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Introducción a las Telecomunicaciones Joan F. Marchan.

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Presentación del tema: "Introducción a las Telecomunicaciones Joan F. Marchan."— Transcripción de la presentación:

1 Introducción a las Telecomunicaciones Joan F. Marchan

2 Referencia del mercado

3 CMT 2002 (1) Comunicaciones Fijas –Crecimiento mínimo de la facturación –Disminución de los ingresos totales por servicios finales –5% de incremento minutos cursados frente al 12 % de 2001 –Caída del precio medio del trafico 13% –Caída en publicidad 22% en 2001 y 1,5 % en 2002 –Caída de la inversión de comunicaciones fijas (la mitad del sector) del 20 % y 5% del empleo (caida 2,5 % del sector) –Grado de madurez del mercado importante Inversión / habitante % inversion 10,333,763,7-20,8-33,3

4 CMT 2002 (2) Comunicaciones Móviles –Índice de penetración superior a la media europea Años España Alemania FranciaIrlandaItalia Portugal R.UnidoUE ,

5 CMT 2002 (3) Comunicaciones móviles (2) –Contrato 22 % de crecimiento (semejante al 2001) 8% prepago (muy inferior al 2001) –Trafico origen en móviles creció 28 % –Numero de clientes tiende a estabilizarse (disminuye crecimento) –Crecimiento de ingresos por servicios finales 18 % (SMS) –Caídas de la inversión 39 %, publicidad 15% y empleo 8% –Tambien aquí ha habido ajustes (publicidad, inversión, empleo, volumen de endeudamiento) –Reducción del 7% de ingreso por cliente

6 CMT ) Cable –Tendencia a la comercialización de servicios (crecimiento clientes un 57 %) disminución 44% de la inversión –Cuota de mercado en clientes de acceso directo 9%, posibilidad de competir en el 50% de clientes (6 millones de hogares pasados) –Ingresos crecieron el 72%,( es el 2% del sector) y caída del empleo en 14% –Comercialización de servicios para rentabilizar la inversión, que ha motivado el crecimiento de la facturación y el numero de clientes.

7 Comparativa económica E1 (3 km) Fuente: Teligen

8 Coste llamada local 4 minutos (Indicadores CE)

9 Coste larga distancia (4 min) Indicadores CE

10 Comparativa telefonía Teligen: may 2002

11 Comparativa europea ADSL Teligen: set. 2002

12 Comparativa 64 kbps Teligen:jun 2002

13 Comparativa de 2 Mbps Teligen:

14 Redes de Telecomunicación La conmutación de circuitos

15 RED TELEFONICA CONMUTADA (RTC) Tecnología de conmutación de circuitos y por ello facturación por tiempo de conexión. Es la red más capilar, de mayor acceso y interconexión con mayor número de redes: : Móvil, RDSI, X.25, IR, Redes IP,... Tiempos de establecimiento y desconexión elevados, inviables para conexiones frecuentes Velocidades bajas Mínima inversión y adecuada para comunicaciones esporádicas Tasa de errores excesiva Elevado coste para grandes volúmenes de información. Aplicaciones de conexión esporadica y transferencias pequeñas. Su utilización como red de datos precisa adaptadores entre terminales y red (modems)

16 RDSI: Definición Red que procede, por evolución, de la RDI, que proporciona conexiones digitales extremo a extremo, que soporta una amplia gama de servicios tanto de voz como de datos y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. Es pues una red capaz d integrar servicios de voz, datos e imagen, con velocidades que va desde 64 kbps hasta 2 Mbps.(Multimedia de banda estrecha) Permite la creación de un ancho de banda (velocidad de la conexión) dinámico de acuerdo con las necesidades. Tarifica por tiempo y es tecnología de conmutación de circuitos. Los equipos de datos conectados a esta red precisan un adaptador con funciones de protocolos y adecuación de señales.

17 Redes Celulares – TACS/E_TACS (Total Access Communication System): l Es un sistema celular analógico l Opera en la banda de los 890 a 949 MHz. – GSM (Global System for Mobile Communications): l Es un sistema celular de telefonía totalmente digital. l Aprovecha eficientemente el espectro radioeléctrico. l Es compatible entre los diversos países europeos – UMTS (Universal Mobile Telecommunication System): l Estándar de comunicaciones móviles de tercera generación por satélite que surge a raíz del gran éxito obtenido por los sistemas de telefonía móvil digital de segunda generación (GSM). l UMTS soportará servicios de baja y alta velocidad, tendrá conexión con las redes públicas de voz y transmisión de datos y permitirá el acceso mediante múltiples terminales diferentes. Velocidades de hasta 2Mbps, con soporte de roaming universal (podrán realizarse llamadas internacionales con total transparencia), y servicios multimedia de banda ancha.

