Criterios técnicos para el diseño e implementación de redes WiFi en malla como solución de acceso banda ancha

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(1)CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES WiFi EN MALLA COMO SOLUCIÓN DE ACCESO BANDA ANCHA. RUBEN DARIO NOGUERA PAZ PEDRO ALEXANDER SOLARTE VARNEY. UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Departamento de Telecomunicaciones Popayán 2008.

(2) CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES WiFi EN MALLA COMO SOLUCIÓN DE ACCESO BANDA ANCHA. RUBEN DARIO NOGUERA PAZ PEDRO ALEXANDER SOLARTE VARNEY. Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Director ING. ALDEMAR HOLGUIN ROJAS. UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Departamento de Telecomunicaciones Telecomunicaciones Popayán 2008.

(3) Alabanzas a nuestro Dios en cada momento de mi Vida Gracias a El por cada Bendición Recibida Gracias a Mi Madre y Hermano por el amor y cariño Expresado en cada momento de mi vida A los que están y a los que ya se han ido Para ellos todos mis triunfos.. Rubén Darío. A Dios por darme Fortaleza y Voluntad A mis padres por estar conmigo cuando más los necesite A mis amigos, aunque muy pocos, fueron los mejores Y en especial a Armando por creer en mi. Pedro Alexander.

(4) AGRADECIMIENTOS. A la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, y en especial a todos los profesores de la carrera por la excelente calidad humana y formación de calidad que recibimos.. Agradecemos especialmente a aquellos profesores que durante el transcurrir de los semestres nos motivaron a ingresar al mundo de las redes inalámbricas y que gracias a elevada calidad de enseñanza nos han forjado como ingenieros con pasión y amor por la carrera:. Ing. Guefry Ágredo. Ing. Víctor Quintero. Ing. Aldemar Holguín. Ing. Jenny Cutindioy I..

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(74) -. 6+7. &%. 9. .0. + & !5$ # % ". Corregimiento. "&% !5$ $+ "# %. $+. :. $ %" %". $+ " #%. Poblado, callejón Vereda. Habitantes. Hogares. Carmelo. Tunal. 88. 22. Carmelo. San Miguel. 4. 1. Carmelo. Canta la Mota. 488. 122. Carmelo. Samaritana. 52. 13. 632. 158. Total. •. $+. )" # E ? $# '80 9 #. ) #. *I5!. :. / 2118. ". # !. !. 02 8 S. '2 C S. # >6B?. 70 S. *I5-. " ". #. C'. ! •. $# #. !"$5. !. !. # 920 S: 976 8 S:. / !. <. H. •. 2. 920 8S: # , 6+0 !. !. '2. #. # ! !5$. 6. C7 27 #. !. 8 # H. " !. #*. CC S #. 01S E'S. ( 3;& >6B?. E2 6 S #. #. 8. /.

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(77) &%. .7. $ # %". ) !+ ". ". Población. Total hogares Total Población Densidad población Tunal San Miguel Canta la Mota Samaritana Número personas/hogar. ". $+ "# %. 3!" # %. Unidades Económicas en la zona rural. 158 632 habitantes de 88 habitantes / Km2 4 habitantes / Km2 488 habitantes / Km2 52 habitantes / Km2 de. 4.2. 100%. Total viviendas. 158. % Establecimientos dedicados a la actividad pecuaria % Establecimientos dedicados a actividades agrícolas % Establecimientos dedicados a actividades de agroindustrial. 28 %. 43.5 %. 28.5 %. Infraestructura Educativa en la zona rural. Número de escuelas Número de colegios. 2 3. Infraestructura de Salud en la zona rural. Número de hospitales. 2. Servicio Energía Eléctrica en la zona rural. Viviendas con energía Viviendas sin energía. 158 0. Servicio de Telecomunicaciones en la zona rural. %#%. %". % Vivienda tipo casa Viviendas en la zona rural. P"$. Empresa prestadora del servicio Número de veredas que reciben el servicio de comunicación. TELECOM Ns.. TELEPALMIRA Ns.

(78) ... .... / %. ? !. E78. EE8. '0 C_! # 2E 8_!. ..''. "# %. %" ! .. •. " # $! % < ' # 6 68 S. " # /. 6+0 •. " " #. ! %. # # !. •. " $#. +. !. + % # ". (. !. +. !. # # # /. (. (. ,. .@. "# %. 6+E. %".

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(83) &%. 0.. !+ A+!. #%. + $#. >N'. ESTANDAR. 802.11 a. 802.11 b. 802.11 g. BANDA DE FRECUENCIA. 5 GHz No Licenciada.. 2.4 GHz No Licenciada.. 2.4 GHz No Licenciada.. TASA MAXIMA DE BIT. 54 Mbps. 11 Mbps. 54 Mbps. 48 Mbps 36 Mbps 24 Mbps 18 Mbps 12 Mbps 9 Mbps 6 Mbps. 5.5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps. 48 Mbps 36 Mbps 24 Mbps 18 Mbps 12 Mbps 9 Mbps 6 Mbps. CANALES SIN TRASLAPE. 12. 3. 3. MODULACION. OFDM. DSSS. OFDM. COBERTURA. 50 metros. 100 metros. 100 metros. COMPATIBILIDAD. 802.11 a. 802.11g. 802.11 b. VELOCIDAD DINAMICA. 0.. M. E , ". (. + #. #. D. ". D. N). ( 3. " .. b b. 9 :. b c. b 3. b !. 4,.

