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O3b Networks, cerrando la brecha digital

Hoy en día, disponer de una conexión a internet de buena calidad es algo usual para muchos de nosotros, pero nos olvidamos de que se trata de una tecnología que no se encuentra al alcance de toda la humanidad.
En el año 2010, existían en el planeta alrrededor de 2 mil millones de internautas, y si bien es un número impresionante, aún se encuentra muy por debajo de la mitad de la población mundial.
También es bueno destacar, que la mayor parte de estos usuarios, vive en los mal llamados “países desarrollados”, mientras que los que viven en el “tercer mundo” no disponen de conexiones de buena velocidad o directamente no pueden (o no tienen como), acceder a internet.
Esa abismal diferencia, comunmente llamada “brecha digital”, podría comenzar a esfumarse gracias al proyecto fundado en el año 2007 por el pionero en uso de altas tecnologías Greg Wyler, denominado O3b Networks (sigla en inglés de Other 3 billion, u otros 3.000 millones), proyecto que intentará sumar a la red de redes a la mitad de la humanidad aproximadamente.

logos_inversoresEl proyecto consiste en crear una red de tecnología avanzada (apoyada básicamente sobre una constelación de satélites situados en órbita ecuatorial), capaz de generar conexiones de banda ancha a poblaciones situadas en países como Nicaragua, Nueva Zelanda, Brasil, Nigeria, Siria, Etiopía o India.
Detrás de la idea de O3b Networks, se encuentran una serie de empresas como SES, HSBC, Liberty Global, Development Bank of South Africa, Sofina, Satya Capital, Google, Northbridge Venture Partners y Allen & Company, las que aportaron los 1200 millones de U$S necesarios para poder lanzar los 20 satélites que serán usados para llevar adelante el proyecto y construir además, las instalaciones terrestres necesarias para comunicarse con ellos.

La diferencia con otros satélites de comunicaciones (como los que se utilizan para TV o telefonía), es que estos no estarán situados en órbita geoestacionaria, ya que en lugar de estar a los tradicionales 36 mil kilómetros de altura, solo estarán a 8 mil kilómetros de altura y darán cobertura a todo el que se encuentre a menos de 45º de latitud Norte o Sur, disminuyendo así los retardos originados por las grandes distancias que deben recorrer las señales (lag), de esta manera la latencia en las comunicaciones se reduce unas cinco veces, siendo de aproximadamente 0.1 segundos.

o3b-satsLos nuevos satélites de alta velocidad

La primera serie de satélites serán lanzados en el 2013 por la SES (la empresa que explota la red ASTRA Satellite System), también se prevee que para ese año, se instalarán en diferentes sitios del planeta, una serie de antenas destinadas a retransmitir las señales digitales entre los satélites y los usuarios.
Las instalaciones serán construidas en España, islas del Pacífico, América del Norte y del Sur, el Mediterráneo oriental, Oriente Próximo y Australia.
Una vez terminada esta fase de instalación, las operadoras de telecomunicaciones locales, se encargarán de llevar la conexión a cada usuario, casi siempre mediante redes inalámbricas Wimax, 4G, WiFi o LTE, para evitar de esa manera la complejidad que representa el tendido de cables en zonas selváticas, desérticas o de difícil acceso.

o3b-coberturaHasta 45º al Sur o al Norte del Ecuador, significa estar conectados

Lo cierto, es que O3b Networks promete terminar con las enormes diferencias que existen en la calidad de las conexiones alrrededor del planeta, ya que a modo de ejemplo, mientras que en Corea del Sur, la velocidad media de conexión a la red de redes es de 17mb por segundo (y ya están terminando de colocar los tendidos de fibra óptica para promediar 1 gbps), en Tahiti, enviar un simple email puede requerir hasta 10 minutos.