18 Redes Celulares CT-3 CT-2 CT-1 CT-0 Radiobus POCSAG RADIOCOM C-450 TACS NMT-450 NMT-900 AMPS DECT ERMES DCS-1800 PCN GSM CDMA ¿PCN? D-AMPS IRIDIUM GLOBALSTAR FPLMTS/UMTS FPMLTS SATÉLITE 1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación

19 PUNTO A PUNTO –Conexión digital directa y permanente extremo a extremo. –Sistemas generalmente alquilados, a coste fijo función de la velocidad y distancia. –Ventajas: lLíneas de alta calidad y baja tasa de error. lVelocidades elevadas (hasta 140 Mbps...) lRed a medida de las necesidades del usuario. lDisponibilidad total y dimensionado de acuerdo a las necesidades. Sistemas seguros y de alta confidencialidad –Desventajas: –Sistema complejo cuando cuando se incrementa el número de terminales. lSistemas de elevado coste. lConectarse a redes públicas supone un coste adicional. lRed poco flexible ya que unen un origen con un destino y no aportan inteligencia a la red. lNo se concentra tráfico hacia el CPD.

20 REDES VSAT VSAT.- Very Samall Aperture Terminal –SERVICIO DE TRANSMISION/RECEPCIÓN DE SEÑALES DE VOZ/DATOS Y VIDEO VÍA SATELITE, UTILIZANDO ANTENAS PARABÓLICAS DE PEQUEÑO DIAMETRO (0,6 A 2,5 METROS ) COBERTURA GEOGRAFICA EXTENSA IMPLEMENTACIÓN RAPIDA Y FACIL COSTE INDEPENDIENTE DE LA DISTANCIA ELEVADA DISPONIBILIDAD Y BAJA TASA DE ERRORES SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y VIDEO COMBINACIÓN CON SISTEMAS TERRESTRES

21 Ejemplos de redes Redes privadas: la red corporativa de IBM, basada en protocolo SNA IBM Global Net (IP) HP net (IP) Redes públicas: Telefónica: Iberpac (X.25); UNO (X.25, FR) Telefónica: InfoVía (IP), Ibernet (IP) France Telecom: Transpac (X.25, FR) Redes de nadie: Internet (es la interconexión de redes entre sí, públicas y privadas)

22 La conmutación de paquetes

23 Conmutación Orientada a Conexión id 2 id 1 id 8 puerto 1 conmutador 1 puerto 16 puerto 220 puerto 25 puerto 313 conmutador 2 conmutador 3 puerto 50 puerto 45 id 1 id 5 id 3 id 4 id 6 id 9 puerto - id puerto - id puerto - id

24 Redes X.25 Tecnologia de conmutación de paquetesACCESO PÚBLICO SEGURIDAD y CAPILARIDAD DIVERSIDAD DE ACCESOS COSTE INDEPENDIENTE DE LADISTANCIA VELOCIDAD HASTA 64 KBPS NECESIDAD PROTOCOLO ESPECIFICO TARIFA POR VOLUMEN DE TRAFICO –Diseñada específicamente para la transmisión de información paquetizada. –La información se trocea en paquetes de igual tamaño, se identifica cada paquete con un número y se manda a la red con una dirección de destino. –Velocidades comprendidas entre 300 bps y nx64 Kbps (donde la velocidad máxima típica no supera los 64 Kbps). –Los nodos de la red detectan y corrigen errores, y realizan tareas de control de flujo. –Existen dos modos de transmisión en X.25: lModo Circuito: Antes de transmitir, se establece un canal virtual por el que se van a enviar todos los paquetes. lModo Datagrama: Cada paquete se transmite por el camino que la red considera más conveniente en cada momento.

25 Es un Protocolo de acceso a la red Se adapta al entorno actual porque utiliza: ¿ Qué es Frame Relay ? Multiplexación estadística Maneja tráfico a ráfagas Compatible con equipos y aplicaciones existentes en los clientes No existe control de errores ni de flujo Servicio de alta velocidad: de 64Kbps. A 2Mbps.