(84) !. # %. ! !. +. (. #. #. (. >7'?. ; !. 'E. 3. 'E11. 'EE1 #. %. ( # #. #. >72? !. 7+7. !. #. &%. 00. ! )!5$ # %. $#. #. ! $! #. ". &. BANDAS DE USO LIBRE EN 2,4 GHz y 5 GHz APLICACIONES Y TECNOLOGIAS. BANDA. USOS Desarrollo de aplicaciones de beneficio para la industria, la ciencia y la tecnología. 2,4 GHz 5,725 GHz 5,875 GHz. ISM. 5,725 GHz 5,875 GHz. SPREAD SPECTRUM. 5,150 GHz – 5,250 GHz 5,250 GHz – 5,300 GHz 5,725 GHz – 5,825 GHz. U-NII. !. 00. Se debe presentar formulario diligenciado y requiere de un pago anual. Desarrollo de aplicaciones para la infraestructura nacional de información. Se debe presentar formulario diligenciado y requiere de un pago anual. ;. 2117 / >7'?. %. E E. B0E. ;. 2117. %. Comparten banda, deben soportar su interferencia. Comparten banda, deben soportar su interferencia. Se busca la optimización en la utilización del espectro.. 6 *. OBSERVACIONES. No requiere licencia ni pago alguno. Aplicaciones comerciales punto a punto, redes WLAN, radares, faros, etc.. 20 B0E # #. 4. EN COLOMBIA. !.

(85) # 2B. !. 2C. ) B0E. 20. #. ( 'B0E 2117. '2. (. 211C. #. ; 2117 #. B0E #. 00. $#. ). $ +, #. ! $!. # `. # 7+7 # #. (. ! #. 00' •. !+ A+! $# # @N' o. o. #. %. $+ $. - A +. #. "+ $!. +#". @'> 6Q. "+ $!. # ) " ". )" #. !5$R '. ! 61. $+ $ R ". B I. *4. ". 7 #. B. I. ( # •. $# # 'H0NN o. o. "+ $!. )" #. 'H0>. 7 6Q. # ) " ". !5$R '. $+ $ R ". ! 61 # ( #. #. 26. B I. ". Sistemas de radiocomunicación en el que la energía media de la señal transmitida se reparte sobre un ancho de banda mayor que el ancho de banda de la información. 27 Proceso en el cual las características de una onda portadora varían entre un sistema de valores discretos predeterminados de acurdo con una función de modulación digital. 28 Equipos transmisores de radiocomunicación con baja capacidad para provocar interferencia en otro equipo de radiocomunicación..

(86) ' I B I. ". 6. I. *. 2 7 J< B '. I 61 I. 6. I. I :#. 9'. I. 2C I. 9811. P. '8 :. ). •. $# # 7H 7N. 7H'7N. 6Q ( 4 22E 4 D D -+4 % '7812+2 >77? # D -+ 4 , '277 >78?. 4 >0.? # o. "+ $!. #. ). !5$R. 9D -:. !. " %< ". 81 $ 7 I 2B I ; 7 I. ]'1. I. I '. %< o. )" # I. $+ $ R). #. B. # I ". B. I. 3. " •. $# # 7H'7N o. o. "+ $! ". )" #. #. 7H.7N ). *4. 6Q -# 7H0<N. 7H<'7. 2C I = %<. 6Q. !5$R. ". 281 $ '' %< 2B I ; " '' I. I. ] '1. I. I ' %<. $+ $ R ) # B I. # I ". •. $# # 7H<'7 o. "+ $! #. 7H>'7 ). B I. 6Q. !5$R ". I. %< ". ' %<. '$ 'C I 2B I ; 'C I. ] '1. I.

(87) )" #. o. $+ $ R ) # B I. # I ". B I ). D+& . D+& #. B. I #. (. + +. 26 I. ). #. 26 I. ' I. # I. ". 26 I D+& (. (. 00.. "#. $+ $. $#. !!"$ %. #. '11. $ 9. " 21. I :. " # 000. "$. E1. # " %K!+ !. 7+8 •. •. $ " ") 'H0>. 7 6Q.!. $. ". *4. •. $ *4. ") +2C. ". $%. $#" $ %. I = %<. ") +2C. $#". # @N' @'> 6Q - 'H0NN '11 O< % I ; 21 I ( '11 O< #. & $# 8 '81. # 7H 7N 8 681 %<. 7H'7N. 6QR ". & $# 8 '81. # 7H'7N 8 681 %<. 7H.7N. 6QR " 8 281. ;. $#" $ %. I = %<. & $#. 3.