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Intel adquiere Wireless Solutions de Infineon

La corporacion Intel, anunció el dia 4 de febrero que completó la adquisición de la empresa Wireless Solutions (WLS) de Infineon Technologies AG por un monto de 1400 millones de U$S.
WLS es un proveedor líder de plataformas celulares para fabricantes de teléfonos de primera línea, dicha adquisisión forma parte de la estrategia de Intel para el rápido desarrollo de plataformas de cómputo siempre conectadas, que abarcan una variedad de dispositivos y segmentos de mercado, incluyendo laptops, automóviles, smartphones, tablets PC y televisores inteligentes.

intel-infineon4Conferencia de prensa de Intel y Infineon

El negocio concretado, mejora la cartera de comunicación ya existente de Intel, al añadir las principales plataformas de movilidad inalámbrica y celular, combinando así los puntos fuertes de Intel en WiFi y WiMAX 4G con el liderazgo de WLS en 2G y 3G, y abriendo de esta manera un camino conjunto para acelerar el 4G LTE. En suma, estas bases les dan un soporte más sólido al movimiento de Intel para servir a una gama más amplia de clientes y segmentos de mercado con sus soluciones de cómputo líderes en su categoría, las que se apoyan en un desempeño energéticamente eficiente y en la conectividad y la seguridad en internet.

“A medida que el cómputo se propaga a través de una serie de dispositivos conectados, incluyendo nuevas categorías que se crean casi a diario, debemos ofrecer compatibilidad con los próximos mil millones de dispositivos en múltiples redes con experiencias de cómputo inteligentes, seguras y perfectas”, dijo Dadi Perlmutter, vicepresidente ejecutivo de Intel y cogerente general del Intel Architecture Group. “La adquisición le ofrece a Intel una cartera inalámbrica de clase mundial y una trayectoria comprobada en la comunicación celular, que, combinadas con nuestra solidez en otras áreas de cómputo, nos deja en una buena posición para el crecimiento futuro”.

Video de la noticia…

La nueva empresa, ya concentrada puramente en el negocio inalámbrico, se llamará ahora Intel Mobile Communications (IMC) y funcionará como una entidad de negocios independiente dentro del Intel Architecture Group, para permitir la continuidad de las ventas a clientes, los proyectos y el soporte ya existentes, incluidos los productos basados en ARM.

intel-infineon3Los ejecutivos involucrados, se mostraron muy complacidos con el negocio.

“Con el crecimiento proyectado del cómputo móvil y su convergencia con los segmentos de mercado de dispositivos de tecnología inalámbrica, nuestra intención es aplicar con rapidez los recursos y los activos de Intel para hacer crecer aún más nuestro negocio móvil y llevar a Intel Mobile Communications a una posición de liderazgo”, dijo el Prof. Dr. Hermann Eul, presidente de Intel Mobile Communications. “A medida que entramos en una era de soluciones de comunicación múltiples, los productos y tecnologías de IMC serán fundamentales para conectar una amplia gama de dispositivos móviles basados en las tecnologías Intel y ARM. Estamos realmente entusiasmados por formar parte de este crecimiento”.

IMC continuará con su modelo de negocios actual, de suministrar plataformas inalámbricas y celulares de punta a sus clientes en todo el mundo, además de ofrecer compatibilidad con plataformas de procesador de aplicaciones basadas en Intel® Core™ y Atom™.
La adquisición impulsará aún más las capacidades de IMC, ya que la empresa obtiene acceso a la tecnología e inversiones, la i + D, la marca y la presencia global de Intel.

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WiMAX 2, tendrá soporte por parte de Intel, Motorola y Samsung.

En la mañana de ayer (12 de Abril), se llevo a caba una rueda de prensa en la que varias compañías importantes de la telefonía como Motorola, Samsung, Intel, Beceem, GCT Semiconductor, Sequans, XRONet, ITRI y ZTE han anunciado sus intenciones de colaborar en el desarrollo del estándar WiMAX 2, el siguiente paso en la evolución de las redes WiMAX actuales, (802.16e).

El nuevo estándar 802.16m se conocerá como WiMAX 2, se disputa también el nombre de redes “4G”, pese a que las redes LTE también se dice que son redes “4G”.
Pero en lo que concierte a la velocidad de estas redes y sus características, es la misma finalidad (tener una gran potencia para cubrir grandes áreas de hasta 50km), algo ideal para zonas rurales, que será su principal mercado.

wimaxgif1

Si la versión WiMAX actual es capaz de alcanzar velocidades de hasta 70Mbps, con esta nueva generación se llegará a picos de hasta 300Mbps, una menor latencia y compatibilidad con redes VoIP.
No se verán más detalles hasta dentro de unos 3 a 6 meses cuando publiquen los planes y la hoja de ruta que se llevará a cabo, a más tardar para la segunda mitad del año 2011.

