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Avances en tecnologias WiFi
Día a día, se crean nuevos equipos y nuevas aplicaciones para el uso de la conectividad WiFi.
Hoy veremos 4 ejemplos de lo que significa avanzar en materia de telecomunicaciones a nivel usuario.
Nuevos chips.
Por un lado, la empresa MediaTek, introdujo al mercado su nuevo integrado MT7650, el cual incorpora serias mejoras en materia de velocidad de transmisión de datos, e integra WiFi y Bluetooth en un solo chip.
Diseñado exclusivamente para plataformas móviles, el 7650 incorpora los estándares 802.11ac y la velocidad del estandard 4.0 para Bluetooth, consume muy poca energía,
mejora sensiblemente el rendimiento de los chips convencionales compatibles con 802.11n y multiplica por 2,8 la velocidad de transferencia por canal de éstos, (pasando de los 150 Mbps hasta unos mejorados 433 Mbps).
Así también, podrá funcionar en las bandas de 2,4 y 5 GHz, en una configuración de 80 MHz por canal y con modulación 256 QAM.
Por si fuera poco, cuenta con una serie de algoritmos para reducir las interferencias generadas entre la etapa de RF de WiFi y la etapa RF de Bluetooth, de modo que es posible integrar en una única antena ambas tecnologías, reduciendo sensiblemente los costos finales del producto.
Baldosas inteligentes.
En otro ámbito de noticias tecnológicas, al fin parece que se fabricarán las baldosas con tecnología WiFi, las cuales consisten en una tecnología que permite pavimentar calles, plazas o cualquier clase de terreno, incorporando un sistema operativo (el VIACITIES OS).
Mediante esta tecnología, más la implementación de apps y sensores, se podrá dotar a las calles de múltiples funcionalidades como ser planos virtuales de la ciudad y del transporte público, planos callejeros, lugares de ocio e interés turístico, bibliotecas virtuales, promociones para la zona, como así también acceso a Internet e información de eventos que tendrán lugar en la ciudad, también y no menos importante, es que podrán avisar con antelación a los peatones sobre posibles problemas con la calzada, (obras averías, etc.)
La conexión a todos estos servicios se realiza mediante tecnologías WiFi y Bluetooth, y llevarán incorporadas un sensor de vibración y temperatura, que permitirá registrar la ocupación media de la vía pública, ruidos y vibraciones…, nada mal para una simple baldosa.
Las primeras instalaciones, se llevarán a cabo en Europa, Emiratos Árabes y EEUU, se fabricarán en España, siendo éste uno de los países que las implementará.
Nuevo router super rápido.
Netgear introduce en el mercado su nuevo router WiFi que cumple con el estandar 802.11ac, y que lleva la transmisión de datos hasta unos increíbles 1.3 Gbps.
El R6300 es un modelo compatible con los estándares anteriores (802.11a/b/g/n) sobre la banda de 2,4 GHz, y que hace uso también de la banda de 5 GHz gracias al chip BCM43XX de Broadcom, en la que es capaz de alcanzar los increíbles 1,3 Gbps, cn lo cual es hasta tres veces más rápido que los routers 802.11n convencionales, y le permite realizar streaming en HD de vídeo sin problema alguno.
Conexionado y ventajas del equipo.
El R6300, además de las clásicas funciones de cualquier router, puede administrarse desde terminales móviles mediante la nueva aplicación “Genie”, la cual nos permite monitorizar nuestra red a través del smartphone.
También se puede usar como una estación multimedia con la aplicación MyMedia, que nos permite hacer streaming de archivos de audio, vídeo o imágenes a cualquier receptor compatible con DLNA gracias a los dos puertos USB 2.0 integrados a los que podremos conectar discos duros portátiles o pendrives.
Comparativa de las velocidades con los equipos y sus aplicaciones.
Nueva revisión de la IEEE para el estandard 802.11
La IEEE publicó una cuarta revisión para su estándar de comunicaciones inalámbricas 802.11, la cual promete nuevas mejoras en cuanto a velocidad de transmisión de datos, como en otras no menos importantes características.
Con el nombre de 802.11-2012, la citada revisión incorpora 10 enmiendas para complementar la última versión base lanzada en 2007 (n-draft), permitiendo alcanzar velocidades de hasta 600 Mbps por canal e incluso funcionar en la banda de 3650-3700 MHz (con previa solicitud de licencia según los organismos reguladores).
Mejorando el conocido estandard.
Entre las características que incluye esta nueva revisión, está la mejora tecnológica para el funcionamiento en el interior de los vehículos, uma más completa seguridad, la posibilidad de hacer broadcast, multicast y unicast de forma sencilla, mayor y mejor conectividad con redes externas, y una notable mejora en la gestión de la red o el cambio rápido entre puntos de acceso.