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(92) - 2 3 /-/. - . (*0 /. * 0* /.1 .*204*0 /. 1. .*20* /.1 2. -. .2- - (*0 1-*.- 0*. (")"(*+) ,"( -. /+0 ")+" /+ (12+)*3)" )+(10+(( -. /+ .41)5 "( -. /+5 16)"4 (" +0+(( -. /+ 4)+(3+.( " /+ 1 +)"( -.. - - /. - . 0. - -. - . /0 0/.1-/0 /.1 2. -. -11-/-. - - /. *7. 0* 0".+"( 1.. .2- - /0 / .60. - 2 3 /-/.. - . 24. 0/.1-/0 /. 1- 0 .42(4/.1 2. -. /+4 . ( -. /+0 )".61 /+ (12+)*3)" 7 )+ 3 3+ *1 /+0+.0"(+ "."0 /+ )1 "6"( -. 7 *+ 3)8+7 - 2 3 /-/. /+.* 4 ("( -. /+ 01 3 3") 1 1*+.( "0+ /+.* 4 ("( -. /+0 1)(+.*"9+ /+ +.+*)"( 1. + +)"/1 /+.* 4 ("( -. /+ 0" /+5 "./" /+ 0" (" "( /"/ /+.* 4 ("( -. /+ )+ +* /1)+ +5 0","5 +.*1 7 6"*+ "7. - . (-240 0/.1-/0 /. 1- - - /-/ /.1 2. -. - 2 3 /-/. .2- - 24. 1. .*2- 5*. 7. - . * 0 1. .*2- 5* /.1 2. -. #. %". #%. + * 5 "( -. /+0(" +: + * 5 "( -. /+01 +: 4"00" 7 103( 1.+ 1 +)"( -. 2+.+4 ( 1 7 8+.*"9" "# %"#. &F ". "). + ". /+.

(93) 7'. R. 7'. !+ Q !5$ # % /. #. "& +. ! # / !. (. " (. #. #. $ %;F # ". ( #. ;. -. 8+' (. #. 6 &% Entorno. 7. !+ A+!. Características Difícil Acceso y ausencia de infraestructuras de comunicación Población dispersa y con bajo poder adquisitivo Ausencia de infraestructura de electrificación. Rural. Ausencia de personal técnico calificado. Poca seguridad. 7 ''. !") % !5$ # %. # %". $+ " $". %. Descripción Una buena parte de los establecimientos rurales generalmente están ubicados en zonas geográficas poco accesibles, lo cual dificulta la instalación y el despliegue de una red de telecomunicaciones diferente a la tecnología inalámbrica tales como DSL y cable modem. Un entorno rural se caracteriza por mostrar una distribución demográfica muy irregular y poco desarrollo económico lo cual impide la prestación de servicios a través de tecnologías como cable modem, ADSL, fibra óptica, satelital y WIMAX. Una buena parte de las zonas rurales adolece de una escasa infraestructura eléctrica que permita alimentar los equipos para el funcionamiento de la red, esto obliga a optar por equipos de bajo consumo y al empleo de energías alternativas como la solar y la eólica, principalmente. Las zonas rurales se caracterizan por su escaso desarrollo tecnológico lo cual hace que el personal necesario para el mantenimiento y control de una red sea escaso, esto obliga a que la red sea robusta, auto configurable, auto reparable, fácil de usar y de fácil mantenimiento. Hace referencia al riesgo y deterioro que sufren los equipos de la red al ser sometidos no solo a las condiciones climáticas de una zona rural sino también a la escasa vigilancia de los mismos.. $3 ". !5$. ". 3! #. # # #. #. #. ( * #. # H 3;& 93. #. & %. : , %. #.

(94) *. 5. -. 9*5-: #. ! $ +, 7 '.. % !!5$ #. ! $!. #. ). !5$. -. $ +,. #. #. ( ) # # ;. ;. #. 7 B0E. -. 8+2. 2117 (. &%. 7 '. A +. Tipo de configuración del sistema. #. Banda de operación (MHz). 2400– 2483.5 Punto – Multipunto. 5725 – 5850. 2400– 248 3.5 Punto – Punto 5725 - 5850. 5$. # " %K!+ ! &. +#"). %. $#. Potencia entregada a la antena (mW) 1000. Potencia entregada a la antena (dBm) 30. Máxima ganancia de la antena (dBi). PIRE (W). PIRE (dBm). 6. 4. 36. 500. 27. 9. 4. 36. 250. 24. 12. 4. 36. 125 63 31. 21 18 15. 15 18 21. 4 4 4. 36 36 36. 15. 12. 24. 4. 36. 8. 9. 27. 4. 36. 1000. 30. 6. 4. 36. 794. 29. 9. 6.3. 38. 631. 28. 12. 10. 40. 500 398 316. 27 26 25. 15 18 21. 16 25 39.8. 42 44 46. 250. 24. 24. 63.1. 48. 200. 23. 27. 100. 50.