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Ultraportátil Mio Moov V780, todo en uno.

Un tiempo atrás, gente de Lenovo presentó la Lenovo U1, se trata básicamente de dos ordenadores en uno, ya que puede funcionar tanto como tablet como ultraportátil.
El secreto está en su pantalla (que incorpora un hardware muy particular), la cual se puede desprender del teclado, y la base (que lleva otro hardware).

Moov1El gadget en todo su esplendor

Parece que esa idea fue importada al Moov V780, creado por la empresa Mio, y que por sus características, nos dejará realmente sorprendidos.
Se trata de un dispositivo con una pantalla táctil de 7 pulgadas, WiFi, 3G opcional, WiMAX y la interesante característica de reproducir videos a 720p.

Aún no informaron cuál será el precio del dispositivo, y según la gente de JkkMobile (quienes tuvieron la posibilidad de tenerlo en sus manos), éste será el verdadero problema.
El precio que se anda rumoreando, pero que no fue confirmado, es entre los 400 y 600 euros que, para una ultraportátil (porque al final es lo que es), es demasiado.


Un pequeño video demostración en CEBIT.

En estos momentos el gadget viene con Windows CE OS, pero en el futuro podría evolucionar y la compañía podría llegar a ponerle Android, aunque todavía no determinaron qué sistema operativo tendrá la versión final.

Será este el futuro de los equipos portátiles?

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WiMAX – 802.16x

Últimamente, parece que todo equipo electrónico de consumo masivo debe venir dotado de una conexión Wi-Fi para su conexión inalámbrica. Sin embargo, y no dentro de mucho tiempo, dicha norma (802.11x) será relegada a equipos de bajo costo o que necesiten solo un pequeño ancho de banda. El resto, se mudara a WiMAX

Efectivamente, la tecnología Wi-Fi. normalmente asociada a las comunicaciones inalámbricas de PDA, teléfonos móviles, notebooks y demás equipos electrónicos será desplazada por WiMAX, un nuevo estándar que promete velocidades y alcances mucho mayores. Así como Wi-FI en sus diferentes versiones (802.11a, b y g) puede ofrecer desde 11 Mbit/s hasta 54 Mbit/s, con un alcance de unos cientos de metros como máximo, la nueva norma WiMAX proporciona entre 40 y 70 kilómetros de cobertura con un ancho de banda de hasta 124 Mbit/s.
La norma 802.16, conocida como WiMAX, es una especificación para redes metropolitanas inalámbricas (WMAN es su sigla en ingles, por Wide Metropolitan Area Network) de banda ancha, que está siendo desarrollado y promovido por un grupo de la industria que también ha sido bautizado con el nombre WiMax, por Worldwide Interoperaability for Microwave Access, algo así como Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas , cuyos miembros más representativos son Intel y Nokia, dos gigantes que con su sola presencia dan un gran empuje a la norma. Como sucedió con la marca Wi-Fi, que garantiza la interoperabilidad entre distintos equipos, inclusión en nuevos aparatos de la etiqueta WiMAX los asociará globalmente con el estándar.
Un hecho importante es que WiMAX no es aun una tecnología de consumo, sino que se ha mantenido en reserva, lo que ha permitido que el estándar se desarrolle conforme a un ciclo bien establecido de antemano, con objetivos premeditados y a “salvo” de los vaivenes de la industria electrónica, lo que es garantía de su estabilidad y de cumplimiento con la especificaciones, algo parecido a lo que sucedió en su momento con GSM. LDMS (Local Multipoint Distribution Service, Sistema de Distribución Local Multipunto) es una tecnología probada de conexión vía radio inalámbrica, con un gran ancho de banda que se utiliza desde hace algún tiempo para brindar accesos a internet. WiMAX, que utiliza esta tecnología, es otro integrante de la gran familia de estándares IEEE 802.16 y dentro del organismo de estandarización europeo ETSI forma parte del estándar HyperMAN.
Si bien el estándar inicial 802.16 se definió de manera que WiMAX se encontraba en la banda de frecuencias de 10-66 GHz, requiriendo torres de gran tamaño, que se vieran entre si (torres LOS, por Line of sight o Sin Linea Vista), de un costo generalmente muy elevado, las sucesivas modificaciones de la norma cambiaron la banda del espectro utilizada al rango 2-11 GHz, con la versión 802.16a (ratificada en marzo de 2003), que, como ventaja añadida, no requiere de torres LOS sino únicamente del despliegue de pequeñas y económicas estaciones base formadas por antenas que sirven como emisoras y receptoras capaces de dar servicio a unas 200 estaciones, las cuales a su vez pueden dar cobertura a un edificio completos. Su mas grande ventaja es que su instalación es muy sencilla y rápida (todo el proceso demora aproximadamente dos horas) y su precio, altamente competitivo en comparación con anteriores tecnologías de acceso inalámbrico (como la propia Wi-Fi). Se supone que una instalación WiMAX como la descripta costara entre 5.000 y 25.000 euros.
WiMAX también tiene aplicaciones atractivas para otro tipo de clientes además de los proveedores de internet, ya que transforma las señales de voz y datos en ondas de radio dentro de la banda de frecuencias mencionada antes. Mediante el uso de 256 subportadoras puede cubrir un área de tan extensa como 50 kilómetros a la redonda, permitiendo la conexión LOS, es decir, a pesar de existir obstáculos interpuestos, con capacidad para transmitir datos a una tasa de hasta 124 Mbit/s , lo que supone un potencial enorme y se supone dará cobertura a miles de usuarios.

