y 1,5 Gbps de subida, además de permitir la agregación de portadoras y uso mejorada de técnicas multiantena, entre otros beneficios. Fue desplegado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Su lanzamiento aún está pendiente en Bolivia, Paraguay y Venezuela.

La banda de 700 MHz aparece como una de las frecuencias de mayor potencial para ser utilizada en la agregación de portadoras para el despliegue de LTE-A en la región. En América del Sur hay solo 17 redes móviles operando sobre esa banda, es decir, el 44,7 por ciento del total, amplió la entidad.

5G Americas sobre Centroamérica  indicó que solo 4 de las 24 redes móviles contaban con LTE-A. Se trata de la red de Digicell en Belice, Digicel en Panamá y Claro y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Costa Rica. Sólo 6 de las redes operativas en Centroamérica funcionaban, a junio, sobre 700 MHz.


ANTECEDENTES

Según  GSA,  LTE  ya fue lanzado por 114 operadores de Latinoamérica y el Caribe en 47 países o territorios.

Se registran unas 694 millones de suscripciones móviles en la región y el 32 % corresponden a 4G.

LTE-A fue puesto en marcha en 18 países y territorios por 30 operadores. Entre ellos destacó la reciente incorporación de esta tecnología por parte de algunas empresas, como el caso de Claro en Perú, Digicel en Panamá o Tigo en Colombia. Solo uno de los operadores que lanzó, indicó el estudio sin mayores precisiones, obtuvo pico máximo de velocidad de bajada superior a 500 Mbps.

Un total de 28 operadores están invirtiendo en VoLTE, que ya fue lanzado de forma comercial por 12 empresas en 11 países, lo equivalente a menos del 10 por ciento de las firmas que ya presentaron LTE. VoLTE fue recientemente incorporada por Movistar en Chile y se espera el lanzamiento de otros 13 operadores en 12 territorios.

NB-IoT aún espera su lanzamiento en el mercado aunque seis operadores están trabajando en su despliegue en cuatro países, entre ellos AT&T en México. En tanto, cuatro empresas en tres países están planeando su red LTE-M, que ya es una realidad para AT&T y América Móvil en México.

GSA identificó pruebas de 5G por parte de 9 operadores en 9 países de Latinoamérica y Centroamérica. Se trata de Cable & Wireless en Antigua y Barbuda; Movistar y Telecom en Argentina; T-Mobile en Puerto Rico, Tigo en Colombia y las filiales de América Móvil en Brasil, Chile, Colombia y México. El estudio no contempla la reciente prueba de Entel junto a Ericsson en Chile.


ANTECEDENTES


GSA señaló que el 32,4 % de las suscripciones móviles en el mundo corresponden a LTE, y que ya superó a WCDMA/HSPA a mediados de 2017.

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El reporte Evolución de LTE a 5G de la Asociación Global de Proveedores móviles (GSA) señala que a Junio de 2017 se contabilizaron 192 países con redes LTE y 601 redes LTE en servicio,


LTE-A

Al 31 de marzo de 2017 había 197 redes LTE-Advanced comercialmente lanzadas en 96 países.

Respecto al uso específico de ciertas bandas, el reporte señala que 41 operadores han desplegado servicios comerciales LTE utilizando la banda 28 de APT700, o servicios en bandas europeas compatibles (CEPT 700).

Los nuevos lanzamientos durante 2017 incluyen nuevos despliegues en México (mediante la Red Compartida); en Chile, donde Telefónica está desplegando una red NB-IoT para conectar medidores de agua inteligentes; en China, donde Shanghai Oriental Pearl Group está desplegando una red FDD-LTE en la banda de 700 MHz para aplicaciones de ciudades inteligentes y en Australia donde TPG Telecom está implementando una red nacional.

5G
En los primeros seis meses de 2017 se identificaron  36 operadores de 23 países que han demostrado tecnologías 5G, o anunciaron pruebas 5G o han realizado ensayos.

La GSA encontró que al menos 22 operadores ya han asumido compromisos públicos con el despliegue de redes 5G o pre-estándares 5G en 16 países, con las primeras fechas de lanzamiento previstas actualmente por operadores en Italia y Estados Unidos, aunque los primeros lanzamientos tienen necesariamente un alcance limitado para aplicaciones específicas o en áreas geográficas limitadas, donde funcionarán como ensayos comerciales extendidos antes de su desarrollo y despliegue.

LTE EN LATINOAMERICA





LTE - 2016





Modelos de Terminales LTE 2015




Las banda más utilizada para despliegues LTE son:
1800 MHz (3GPP band 3) En esta banda pueden operar un total de 2,381 dispositivos.
2,6 GHz (banda 7), con 2,083 productos disponibles para esta porción de espectro
2,1 GHz (banda 1), con 1,927 dispositivos preparados para esa banda.
banda de 700 MHz canalización Asia Pacífico (APT700, banda 28) —elegida por gran parte de América Latina— se han lanzado ya 260 dispositivos entre teléfonos inteligentes, tabletas, CPEs y MiFis. GSA considera que esta porción de espectro representa una gran oportunidad en términos de escalabilidad, ya que cuenta con un mercado potencial de 4.000 millones de personas.




El número de dispositivos capaces de operar en redes LTE TDD representa un 37 % del total de dispositivos LTE disponibles en el mercado y es mas usado en smartphones.



PENETRACION LTE EN LATINOAMERIA