(95) 7 '0. ?!". 3. # #. # ( J !*. 61. A #9 :. %;*. #. /. 5 &. $ )*. P *9). :. +!. * #. *IF. #. 4-*!. *. " %-. !;D!;-. %!; -. -I. 5. *. *. P * .. •. $%. % 3 5$ !". %. ,. ) # *. •. $%. G%. $%& #. (. I. %. ( 012 ''. / / $%& * * J C'' # JC2E. •. .. $% ;-;. #. * !. ! <. # >78?. 30. Customer Premises Equipment. Session Initiation Protocol, Protocolo de Inicio de Sesión.. A.

(96) •. (. & ' ! *# *)-& # #. .. o. J. !. ". o. J. !. ". o. ;. o. ;. •. ". /. /. 43) *. 92I]3:. 43). 961I]3: /. ' *)-&. /. ))C P. *. ( <# +. 7.. +. +. +. R. D. # # /. / 62. 32. Toda la red que comprende la WMN.. ( $%&. ,. 8+2. $%&. #. +.

(97) 7'. + !+. #. #. %+. ). ... La figura muestra las diferentes capas y los puntos de interconexión así como el Centro de Operación de la Red NOC. En la Capa mallada los MAP poseen capacidades de Gateway por medio de un punto de conexión Ethernet..

(98) 7.. ) #. !! " # %. %%. $ +, $%& !. / %;* +. (. # 4, # ( (. #. %;* %;* 012 '' = #. * #. 012 ''. 012 '' =. %;*. ( *4. 012 ''. 67. ". 6B. I. =. *4 #. ). # " >6'?. ). # 68. 211 #. $ +, %;*. /. ( #. / (. 7 .'. ). %% #. ). / #. ". %;* /. P. #. # >7B? >7C? (. # (. " #. $%& 1 2 %;*. # H /. 34. +. ". PIRE (Potencia radiada efectiva isotrópicamente o equivalente) es una medida de la densidad de potencia pico radiada por una combinación de sistemas de antenas. 35 Permiten hacer uso de forma apropiada del medio compartido y por ende soportar más usuarios..

(99) %;*. 6 9. !. ". >7? J A # *. /. )5% /. '1. # I. :. $%& 6B. %;! %$. 2 # * 012 ''. ". # I66. /. # #. * 9. :. # :. 9 ". E1S. 5 # J. A # /. ). ". $%& J (. # %;*. J. ". (. A # $%&. , L 8. 8. A #9 : 82 %;*. #1 :M. #. *. /. 8 $%&. #. #. / # 8. # #. J. A #9 :. ). %;* 8. #A: #. %. 2# #. ;%. #. #. #. Wireless Gateway, se denomina así a un punto de inyección inalámbrico..

(100) # '. 9. 4. %D*: >70? %;*. / 7 ... ) #. $- !!5$ #. %;*. ". #. !. /. # # # # $%&. # (. D. # #. ". # /. 3 #. # !. # #. (. # #. /. # 5 !. B. $ %;F. # ( # 3. )% #. 7 .0. +5$ # %. 4. $%& &5! 9 A. # /. ! +. 5 (. :. # #. %;* ,. )560. ;. !. 71. ;;;. $%& 38. Sistema Operativo. Red Privada Virtual. 40 Autenticación, Autorización y Facturación. 39. # ;. &5! P*& 6E. .% 8. #9 :.

(101) 70 70. R 3$ !5$ # %. $ "#. "& +. -. ). + "# %. $% !. 3 #. !. ". " I. 3. # (. / # $ +,. #. / #. B. I ( # (. ( /. $ +,. # ) *. ). 1" 5:. 98:. 9 $5: )5% #. # & 7 0'. $%. #. "). " I. !5$ -. ". !. !# $ +,. / ). / #. 4, /. /. #. /. 3. L /. ! #M. 4,. # !#. # #. %;*. # 3. ). !#. H. # / #. (. ". <# " -.

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(103) 3+C. 3+7 #. " 3. 7 7 ' # $+3! !5$ # %. " ! $+ F #. $ + !5$. ". # 3 # *. #. # 0E. #. 3. ". $ +,. $%&. ( / #. " ;3) # ! D. -. 3+7 # 3+C. " 3 77.. % $. !5$ # %. ) !# #. #. #. # 76. J. # H. %;*. *. $ +,. %;* >7B?. " $%& # N). ". 'E % ". 9. .. 5:. 22 %. # 68 %. 5. #. ;. # 9. 43. !. #. Wireless Internet Service Provider. Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico. #.