Antena WiMAX 3.5 GHz, 10.5dB.
Esta antena tiene un alcance de 40 millas.

Hay entidades muy importantes detrás del proyecto, entre ellas las principales firmas de telefonía móvil, las que están desarrollando terminales capaces de conectarse a estas nuevas redes, dado que WiMAX no solo esta pensada para el trafico de datos de Internet, si no que ofrece soporte para cualquier tipo de información, incluido el audio, telefonía, TV, etc. Después de la fase de pruebas y estudios cuya duración prevista es de un par de años, se supone que estén disponibles los servicios de conexión a Internet, con anchos de banda a partir de los 4 Mbps en el año 2007, incluso incorporando WiMAX a los ordenadores portátiles y PDA.
Esto será posible gracias que a fines del 2005, el IEEE aprobó el estándar WiMAX MÓVIL, también conocido como 802.16e, que permitirá utilizar el sistema descrito mas arriba para realizar comunicaciones inalámbricas con terminales en movimiento. Había gran cantidad de fabricantes de hardware y operadores de redes a nivel global que estaban esperando para comenzar a desplegar redes con tecnología WiMAX, que a partir de esta decisión del WiMax Forum pueden hacerlo. En la práctica que pocos se atrevían a invertir en WiMAX, debido a que hasta el estándar 802.16d, sólo servia para aquellos terminales que están en un punto fijo. Ahora ya saben qué especificaciones técnicas debe tener el hardware del WiMAX móvil, el sistema es mucho más atractivo económicamente.
Sirva como ejemplo del de Corea, donde las ventajas de WiMAX móvil se han comenzado a comercializar a partir del 2006, con un sistema que opera a 2,3 GHz bajo el nombre de WiBRO (Wireless Broadband).

WiMax Forum

Como resulta lógico, Intel como participante activo del WiMAX Forum ha sido la primera empresa en poner a disposición del publico de un chip encargado de gestionar las comunicaciones bajo el nuevo estándar.
Se trata del Intel PRO/Wireless 5116, también conocido como “Rosedale”, que es un chip altamente integrado y que cumple completamente con la norma IEEE 802.16. El chip puede ser utilizado en equipos con licencia y también en los que se exceptúan del uso de licencias.
Combinando el 5116 con RFICs y amplificadores de potencia fabricados por terceros, los fabricantes pueden producir con relativa facilidad módems y gateways para uso interior y exterior, capaces de dar curso a comunicaciones de todo tipo, incluyendo datos IP, voz y video en tiempo real.