Esta nueva revisión, no tiene nada que ver con la versión 802.11ac (la cual supera la barrera de 1 Gbps), la cual vimos iplementada en noticias más arriba en este artículo.
Eeste es un estándar oficial intermedio, a la espera de que se terminen las especificaciones oficiales de la 802.11ac.
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Los usuarios de smartphones, prefieren usar WiFi en lugar de 3G o LTE (4G)
Si bien con las nuevas tecnologías de telefonía móvil (3G, 4G), disponemos de conexiones cada vez más rápidas y con mejores prestaciones, la gran mayoría de los usuarios con smartphones, siguen empleando la tecnología WiFi para conectarse a la red de redes, por qué?
Pues parece que en general los motivos son económicos, ya que los accesos WiFi (a pesar de no tener una cobertura tan amplia como las tecnologías 3G o superiores), suelen ser gratuitos o de muy bajo coste, aunque si consultamos a los usuarios, nos dicen que hay varios motivos…:
Uno de los primeros es el consumo de batería, ya que al conectarse a redes 3G o LTE, todos hemos visto mermar las baterías de nuestros equipos en forma más que rápida, mientras que conectándonos vía WiFi, esto no sucede ni aún estando lejos del punto de acceso.
Otro de los motivos es el de la velocidad…, con redes 3G o LTE, disponemos de velocidades más que aceptables, pero con WiFi, siempre disponemos de mucho más ancho de banda para internet (sin límites por Gb), la navegación no presenta restricciones ni filtrado como con varios proveedores de telefonía celular (que rechazan los P2P y los VoIP), y ni hablar de la posibilidad de conectarnos en red con otros equipos.
Pero veamos un reciente estudio de Mobidia e Informa Telecoms&Media, en el que da como resultado que una gran mayoría de usuarios a nivel mundial prefiere WiFi para navegar antes que 3G o LTE.
El estudio reveló que en España un 97% de los usuarios de smartphones se conecta frecuentemente a internet a través de WiFi, mientras que en los Países Bajos es el 99% y en Hong Kong el 98%.
También vemos que en los mercados emergentes como China o India es la opción preferida, ya que el 70% de usuarios también utilizan el WiFi como conexión de datos en su smartphone.
Comparación de uso de tecnologías
De este manera, tenemos como resultado que a nivel global, la utilización de las conexiones WiFi en los teléfonos móviles, representa el 70% del tráfico global de datos generado por estos terminales.
En España por ejemplo, el tráfico de datos de internet vía WiFi se sitúa en un 82,2%, 4,6 veces superior al de banda ancha móvil (3G o superior) que apenas llega a un modesto 17,8%.
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Nuevo record en transmision de datos, 26 terabits por segundo
Según un artículo de la revista Nature Photonics, investigadores del Karlsruhe Institute of Technology en Alemania (dirigidos por el académico Wolfang Freude), lograron transmitir datos a la increíble velocidad de 26 terabits por segundo.
Para lograrlo, utilizaron un sólo rayo láser y la teoría conocida como “transformada rápida de Fourier”, un truco desarrollado por el físico alemán Jürg Leuthold que le permitió al dispositivo utilizado, discriminar entre más de 300 colores diferentes dentro del haz de luz enviado a través de una fibra óptica, cada uno de ellos transportando una parte significativa de información.
Cabe destacar que si bien se trata de un experimento realizado en laboratorio, el avance podría servir para mejorar el rendimiento de las redes de datos actuales como internet.
Si bien hasta ahora las tecnologías utilizadas para transmitir datos a través de fibra óptica, codificaban las cadenas de datos como curvas en cada color de luz enviando una a la vez, en este experimento, se empleó una técnica llamada “orthogonal frequency division multiplexing”, la que permite utilizar varios láser para codificar diferentes cadenas de datos en diferentes colores de luz, enviándolos todos al mismo tiempo.
En el otro extremo de la fibra (donde se reciben los datos), se encuentra un conjunto de osciladores láser capaces de distinguir cada señal, revirtiendo así el proceso.
Por supuesto que la capacidad de transmisión de datos de este método, está limitada por la cantidad de rayos láser utilizados.
Wolfang Freude, coautor del estudio y académico del Karlsruhe Institute of Technology explica que “ya lograron comprobar experimentalmente transmisiones de datos de hasta 100 terabits por segundo, el problema de nuestro sistema, es que utiliza un grupo de aproximadamente 370 emisores láser, lo que convierte el dispositivo en algo increíblemente costoso, ya que son 370 rayos láser, que ocupan varios estanterías en el laboratorio y que consumen decenas de kilowatts de energía para funcionar”.