26 Red Frame Relay Red FR CVCs CVPs (Estándar, prioritarios o de backup)

27 DLCI Cada Circuito Virtual se identifica con un DLCI en cada extremo. El DLCI sólo tiene sentido local, la conmutación en la red se realiza entre un DLCI de un puerto y otro DLCI de otro puerto. Línea A Línea C Línea B DLCI 100 DLCI 200 DLCI 300 DLCI Información 300Información 200Información 200Información DLCI = Data Link Connection Identifier = Identificador de Conexión del Enlace de Datos = ICED Red FR

28 Tráfico contratado y garantizado sujeto a compromiso de calidad ¿Cómo funciona Frame Relay?(I) Tráfico Medio Exceso de tráfico Caudal Velocidad de Acceso Tráfico a ráfagas Red FR Velocidad de acceso Velocidad de Acceso 128 Kb CIR = 32 Kb/s CIR = 64 Kb/s

29 ¿Cómo funciona Frame Relay?(II) CVPCIR VELOCIDAD DE ACCESO EIR Recomendaciones : CIR contratado para un CVP no supere el 75% de la velocidad de acceso Sobrecontratación: No superar el 200% de la velocidad de acceso.

30 Circuitos Virtuales Conmutados Conexiones dinámicas y bajo demanda. Apropiado para redes malladas, de grandes dimensiones y para conexiones con bajo volumen de tráfico. Ancho de banda a petición del usuario durante la fase de establecimiento de conexión. Compatibles con CVPs.

31 CIR Total Agregado 256 Kbps. CIR = 32 Kb/s CIR = 64 Kb/s CIR = 32 Kb/s CIR = 128 Kb/s Valores disponibles: 8, 16, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1.024, 1.536, Kbps (*). Solicitado por el usuario (CIR, CIR mínimo). Asignación en modo FCFS (primero en llegar, primero en ser servido). CVCs: Clases de Caudal (CIR) (*) Bajo estudio específico

32 Diseño de red Frame Relay ¿Quién con quién?: Circuitos Virtuales CVP ¿Qué capacidad?: Clase de Caudal CIR ¿ 8Kbps, 16Kbps,…...,128Kbps,...? ¿Dónde?: Líneas de Acceso Red

33 Elementos del Servicio Acceso: CVP Red FR RDSI

34 Red B.Ancha Modalidades de Acceso del Servicio modalidad conmutada 64 Kbps. Acceso RDSI Canal B FR sobre acceso LPP FR Canal B sobre NOVACOM MULTIPLAN

35 Valores de líneas de acceso y CVPs Línea de Acceso Línea de Acceso Clases de Caudal Caudal Kbps

36 CIRCUITO PUNTO A PUNTO: 64 Kbps. A 2 Mbps. Facilidades del Servicio Acceso alternativo por RDSI Red ATM BACKUP RDSI: 64 Kbps. A 512 kbps.

37 RTB 33.6 Kb/s Unidad Respaldo Cliente Unidad Respaldo Red Acceso FR Líneas RTB como parte del servicio Facilidades del Servicio: acceso alternativo por RTB Red B.Ancha

38 Ejemplo:Red Privada (líneas PP estructura mallada) (Situación inicial) Caso A. Bilbao Sevilla Zaragoza Valencia Barcelona Circuitos de 64 Kbit/s.

39 Ejemplo: RPV en FR, Mallado Caso A: Zaragoza: V 128 Kbt/s. Resto: V 64 Kbt/s. CIRs: 32 Valencia Barcelona ZaragozaBilbao Sevilla

40 Modo de transferencia asincrono (ATM ó MTA) ATM es la innovación técnica más importante en la estandarización de la banda ancha Ha sido diseñado para trabajar en velocidades superiores a F.R. El problema más grave al igual que F.R. es el control de congestión. Velocidades de transmisión de 34, 155 y 622 Mbps.