Chip Intel 5116 Rosedale.
Placa que incorpora el nuevo chip.

En efecto, ya no existirá la limitación de distancia entre los equipos a conectar, en lugar de tener que acercarnos a unos metros del equipo al que queremos estar conectados, lo podremos hacer desde varios kilómetros de distancia. Además, el hecho de proveer anchos de banda como los mencionados sin necesidad de tendido de cables lo hace atractivo para zonas de difícil acceso o áreas rurales, sobre todo en países en vía de desarrollo donde la penetración de otras redes capaces de ser utilizadas para el transporte de datos, como por ejemplo las líneas telefónicas, es muy baja o inexistente.
Sirva como ejemplo el caso de una escuela rural de Argentina, ubicada a solo 145 kilómetros de la capital federal, en una zona donde hasta la aparición de WiMAX solo se tenia acceso telefónico sin digitalizar, lo que hacia muy lentas las comunicaciones de Internet, ni que hablar de la transmisión de imágenes o videos.
En esta escuela rural, María del Carmen Villar, la directora, luego de haber recibido la instalación de un sistema inalámbrico con tecnología WiMAX fue capaz de realizar videoconferencias con San Francisco, a más de 10 mil kilómetros de distancia. La escuela fue incluida entre los primeros sitios donde se puso a prueba la tecnología inalámbrica de banda, y ahora los 250 estudiantes de la escuela usan internet para investigación en las clases y en excursiones de estudio. Ya han colaborado en línea con escuelas de otros países, incluyendo Francia.
Según Villar, “Decididamente WiMax está cambiando el modo en que procesamos la educación”.
Este sencillo ejemplo es una demostración de hasta donde una tecnología como WiMAX puede cambiar la vida de la gente. Hasta ahora, el acceso a internet se hallaba dominado por un dúopolio, basado fuertemente en la participación de las compañías telefónicas y de cable, pero gracias a las tecnologías inalámbricas esto puede cambiar.

Las escuelas rurales carecen de acceso a internet.

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Telefonía móvil: Rumbo al 4G.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) está trabajando actualmente en un estándar de celulares 4G que se publicará en un par de años. La nueva tecnología permitirá voz, datos y streaming multimedia a velocidades muy superiores a las actuales. La base de esta cuarta generación se concentra en lograr velocidades de red no menores a 100 Mb/s en condiciones de alta movilidad, y velocidades del orden de 1Gb/s en un escenario estático o fijo.

UIT-R (Sector de Radiocomunicaciones) estima que se requerirá de tecnología muy avanzada para brindar un soporte seguro a los sistemas de redes de datos de al menos 100 Mb/s, y que además será necesario el uso de OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access), una versión multiusuario de OFDM. Mientras que las actuales familias 3G – incluyendo WCDMA, HSDPA, CDMA2000, y EVDO – fueron diseñadas para la optimización de las comunicaciones de voz, todas las tecnologías 4G deberán basarse en la optimización del envío de paquetes de datos.

En la actualidad, hay tres candidatos a ser futuros estándares 4G (si bien hay otros proyectos que pueden sumarse hasta que finalmente la UIT apruebe el estándar). Los candidatos son:  LTE(Long Term Evolution), UMB (Ultramobile de banda ancha), y WIMAX II (Worldwide Interoperability for Microwave Access), una evolución a partir del estándar IEEE 802.11 WLAN (Wireless Local Area Network).

Candidatos a obtener el estándar

LTE fue desarrollado por el grupo 3GPP, mientras que el sistema UMB es propuesto por la alianza 3GPP2, en tanto que WIMAX II viene de la mano de WiMAX Forum. La tabla anterior compara algunos aspectos de los candidatos a alzarse con el estándar. Todas las transmisiones usan OFDMA, método con el cual se consigue el acceso múltiple dividiendo el canal en un conjunto de subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno de los usuarios. Para conseguir una mayor eficiencia, el sistema se realimenta con las condiciones del canal, adaptando continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal.

