REDES
PUBLICAS DE RADIO.
Las redes públicas tienen dos protagonistas principales: “ARDIS”
(una asociación de Motorola e IBM) y “Ram Mobile Data”
(desarrollado por Ericcson AB, denominado MOBITEX). Este
ultimo es el más utilizado en Europa. Estas Redes proporcionan
canales de radio en áreas metropolitanas, las cuales permiten la
transmisión a través del país y que mediante una tarifa pueden
ser utilizadas como redes de larga distancia. La compañía
proporciona la infraestructura de la red, se incluye
controladores de áreas y Estaciones Base, sistemas de cómputo
tolerantes a fallas, estos sistemas soportan el estándar de
conmutación de paquetes X.25, así como su propia estructura de
paquetes. Estas redes se encuentran de acuerdo al modelo de
referencia OSI. ARDIS especifica las tres primeras capas de la
red y proporciona flexibilidad en las capas de aplicación,
permitiendo al cliente desarrollar aplicaciones de software
(por ej. una compañía llamada RF Data, desarrollo una rutina de
compresión de datos para utilizarla en estas redes públicas).
Los fabricantes de equipos de computo venden periféricos para
estas redes (IBM desarrollo su “PCRadio” para utilizarla
con ARDIS y otras redes, públicas y privadas). La PCRadio es un
dispositivo manual con un microprocesador 80C186 que corre DOS,
un radio/fax/módem incluido y una ranura para una tarjeta de
memoria y 640 Kb de RAM.
Estas redes operan en un rango de 800 a 900 Mhz. ARDIS ofrece
una velocidad de transmisión de 4.8 Kbps. Motorola Introdujo una
versión de red pública en Estados Unidos que opera a 19.2 Kbps;
y a 9.6 Kbps en Europa (debido a una banda de frecuencia más
angosta). Las redes públicas de radio como ARDIS y
MOBITEX jugaran un papel significativo en el mercado de
redes de área local (LAN´s) especialmente para corporaciones de
gran tamaño. Por ejemplo, elevadores OTIS utiliza ARDIS
para su organización de servicios.
REDES DE RADIO FRECUENCIA
Por el otro lado para las Redes Inalámbricas de RadioFrecuencia
, la FCC permitió la operación sin licencia de dispositivos que
utilizan 1 Watt de energía o menos, en tres bandas de frecuencia
: 902 a 928 MHz, 2,400 a 2,483.5 MHz y 5,725 a 5,850 Mhz. Esta
bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM, estaban anteriormente
limitadas a instrumentos científicos, médicos e industriales.
Esta banda, a diferencia de la ARDIS y MOBITEX, está abierta
para cualquiera. Para minimizar la interferencia, las
regulaciones de FCC estipulan que una técnica de señal de
transmisión llamada spread-spectrum modulation,
la cual tiene potencia de transmisión máxima de 1 Watt. deberá
ser utilizada en la banda ISM. Esta técnica a sido utilizada en
aplicaciones militares. La idea es tomar una señal de banda
convencional y distribuir su energía en un dominio más amplio de
frecuencia. Así, la densidad promedio de energía es menor en el
espectro equivalente de la señal original. En aplicaciones
militares el objetivo es reducir la densidad de energía abajo
del nivel de ruido ambiental de tal manera que la señal no sea
detectable. La idea en las redes es que la señal sea transmitida
y recibida con un mínimo de interferencia. Existen dos técnicas
para distribuir la señal convencional en un espectro de
propagación equivalente :
· La
secuencia directa: En este método el flujo de bits de
entrada se multiplica por una señal de frecuencia mayor, basada
en una función de propagación determinada. El flujo de datos
original puede ser entonces recobrado en el extremo receptor
correlacionándolo con la función de propagación conocida. Este
método requiere un procesador de señal digital para
correlacionar la señal de entrada.
· El
salto de frecuencia: Este método es una técnica en la cual
los dispositivos receptores y emisores se mueven sincrónicamente
en un patrón determinado de una frecuencia a otra, brincando
ambos al mismo tiempo y en la misma frecuencia predeterminada.
Como en el método de secuencia directa, los datos deben ser
reconstruidos en base del patrón de salto de frecuencia. Este
método es viable para las redes inalámbricas, pero la
asignación actual de las bandas ISM no es adecuada, debido a la
competencia con otros dispositivos, como por ejemplo las bandas
de 2.4 y 5.8 Mhz que son utilizadas por hornos de Microondas.
EL USO DEL ESPACIO, DEL TIEMPO Y DEL ESPECTRO EN REDES DE RADIO
frecuencia.
2.1.- introduccion
El método de acceso, tal como la modulación de radio y el ancho
de banda disponible, es importante para determinar la eficiencia
y la capacidad de un sistema de radio,. Los factores que
permiten optimizar la capacidad de comunicación dentro de una
área geográfica y del espectro de ancho de banda, son
considerados más importantes que la forma de como son
implementadas. Los diseñadores de sistemas únicamente pueden
definir la utilización del espacio y del tiempo, y una
aproximación de la eficiencia de la tecnología de transmisión
por radio.
Los diseños de alta eficiencia han sido evitados en sistemas de
radio y redes porque su utilización no es muy obvia en cuanto a
rapidez y conveniencia. Uno de los aspectos más importantes de
la eficiencia del tiempo es la asignación de frecuencia
consolidada y el tráfico de cargas de usuarios no relacionados
entre si. Por lo menos, el punto alto y el promedio de
circulación de cada grupo deben de tener diferentes patrones;
esto es muy difícil porque los canales incompartibles pueden ser
vistos como viables, aunque su capacidad sea insuficiente para
las necesidades máximas.
Independientemente del rango, un conjunto de enlaces puede
únicamente dar servicio a un fracción del área total. Para una
cobertura total del área, se debe de usar canales
independientes, derivados por frecuencia, código o tiempo. No
es fácil minimizar el número de canales independientes o
conjunto de enlaces para una cobertura total. Mientras la
distancia incrementa, se origina que la señal de radio
disminuya, debido a la curvatura de la Tierra o a obstáculos
físicos naturales existentes .
Este diseño es muy utilizado en interferencia limitada. Existe
una trayectoria normal cuando en el nivel de transferencia, de
estaciones simultáneamente activas, no prevén la transferencia
actual de datos. Para este tipo de diseño, los siguientes
factores son importantes:
1.- Es necesaria una relación señal-interferencia, para una
comunicación correcta.
2.- Se requiere de un margen expresado en estadísticas para
generar esta relación, aún en niveles de señal variables
3.- La posición de las antenas que realizan la transmisión. La
cual puede ser limitada por las estaciones y perfectamente
controlada por puntos de acceso fijos.
4.- La función de la distancia para el nivel de la señal. Esta
dada por el valor promedio de la señal, considerando las
diferencias en la altura de la antena de la terminales y los
impedimentos naturales en la trayectoria. |