41 RPVs

42 RED PRIVADA/RED PUBLICA RED PRIVADA RED PUBLICA Diseño a Medida Capacidad total de gestión Gastos fijos,independiente del tráfico Coste, elevado por mante nimiento de equipo y explo tación de red Envejecimiento de equipos Evolución no garantizada Economía de escala Baja repercusión de gastos de mantenimiento y gestión Evolución tecnológica garantizada Diseño de Red no perso nalizado Sin control ni supervisión de Red VENTAJASINCONVENIENTES

43 RPVs definición Servicio orientado a solucionar los problemas de conexión entre redes de área local de una misma empresa dispersas geográficamente, creando una Red Privada Virtual RPV

44 RED PRIVADA VIRTUAL RED PRIVADARED PUBLICA RED PRIVADA VIRTUAL CARACTERISTICAS Se asignan algunos recursos de red pública en exclusiva al cliente El cliente tiene cierto grado de gestión que le hará ver su red como una red privada Coste independiente del tráfico (tarifa plana)

45 Oficinas con Red de Área Local Ethernet Conexión en estrella: 1 única central y una o varias sucursales conectadas a ella. Líneas punto a punto en Zona A (*) Tráfico de Datos IP Requisitos técnicos (*) Zona A = distancia al nodo de acceso inferior a 10 km

46 Elementos del servicio Cada oficina (Sucursal o central) es un paquete cerrado que incluye todos los elementos necesarios para prestar el servicio Conexiones de acceso Circuitos virtuales Equipo en domicilio de cliente Líneas punto a punto Accesos RDSI (FR Canal B Conmutado) Accesos ADSL Respaldo Utilidades Avanzadas de Internet

47 Primero calculamos a qué tipo pertenece cada sucursal Sucursal 1 5 FR Canal B Conmutado Metropolitano Sucursal 2 5 FR Canal B Conmutado Provincial Sucursal 3 10 FR Canal B Conmutado Metropolitano Sucursal 4 10 FR Canal B Conmutado Provincial Sucursal 5 20 FR Canal B Conmutado Metropolitano Sucursal 6 20 FR Canal B Conmutado Provincial Sucursal 7 20 FR Dedicado (Zona A) Sucursal 8 30 FR Dedicado (Zona A) Sucursal 9 40 FR Dedicado (Zona A) Sucursal FR Dedicado (Zona A) Sucursal FR Dedicado (Zona A) Sucursal FR Dedicado (Zona A) Sucursal 20 5 ADSL Estándar Sucursal ADSL Class Diseño de una RPV (I)

48 La Central se selecciona mediante unas reglas sencillas Suma del máximo nº de puestos que admite cada tipo de sucursal conectada a ella y (si/no)Acceso a Internet CENTRALES Nº MAXIMO PUESTOS POR TIPO DE SUCURSAL CONECTADA A CENTRAL ACCESO ACCESO A INTERNE T Central 1 15 FR Dedicado (Zona A)SI Central 2 20 FR Dedicado (Zona A)NO Central 3 30 FR Dedicado (Zona A)SI Central 4 40 FR Dedicado (Zona A)NO Central 5 70 FR Dedicado (Zona A)SI Central 6 80 FR Dedicado (Zona A)NO Central FR Dedicado (Zona A)SI Central FR Dedicado (Zona A)NO Central FR Dedicado (Zona A)SI Central FR Dedicado (Zona A)NO Central ADSL ClassSI Central ADSL PremiumSI Diseño de una RPV (II)

49 –Central Madrid: 10 puestos –Delegaciones: tres sucursales en ámbito metropolitano con 3, 7 y 9 puestos en sus LANs Oficina Central Madrid Oficina Barcelona Oficina Almería Oficina Alicante Internet Ejemplo

50 Sucursal Tipo 3 Oficina Central Madrid Oficina Barcelona Oficina Alicante Central Tipo 3 Sucursal Tipo 3 Sucursal Tipo 20 Internet Red ATM FR Canal B Red IP ADSL Oficina Almería Solución

51 Accesos dedicados Accesos dedicados a través de líneas punto a punto Accesos conmutados Accesos conmutados a través de RDSI Accesos ADSL Accesos ADSL Modalidades de acceso (*) TDE es titular del acceso al servicio 1 canal B de RDSI = 64 Kbps Delegación A Delegación B Red ATM Sede Central ACCESO FR canal B CONMUTADO (*) ACCESO FR DEDICADO Punto a punto < 10 km RDSI Kbps Red IP Delegación C ACCESO ADSL ADSL

52 Acceso a Internet Todas las máquinas acceden a Internet compartiendo la misma dirección IP pública mediante NAPT ó PAT Las sucursales ADSL navegan directamente sin pasar por la central.