(104) :. # " #. 77.. )" #. ?!" $ +,. 3 # 9N ):. ;. &. ) $. " 3 •. ?!". G. (. I. ". 9 ". :. $%&. #. P *. ( " " *. # ". ( 9. #. ( : ;. ". /. + + # " " 9 •. !I4 &. ?!" E. : # %)-78 9. G). (. # ! 477. 5. $. :. I. ". ( # #. H. # # PI4 ! 4# •. #. (. ". ?!". #". #. %)$ %. F ". 3. Q" G(. I ( #. ( #. $ #. 7 7 .'. !+ " #. "&. " 44. ?. ! )!5$ G* "+*. ". #. I. 3. CIR es la tasa mínima reservada de ancho de banda, esta será la velocidad mínima que se le garantiza al usuario cuando se conecte. 45 MST es la tasa máxima de de reserva de ancho de banda, esta será la velocidad máxima a la que el usuario podrá llegar..

(105) ". 5)4. ". # 5)4 $%&. ). 5)4 #. !. #. P *. ". 5)4. 5)4 7. ' 21. ' ; 98S '1S:. #. ". # ")". ( '8S: # P * 9' S:. 9'1S. 3+7 # 3+C 7 7 ... ;. " 3. ". 9!I4 PI4 I : !. (. ( -33 9$. 5: #. ( %;*. ". #. 7 7 .0. + "+ % # %. #. ,. (. " # ;. 8' 3+7 # 3+C. = 7 7 .7. ) !# # #. 012 ''. # " 3. × " )". 98 ':. %#. #. =. 98 2:. 82 # #. #. 6. #.

(106) 7 7 .:. +T -. 5 ;3) ". '8 % 3)+67B. ". 3 # .. •. =. "#. +T -. $% #. ,. ! # * $%&. #. 86 # 3+7 # 3+C. < 7 7 . < $!;" #. $#. ! ". #. " 3. <. ". # "# %". 98 6:. !. $% !. $%& $%&. 012 ''. 3 $%& # 012 ''. (. '0 %. %. # (. 68 %. >28? *. 87 # 3+7 # 3+C. #. 7 7 .> =. "#. = %$. ! )+ ". # 21. N). #. × #$. )" &. " 3. &$. $. 98 7:. ' !. (. #. H ##. 3 #. 88 ##. 3+7 # 3+C. " 3. !. 46. =. !. Señal Digital de nivel 3, es un estándar de transmisor a 44.736 Mbps. DS-3 soporta 28 DS-1.. 98 8:.

(107) 3 !. #. #? #. !. 7 7 .@ = !. "#. #". #. #. #. %;* ;. L. %;*. M. /. •. $. .. −. #. # H. (. ;. .. #. = #=. ). '$. × #$. 98 B:. ($. -. %;*. =#. #) 77. N. + #"# %. ) ,. (. #. ). −. −>. -, '1 ". %$ ". 98 C:. !. $%& 9. .. :. 6. '1 @. >.N? (. 3 9. :. #. (. $%& (. P *#. # #. ( / ( / #. # P *. $%& ;. 81 28. $%&. 0.

(108) ". '1 @. 6. C •. 9'. :. K+ !. 3. $%&. (. ( ( •. '. %%" &"+ %%. $%& /. # #. # D #. P. #P. 7 7 0 # $+3! !5$ # %". ) +#". 3. -. )% Q. $+ ". #. $ +, A. ( %;* ;. . •. ;. #. 5 %;* #. ;. •. 2B. P. " #. •. J. # # ". 7:. #. R. 1. 3. # 3 + 9+. (5. 3 + (6: #. 9.

(109) (5. 3. (6:. # $ +,. ;. +. (. #. ( •. ). .! # # # ". 9 7:. $%& 9+ (6:. (6: # +. #. !5$ # %" !" + " # ! )+ % G %. I. -+. ) # ; ". % #. &%. 7 .. !+ A+!. FABRICANTE. PRODUCTO. Proxim. AP-4000MR (OMCP). - "+ " # %" ) ,. • • • • • • •. Motorola. Tropos. Wireless router/AP 6300 (MSR). MetroMesh Routers (PWRP). • • • • • • • • • • • •. Strix. Access/One Network OWS. • • •. )". 8+6 3 ! $ "% !"$. CARACTERISTICAS 2 radios Protocolos de enrutamiento propietario Soporte para 802.11 a/b/g, Pre- WIMAX y WiMAX 2 radios 2,4 GHz y 5 GHz. Latencia: Adecuada para VoIp. Throughput Backbone Mesh: No especifica. Numero de saltos: No especifica. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 2 1 radio 2,4 GHz. Latencia: 5-7ms/salto. Throughput Backbone Mesh: 15-20 Mbps. Numero de saltos: 3-4. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 3 2 radios 2,4 GHz y 5 GHz. Latencia: 10-20 ms/salto. Throughput Backbone Mesh: 44 Mbps. Numero de saltos: 10. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 2. PRECIO. 1980 dólares. 2700 dólares. 4950 dólares. 4559 dólares.