El equipo de investigadores, se encuentra estudiando varias alternativas que permitan conseguir tasas de transferencias similares utilizando solo un rayo pulsado a alta frecuencia.
Cada pulso se compone de un determinado número de colores discretos que se conocen como “peine de frecuencias”.
Al enviar estos pulsos a través de la fibra, los diferentes colores se combinan, creando cerca de 325 tonos diferentes, cada uno de los cuales puede ser codificado y decodificado de forma independiente.
Freude y sus colegas, utilizaron este sistema el año pasado, utilizando solo unos pocos colores, para transmitir 10 terabits por segundo a través de unos 50 kilómetros de fibra óptica.
Ahora creen que esta técnica puede extrapolarse a un chip convencional de silicio, y convertirse en un producto comercial, aunque se trata de algo complejo y que podría demorar algunos años en estar disponible para el público en general.
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En Cuba habra internet libre para todos
El poco y muy limitado acceso a internet del que dispone Cuba, no tiene un trasfondo político/social, sino meramente técnico, y así lo aseguró el viceministro de Comunicaciones cubano, Jorge Luis Perdomo, quién además destacó la voluntad del Gobierno para lograr abrir el acceso a internet a todos los ciudadanos.
Sucede que dentro del bloqueo impuesto por EEUU, este impide que Cuba pueda conectarse al cable que hay en su zona para acceder a internet. Este cable es el sistema de fibra óptica ARCOS-1 (Americas Region Caribbean Optical-ring System), cuyo constructor y principal accionista es la empresa norteamericana New World Network Ltd., los que tienen expresamente prohibido por ley tratar con Cuba.
Si bien dicho cable pasa muy muy próximo a Cuba, los cubanos no puede conectarse a él, y por si fuera poco, cabe añadir, que independientemente del cable que se use y de la región del planeta en la que nos encontremos, el 80% del tráfico mundial de internet pasa por EEUU.
Es por esto que hasta el día de hoy, el acceso a Internet está limitado a los académicos, a los funcionarios públicos y a los empresarios extranjeros, ya que la velocidad de conexión a internet de la cual dispone la isla, es realmente muy lenta y por demas costosa.
Esto se debe a que Cuba dispone de internet desde 1996 mediante un enlace por satélite, con un restringido ancho de banda de tan solo 393 megabytes de bajada y 209 megabytes de subida.
Pero ahora, con la llegada en julio de los 1.630 kilómetros del cable de fibra óptica ALBA-1 (los que conectarán a Cuba y Venezuela por el fondo del mar), se multiplicará en 3.000 veces la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de lo que dispone hoy Cuba generando con un ancho de banda de 640 gigabytes y capacidad para 10 millones de transmisiones telefónicas simultáneas, lo que representa una importante oportunidad para la democratización del acceso a la red de redes.
Sin embargo, el funcionario gubernamental destacó que no hay ninguna “limitación polítca” para abrir el acceso a internet al pueblo cubano, también aclaró que el cable tendido desde Venezuela no será una “varita mágica” y que para poder llevar internet a los hogares de los ciudadanos, todavía hace falta invertir en la infraestructura de redes…
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Allanan las oficinas de Google en Corea del Sur
En Corea del Sur, la policía irrumpió el pasado jueves en las oficinas de Google en la capital del país, Seúl.
La razón del allanamiento, fue debido a la violación de la “ley de privacidad en las telecomunicaciones” de ese país, ya que el vehículo del cual dispone Google para mapear las calles para Street View, estuvo recolectando datos de diversa índole.
En realidad esto no es nada nuevo, ya que se trata del mismo problema que enfrentó la empresa de internet en otros países, por el acceso a la información privada de redes WiFi.
Las fuerzas del orden citaron en un comunicado que: “La policía ha estado investigando a Google ante sospechas de recolección y almacenamiento no autorizado de datos de usuarios de internet no especificados a través de redes WiFi”.
Por su parte, Google admitió que había recolectado estos datos “por accidente”, y envió a su flota de carros de Street View a dormir durante cierto período de tiempo y remover de esta manera la capacidad de captación de datos privados.
Parece que esta gente está de a poco cambiando su slogan de “don’t be evil”, y con noticias de esta índole, uno ya empieza a pensar si no se están pasando al lado oscuro de la fuerza…
Recordemos que en 2008, la empresa ya estuvo pensando en vender información de las búsquedas y hábitos de navegación de los usuarios de internet.
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Nueva tecnologia Led para redes wireless.
Que mediante el uso de tecnologías de transmisión de datos a través de la luz, se consiguen velocidades muy elevadas, no es noticia, ya que la fibra óptica no es otra cosa más que una aplicación de esto.
Que empleando tecnología LED en aplicaciones inalámbricas de banda ancha se está trabajando mucho, tampoco es ningún secreto, lo que si es noticia, es que el Fraunhofer Institute for Telecommunications de Alemania, ha alcanzado velocidades de 230 Mbps.