53 Presencia en Internet (direccionamiento) Se asignara una subred de 8 direcciones que serán visibles en Internet

54 Escenarios Ordenados de más a menos prestaciones: –Escenario todo FR (dedicado y conmutado) –Escenario mixto con FR y ADSL –Escenario todo ADSL Clasificación

55 Escenario 1 Central FR dedicado Acceso a Internet desde Central Sucursales FR dedicadas y FR conmutadas Escenario todo FR (dedicado y conmutado)

56 Escenario 2 Central FR dedicado Sucursales Frame Relay salen a Internet a través del punto central Sucursales ADSL salen directamente a Internet Escenario mixto con FR y ADSL

57 Escenario 3 Central ADSL Premium ó Class Sucursales y Central salen directamente a Internet Capacidades limitadas de presencia: –Una única dirección IP Pública –Caudal Asimétrico Escenario todo ADSL

58 Red de acceso

59 4 Puntos de acceso al hogar Coaxial Cable Electric Powerline Wireless Twisted Pair Line

60 Solucion digital a traves de 5 puntos de acceso Cable Modems Electric Powerline WLL LMDS VSAT 56 kbps Modems ISDN xDSL Fiber Optic

61 x Digital Subscriber Line (xDSL) La x es la diferencia para los diversos tipos de accesos DSL todos ellos a través del par de cobre. - Asimetrico DSL (ADSL) - High-Speed DSL (HDSL)…simetrico - ….y muchos mas

62 Tecnologías por el par del cobre Tipo de señal CaracterísticasNormativa de Referencia Telefonia Básica (POTS) Especificación Técnica de Telefónica y UNE TER 21 RDSI A.Básico 180 Kbps (2B1Q y 4B3T) ETSI TS 102. V ( ) RDSI Acceso Primario kbps(HDB· ETS en V1.22 ( ) Especificación Técnica de Telefónica ADSL sobre POTS Coexistencia de voz en baja frec. Y ADSL (Asymetric Digital Subcriber Line) Especificación técnica de TelefónicaANSI T (Issue 2).ITU.TG (06/99) (ADSL transc.).ITU.TG (06/99) (Splitterless ADSL) ADSL sobre RDSI Coexistencia de RDSI Baja frecuencia y ADSL Especificación Técnica de Telefónica. ETSI TS V1.1.1 ( ) ANSI T (Issue 2). ITU.TG (06/99) b(ADSL transc) HDSL (dos pares) 2B1 Q (584 kbaud) y modulación CAP (233.6 Kbaud) ETSI TS V1.5.3 ( ) SDSL (ETSI)/G.shdsl Symetric Single Line DSL ETSI TS y armonizado con ITU G991.2/ (exG.shdsl) VDSLVery High Speed DSLEn proceso de estandarización

63 Repartidor El acceso indirecto al bucle de usuario Red TelefónicaATM PAI Filtro Modem xDSL Separador Telefonia/Datos Mux. O.Dominante (DSLAM) Datos por nuevo enlace Enlace de Voz Bucle de usuario

64 Acceso indirecto El operador autorizado accede al flujo de datos DSL por encima de las frecuencias vocales. Telefonica despliega la tecnologia DSL y entrega un flujo de datos a alta velocidad (concentración de usuarios y centrales)en un punto unico definido por el Operador Autorizado

65 Acceso completamente desagregado al bucle de usuario Repartidor Central Conmutación Nuevo Operador Red Telefónica Punto de acceso Operador entrante Nuevo enlace Enlace inical Bucle local

66 Bucle completamente desagregado Telefónica cede el uso del par de cobre al Operdor Autorizado, tanto para las bajas como para las altas frecuencias. Telefónica es todavia propietaria del cobre El operdor autorizado tiene acceso fisico al usuario final

67 Acceso compartido al bucle de usuario Filtro Modem xDSL Repartidor Bucle de usuario Red Telefónica Separador Telefonia/Datos Mux. Op.Entrante Datos por nuevo enlace Voz por enlace inicial Punto de acceso nuevo operador Red ATM nuevo Operador

68 Bucle compartido El operador autorizado accede a las altas frecuencias del bucle DSL Telefónica mantiene las frecuencias vocales El trafico de voz y datos se separa por medio de filtros (splitters)