(110) • • FireTide. HotPort 3203 (FMPR). WaveWireless. SpeedLAN 9200. • • • • • • • • • • • •. SkyGateway SkyExtender. Sky Pilot. • • • • • • Mesh Dynamics. MD4000 • • •. Cisco. • •. Aironet 1500. • • • • BelAir Networks. BelAir200 • • •. -. 1 radio 2,4 GHz o 5 GHz. Throughput Backbone Mesh: 25 Mbps. Numero de saltos:4-5. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 2 1 radio 2,4 GHz o 5 GHz. Latencia: 2 ms. Throughput Backbone Mesh: 25 Mbps. Numero de saltos:4-5. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 2 1 radio 2,4 GHz o 5 GHz. Latencia: 2 ms. Throughput Backbone Mesh: 25 Mbps. Numero de saltos:4-5. Indoor/Outdoor. Nivel Capa OSI: 2 4 radios en 2,4 GHz y en 5,8 GHz. Latencia: 2 ms. Throughput Backbone Mesh: 54 Mbps. Numero de saltos:9 Indoor/Outdoor Nivel Capa OSI: 2 2 radios Protocolo de enrutamiento propietario QoS 802.11e 4 radios Latencia: 1-3 ms. Throughput Backbone Mesh: 20 Mbps. Numero de saltos:5. Indoor/Outdoor (proporciona acceso a indoor). Nivel Capa OSI: 2. /. $ +, # #. %37681+;;IF $%& #. /. ( (#. #. < # #. %;*. !* -. 8+7 -. # 8+8 # -. 8B#-. 8+C. 2640 dólares. 2300 dólares. 4199 dólares. 2600 dólares. 5410 dólares. 6230 dólares.

(111) &% Componente MAP. Cable coaxial. Cable de energía. 7 0. "+ ". Características 3 radios en 5,8 GHz, y un radio en 2,4 GHz. 0.5 metros ponchado con conectores N Macho – N Macho 25 metros, N Macho – N Macho. Protector para descargas Antena directiva de grilla Antenas omnidireccionales Torre de comunicaciones Accesorios de instalación. +. #" $. )" ). +T -. Cantidad 3. Valor Unitario 2.600 dólares. Total 7.800 dólares. 11. 15 dólares. 165 dólares. Teletronics. 3. 25. 2.4 GHz. Teletronics LTNG2400-GD. 11. 75 dólares. 5,8 GHz, 22 dBi. Hyperlink HG5822G Hyperlink HG2415U-PRO _. 9. 50 dólares. 2. 130 dólares. 3. 2.350 dólares. ---. ---. 177 dólares. 88,26 dólares 825 dólares 450 dólares 260 dólares 7.050 dólares 177 dólares. 2,4 GHz, 15 dBi 26 metros de altura. Referencia MD4350-AABx. %. Teletronics LMR400. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. VALOR TOTAL. &%. 7 7. Componente MAP. Cable coaxial. Cable adaptador Protector para descargas Antena omnidireccional Antenas directivas Torre de comunicaciones Sistema de paneles solares Accesorios de instalación. "+ ". +. #" $. )" ). Características 3 radios en 5,8 GHz, y un radio en 2,4 GHz. 0.5 metros, ponchado con conectores N Macho – N Macho 30 metros, N Macho – N Macho. Referencia MD4350-AABx. #. "#". 16.727 dólares. ) +#". Cantidad 12. Valor Unitario 2.600 dólares. Total 31.200 dólares. 50. 15 dólares. 750 dólares. Teletronics. 12. 30 dólares. 2.4 GHz. Teletronics LTNG2400-GD. 50. 75 dólares. 2,4 GHz, 15 dBi. HG2415U-PRO. 13. 130 dólares. 5,8 GHz, 22 dBi. HG5822G. 37. 50 dólares. 26 metros de altura. ---. 13. 2.350 dólares. Potencia Nominal:80 Wp. SOLARTEC KS80. 12. 823,52 dólares. 360 dólares 3.750 dólares 1.690 dólares 1.850 dólares 30.550 dólares 9.882,24 dólares. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. ---. ---. 177 dólares. 177 dólares. VALOR TOTAL. 80.209,24 dólares. Teletronics LMR400.

(112) &%. 7 :. Componente. "+ ". +. #" $. Características. )" ). #. Referencia. "#" %. $+. Cantidad. Valor Unitario. Total. 1.200. 74 dólares. 88.800 dólares. 7 metros. 1 dólar. 7 dólares. ---. 177 dólares. 177 dólares. VALOR TOTAL. 88.984 dólares. Antena integrada de 10 dBi con rango de frecuencia que va desde los 2400 – 2500 MHz con polarización vertical y horizontal. CPE. Posee un conector tipo Jack para alimentación externa.. Cable de red (m). Puede operar en modo AP cliente, router AP cliente, router AP, bridge AP, Ad Hoc y WDS. 10/100. Accesorios de instalación. &%. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. 7 < $. ) + " %% ) %. UTP categoría 5E ---. + #" ) % Q"$ %#%. Componente Nodo pasarela Nodos repetidores Nodos cliente NOC. 3 * !. RWR Plus 802.11b Wireless Outdoor CPE/AP/Bridg e/Router. )% $+ !5$ # % $ !) "# $# 5. Cantidad 3 12 1.200 1 VALOR TOTAL. !. Valor Total 16.727 dólares 80.209,24dólares 88.984 dólares 10.000 dólares 195.920,24 dólares. ! 9J !*. -. #,. A #: -. %;* 8+0 -. 8+'1 !. -. # 8+E # $ +, 8+''.