Las pruebas de transmisión de datos entre estos diodos emisores de luz, consuman de esta forma un nuevo récord en sistemas comerciales.
Nuevas aplicaciones para estos viejos amigos.
En otros artículos, ya habíamos hablado acerca de la transmisión de datos a través de la luz, logrando velocidades de hasta 1 Gbps mediante el uso de tecnologías láser, y si bien hasta ahora, las pruebas en laboratorio han dado muy buenas perspectivas de futuro, nunca se habían logrado resultados tan significativos en pruebas reales a nivel comercial.
La transmisión mediante haces de luz entre diodos se genera mediante un intenso “parpadeo” de los transmisores hacia los receptores a velocidades que el ojo humano no es capaz de detectar. Para potenciar la transmisión de datos, los investigadores del Fraunhofer Institute for Telecommunications han realizado un filtrado del espectro que repercute en mayores velocidades, de esta forma se abre un nuevo concepto que dará mucho que hablar en el futuro: la transmisión de datos mediante la luz…
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WI-FI a la velocidad de la luz
Las transmisiones Wifi habituales se basan en la radiofrecuencia. Los datos son transmitidos por microondas que son capaces de atravesar paredes y de alcanzar distancias considerables hasta alcanzar con eficacia el receptor. Sin embargo, Jarir Fadlullah y Mohsen Kavehrad, expertos del Centro de Información e Investigación de Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de Pennsylvania, han logrado superar todos los récords de velocidad en conexiones inalámbricas gracias al sistema óptico de transmisión de datos que están experimentando.
Su configuración logró enviar datos a través de una habitación mediante la modulación de un haz de luz infrarroja enfocada en el techo y recogiendo los reflejos utilizando un fotodetector especialmente modificado. Alcanzaron 1.6 gigabits por segundo en sus primeros intentos, sin embargo, los científicos afirman que sus medidas muestran que el sistema podría soportar cuotas muy por delante del gigabit por segundo al que se refieren actualmente.
Los LED blancos de última generación serán los soportes perfectos para esta tecnología
Kavehrad y Fadlullah construyeron el sistema experimental utilizando un láser infrarrojo de baja potencia para así prevenir cualquier tipo de daño en los ojos o la piel. Enfocaron la luz a través de una lente, creando un punto elíptico en el techo; después utilizaron un detector de luz de alta sensibilidad, llamado “fotodiodo de avalancha”, para recoger la luz reflejada del techo. Utilizaron una lente holográfica plástica para recoger la suficiente cantidad de luz reflejada del punto en el techo y enfocarla en el área activa del fotodiodo. Gracias al uso de la lente, pudieron transmitir una señal óptica de un gigabit por segundo a través de una habitación de alrededor de 8 metros de largo por 4 metros de ancho.
Los entornos cerrados son ideales para la transmisión óptica
Además de conseguir estas altísimas velocidades sin necesidad de cables, las transmisiones ópticas no afectan a los equipos electrónicos, dispositivos médicos o sistemas de navegación. Por otro lado, son más seguros que las radiofrecuencias porque no pueden ser vulnerados desde el exterior. Afirman también que, al contrario que con las radiofrecuencias, la región espectral de toda la luz (la infrarroja, la visible y la ultravioleta) no está regulada a nivel mundial.
Esto podría facilitar la comercialización de redes inalámbricas ópticas puesto que el espectro de las radiofrecuencias se encuentra ya bastante congestionado.
Entre sus desventajas encontramos el uso exclusivo en espacios cerrados que permitan la captación directa de la luz infrarroja que emiten los dispositivos. Hablamos de una tecnología de corto alcance, que sólo puede aprovecharse en habitaciones y salas donde la señal pueda viajar sin encontrarse obstáculos y llegar hasta el receptor específico.
Los láseres infrarrojos consiguen alcanzar 1 gigabit por segundo
Kavehrad advierte que “hay que llevar a cabo muchos procesos de ingeniería” antes de que las redes inalámbricas ópticas se conviertan en una realidad. En su sistema experimental, él y Fadlullah utilizan láseres, transmisores y receptores que no están diseñados para las comunicaciones; todo ese equipamiento debe ser optimizado para su uso con redes de datos. Sin embargo, afirma Kavehrad, si el desarrollo de los LEDs blancos para la luz interior continúa con su ritmo actual, podría ser posible tener redes inalámbricas ópticas dentro de 3 años. El futuro de esta tecnología parece muy prometedor pues también existen empresas como Intel, InterDigital, Siemens, Sony, Samsung, Mitsubishi y Sanyo, que están llevando a cabo investigaciones dentro de este sector.
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