69 Cable Modems Cable Modem Ancho de banda compartido por todo los usuarios El enlace modem PC es una LAN (10BaseT common) Normalizado como Sistema de red de cable Multimedia (MCNS) por los proveedores de CATV. Telefonia tambien como una opción

70 Redes de Acceso en Banda Ancha Redes Hibridas Fibra-Coaxial y Modem-Cable PTR STB DIVISOR ÓPTICO E O NODO ÓPTICO AMPLIF. ÓPTICO E O E O O E O E E O AO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CABECERA COAXIAL F.O. TV + VOD MÓDEM CABLE PC+ETHERNET ISU VOD SERVER OAM WDM VOD RDI/RDSI INTERNET MÓDEM MAESTRO CABECERA TELEFONÍA CENTRO INFOVIA RDI/RDSI RED DE CONTRIB. DE TV SEP. TX

71 Fibra Optica La instalación de Fibra es tambien unaopción del bucle local de usuario La fibra esta extendida principalmente en redes troncales Muchos operadores de cable establecen fibra hasta los nodos secundarios constituyendo las redes hibridas HFC Algunas iniciativas para extender la Fibra hasta la fachada (FTTC) Algunos operdores han apostado para un futuro, con Fibra hasta el hogar (FTTH)

72 Utilidad de las lineas electricas Power lines tradicionalmente inapropiadas para voz o datos - variable attenuation, variable impedance, impulse noise Muchas pruebas y colaboracionespara du despegue: - BT/NTT/Singapore Power - Glocalnet/Stockholm Energi - Nortel/United Utilities (Norweb) Norweb system Digital Powerline most common/developed - - Este sistema utiliza una version modificada de acoplamiento Ethernet con sistema avanzado de corrección de errores. Unidades de filtro acondicionadores AC de la linea y Voz/datos, que consisten en filtros y acondicionadores direccionales. Todas las soluciones utilizan la opción de VoIP para la transmisión de voz

73 Wireless Local Loop (WLL) Also called Radio Local Loop (RLL) Initially planned to replace the cordless phone - Mini base stations (omnidirectional) - Combined cordless/cellular phone Fixed Wireless is an alternate implementation of WLL - Wireless link to a fixed base station just outside the subscriber premises. Cabled into the house from the base station. Major attraction for operators to get into the local market - Bypasses the LEC Primary technologies include low-tier PCS technologies: - Digital European Cordless Cellular (DECT) - Personal Access Communications System (PACS) - Personal Handyphone System (PHS)

74 Local Multipoint Distribution Service (LMDS) Sistema punto Multipunto Opera en la frecuencia de 28 GHz se conseden licencias durante el 98 El sistema utiliza una estructura de ancho de banda semejante a la cellular. Alto grado de soplape de celulas para garantizar el acceso El servicio incluye digital video, local loop bypass, etc. - Amplio rango de aplicaciones El Multi-channel Multipoint Distribution System (MMDS) es casi identico - MMDS us less transceivers/cells

75 Very Small Aperture Terminals (VSAT) Dishes measuring approximately 2m in diameter - Inexpensive ($6,000-12,000) - Often leased with month-by-month rates Uplink and downlink tranmission at 64 kbps VSATs currently use the GEO satellite networks Primarily used by corporations at present - Chain stores such as Kmart and Sears use VSATs for internal communications and credit-card transactions STM Wireless contracted by INTELSAT to develop an integrated WLL/VSAT prototype based on DECT and DAMA (Demand Assigned Multiple Access) …press release July98 Gilat Satellite Networks contracted by GE Spacenet to provide VSAT equipment and services for PageNets 2-way paging system …press release July98 Future VSAT local loop applications: Rural and third world

76 Algo para reflexionar Aparcables?…. VSAT probablemente solo trabajara en areas rurales o paises en desarrollo LMDS/MMDS en los concursos tienen pobre respuesta. Altos costes 56k Modems solo sirven para ampliar la vida de los modems analogicos WLL ha tenido una lenta penetración en el mercado. No es buena para datos ISDN - fueron y pasaron. xDSL les recogen el testigo Powerlines - valida para lectura de contadores pero siempre como segunda opción despues del par de cobre en alza?…. xDSL tecnologia que se aprovechara de haber tenido antes la ISDN Cable Modems - las compañias de cable controlan la TV y servicios de video Fiber Optic - alto coste de despliegue pero tremendo potencial.Una vez se haya obtenido lo maximo del cobre


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