(113) &% Componente MAP. Cable coaxial. Cable de energía Protector para descargas Antena directiva de grilla Torre de comunicaciones Accesorios de instalación. 7 >. "+ ". +. #" $. Características 3 radios en 5,8 GHz, y un radio en 2,4 GHz. 0.5 metros, ponchado con conectores N Macho – N Macho 30 metros, N Macho – N Macho. Referencia MD4350-AABx. 2.4 GHz. )" ). %. +T -. Cantidad 1. Valor Unitario 2.600 dólares. Total 2.600 dólares. 2. 15 dólares. 30 dólares. Teletronics. 1. 30 dólares. 2. 75 dólares. 5,8 GHz, 22 dBi. Teletronics LTNG2400-GD HG5822G. 2. 50 dólares. 26 metros de altura. ---. 1. 2.350 dólares. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. ---. ---. 177 dólares. 30 dólares 150 dólares 100 dólares 2350 dólares 177 dólares. Teletronics LMR400. VALOR TOTAL. &%. 7 @. Componente MAP. Cable coaxial. Cable de energía Protector para descargas Antena omnidireccional Antenas directivas. Sistema de panel solar. Torre de comunicaciones Accesorios de instalación. "+ ". +. Características 3 radios en 5,8 GHz, y un radio en 2,4 GHz. 0.5 metros, ponchado con conectores N Macho – N Macho 30 metros, N Macho – N Macho 2.4 GHz. #" $. )" ). #. "#". 5.437 dólares. ) +#". Referencia MD4350-AABx. Cantidad 3. Valor Unitario 2.600 dólares. Total 7.800 dólares. Teletronics LMR400. 9. 15 dólares. 135 dólares. Teletronics. 3. 30 dólares. 90 dólares. 9. 75 dólares. 675 dólares. 2,4 GHz, 15 dBi. Teletronics LTNG2400-GD HG2415U-PRO. 3. 130 dólares. 390 dólares. 5,8 GHz, 22 dBi. HG5822G. 6. 50 dólares. 300 dólares. Potencia Nominal:80 Wp,. SOLARTEC KS80. 3. 823,52 dólares. 26 metros de altura. ---. 3. 2.350 dólares. 7.050 dólares. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. ---. ---. 177 dólares. 177 dólares. VALOR TOTAL. 2.470,56 dólares. $ 19.087,56 dólares.

(114) &%. 7. N. !. "+ ". +. #" $. !. )" ) 4. # !. "#" %. $+. P D. -. Antena integrada de 10 dBi con rango de frecuencia que va desde los 2400 – 2500 MHz con polarización vertical y horizontal. CPE. RWR Plus 802.11b Wireless Outdoor CPE/AP/Brid ge/Router. Posee un conector tipo Jack para alimentación externa.. Cable de red (m) Accesorios de instalación. Puede operar en modo AP cliente, router AP cliente, router AP, bridge AP, Ad Hoc y WDS. 10/100. UTP categoría 5E ---. Cintas, correas tornillos, clavos, etc.. 150. 74 dólares. 11.100 dólares. 7 metros. 1 dólar. 7dolares. ---. 177 dólares. 177 dólares. VALOR TOTAL. &%. 7. ) $. + " + #") %% ) % ". imponente Nodo pasarela Nodos repetidores Nodos cliente NOC. 7 :'. +. 5;%d* %. %. )% $+ !5$ # % $+ "# % %". Cantidad 1 3 150 1 VALOR TOTAL. !5$ # %". "+ " #. ). !5$ G. 3. #,. Valor Total 5.437 dólares 19.087,56 dólares 11.284 dólares 10.000 dólares 45.808,56 dólares. JH *. 5 #;. 11.284. I. ; % B1. -D. . •. 5. #. # #. # • •. # #. •. # 9 #. :.

(115) ;. 5* F •. .. #. # #. •. #. •. !. # #. •. *. ;. #. #. 5* F ". 7 :.. ). #. !;* F. ". !5$ # %. #. -. 8+'2 $ )* #. # " &%. 7. '. "&%. - "% !"$ , $. Problema. Una buena parte de las zonas rurales adolece de una escasa infraestructura eléctrica que permita alimentar los equipos para el funcionamiento de la red en malla. Los técnicos que viajan a las zonas rurales para proveer apoyo técnico a menudo no llevan los repuestos necesarios. En otros casos, el proveedor de servicio puede mandar técnicos no suficientemente capacitados y/o experimentados para poder resolver el problema.. % +?" %%. %. ). !5$ # %. #. Solución Optar por equipos de bajo consumo y el empleo de energías alternativas como la solar y la eólica, principalmente. El anexo E presenta de una manera general los pasos para el diseño de un sistema autónomo basado en energía solar necesario para alimentar los equipos de la red WMN Con el fin de garantizar un buen soporte técnico y cumplimiento es de buena práctica tener una fluida y confiable información sobre la casa fabricante de los equipos que se van a adquirir, en especial si tiene sedes dentro del país, ya que esto permitirá contar con personal lo suficientemente capacitado para las labores de instalación y configuración de los mismos. En caso de no tener esta posibilidad se debería contar con personas que tengan conocimiento certificado en networking y sistemas inalámbricos o solicitar asesoría vía internet a la casa fabricante..

(116) Edificaciones con servicio de electricidad inestable o poco fiable que pueda generar la avería de los equipos inalámbricos.. La colocación de antenas en las comunidades rurales puede volverse un problema político debido a cuestiones de riesgo potencial para el ambiente o la salud.. La población en las zonas rurales se caracteriza por tener un nivel de ingresos económicos mucho más bajo que la población de las zonas urbanas por lo que cual pagar un monto mínimo por una tarjeta pre-pagada puede a veces convertirse en una dificultad.. 7 :0. La ausencia de protectores de sobretensión es un problema muy frecuente en las zonas rurales debido a ello se hace necesario tener un sistema confiable de línea a tierra además exigir que la instalación completa de los tomas de corriente este debidamente certificada y finalmente contar con un sistema supresor de picos de voltaje que proteja a los equipos inalámbricos. Ubicar las antenas en sitios estratégicos y limitando la potencia de transmisión dentro a los rangos permitidos por la regulación colombiana, además hacer uso de señales que indiquen los sitios no accesibles al publico, según lo indica la Health Canada- RadiationProtection Bureau. Encontrar una manera eficaz y rentable para que los usuarios con muy pocos recursos económicos puedan pagar por servicios de telecomunicaciones en zonas rurales. Andrew Dymond presenta el argumento fuerte y convincente de que tener cargos asimétricos de interconexión para las zonas rurales es de buena política nacional. El sugiere que tener cargos de terminación más altos para las llamadas originadas en zonas urbanas y terminadas en redes rurales se justifica, porque cuesta más construir, operar y mantener redes en las zonas rurales. Estos cargos de terminación más altos podrían acompañarse de tarifas más altas. El nivel de tales cargos debería basarse en los costos.. $ 3!" - E $+ F. 3. # (. #. $ )* $ +,. •. •. ( $ %;F. ). ! #. •. ). •. # #. $ +,. $ )*. ". # •. D. ( # #. /.

(117) " 9!* : •. " ( ". #. &%. 7. . E $+ F -. TECNOLOGIA DE RED. /. 8+'6 ? $+ F. 8+'7 # -. # %. Los sistemas satelitales son de fácil y rápida instalación, debido a ello son utilizados para establecer comunicaciones de voz y datos en lugares remotos.. El costo del servicio satelital es independiente de la distancia de transmisión. Los sistemas satelitales son ideales para cubrir zonas geográficas a las que otras tecnologías de acceso no pueden llegar debido a sus limitaciones de cobertura y despliegue. Los sistemas satelitales son una alternativa para dotar de banda ancha a las zonas rurales.. &%. 7. 0 E $+ F -. +% +%. DESVENTAJAS. Los sistemas satelitales tienen una amplia cobertura y pueden llegar a zonas de difícil acceso, esto hace que las condiciones topográficas no sean un inconveniente.. TECNOLOGIA DE RED. !$"%" A. VENTAJAS. SATELITAL. 8+'8. ? $+ F. VENTAJAS El estándar 802.16-2004 depende de un protocolo de acceso de concesión de pedido que, al contrario que en el acceso basado en la contención usado según el 802.11, no permite la colisión de datos y, por lo tanto, usa el ancho de banda disponible de forma mas eficiente. Sin colisiones significa que no haba perdida de. Los satélites que prestan el servicio en el espacio, lo hacen por un tiempo finito La transmisión, sobre todo en el enlace descendente se ve muy afectada por los obstáculos físicos que puede encontrase, como árboles, montañas, edificios, etc. Esto obliga a la necesidad de tener una visión directa y en línea recta con el receptor Los costo de un enlace satelital resulta muy costoso especialmente donde la densidad de población es baja y con bajo poder adquisitivo. Es el medio que mas retardo de propagación introduce en el envío de datos, lo cual restringe su aplicación en aplicaciones sensibles al retardo perjudicando así la calidad del servicio.. # ,. J DESVENTAJAS. Disponibilidad actual limitada para el mercado de consumo, no existen chips WiMAX disponibles para dispositivos portátiles como Laptops o PDAs. Alto costo en equipos actuales, para proveedores de servicio..

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