Los problemas que deberán afrontar los ingenieros de diseño son incontables. Entre los primeros que podemos mencionar se encuentra el ancho de banda del canal que deberá utilizar el sistema (100Mhz.). Dado que el espectro radioeléctrico ya está muy saturado, deberán optar por las bandas de UHF de 700Mhz. que vayan dejando libres los canales de TV tras el apagón analógico (migración total a la TV Digital), o deberán desplazar el ámbito de trabajo a porciones más despejadas y menos propensas a interferencias, como puede ser la banda de 3.2Ghz.

La utilización de cualquiera de las dos bandas trae ventajas pero también inconvenientes. Utilizar una banda de frecuencias bajas significaría una antena de dimensiones importantes para lo que es el tamaño de un teléfono móvil, por lo que si se piensa en este aspecto, conviene utilizar 3.2Ghz. Sin embargo, sería necesaria una mayor emisión de potencia de transmisión ya que 3.2Ghz es una frecuencia muy alta y tiende a ser bloqueada muy fácilmente por los elementos sólidos. Esta desventaja redundaría en un mayor consumo de baterías y en consecuencias aún desconocidas para la salud de los usuarios por la utilización de potencias elevadas en esa gama de frecuencias (microondas).

También se está hablando del reemplazo de las células tradicionales por Femtocélulas. Las femtocélulas son una filosofía aplicada al despliegue de redes inalámbricas que consiste en la instalación de cientos de puntos de accesos de baja potencia conectados mediante líneas de cobre. De esta forma se elimina la necesidad de un enlace de microondas y se ofrece un servicio de alta calidad a los usuarios sin utilizar las estaciones base (empleadas con anterioridad) de mayor potencia e impacto visual. La tecnología Femtocell soportará indistintamente el despliegue de GSM (telefonía móvil digital), UMTS, Wimax, Wifi y cualquier tecnología inalámbrica con o sin licencia.

Ejemplo de acción de una Femtocélula

El desarrollo exitoso de esta  tecnología es la apuesta de todos lo operadores móviles del mundo para dar servicios a sus usuarios. Se estima que en el 2012 el 90% de la cobertura urbana estará soportada por la tecnología Femtocell. Además, la calidad de la cobertura y capacidad de las redes de los operadores inalámbricos mejorará de forma sustancial para poder absorber la prestación de nuevos servicios y los usuarios de banda ancha.

Por otro lado, los operadores actuales de telefonía móvil deberán aportar compatibilidad con los sistemas actuales en uso, es decir, deberán simplificar las arquitecturas constructivas y unificarse en el camino del consenso de diseño, ya que un teléfono 4G deberá poder funcionar en Europa o en EEUU dentro de redes GSM, pudiendo activar las bandas que estén disponibles en el país en que se quiera utilizar. Los clientes no admiten fisuras en la transición de estos servicios y menos aún en una tecnología que al momento de desembarcar en el mercado no será precisamente de las más económicas.

Además, los fabricantes de instrumentos de medición buscan conocer cuáles serán las especificaciones que tendrá el futuro estándar. Estos parámetros son imprescindibles para poder desarrollar los instrumentos que utilizarán los fabricantes de los teléfonos del próximo decenio. Los desarrolladores de instrumentos se basan en emuladores que imitan el comportamiento del otro extremo de la red, pero al no tener una definición planteada, las incógnitas superan a las certezas.

La introducción de la 4G no significa que todas las tecnologías 3G de repente desaparecerán de la noche a la mañana. Cualquier nuevo diseño tendrá que trabajar de forma integrada con la infraestructura existente, hasta que en algún momento, en un futuro lejano, cuando todo esté alineado con las normas de 4G, la 3G pase al recuerdo. En ese momento, el estado de la técnica será probablemente 5G (quinta generación) o 6G (sexta generación), y el ciclo comenzará de nuevo.

Además, los fabricantes de equipos telefónicos coinciden en que sus ingenieros habitualmente piensan en las cifras de ruido, en la duración de las baterías, en la sensibilidad de los receptores y en muchos otros aspectos que hacen al óptimo funcionamiento de la unidad en uso. Los rendimientos en prestaciones de velocidad no son el desvelo de los desarrolladores, quienes estiman que el acuerdo por lograr un estándar 4G se determinará tras un apretón de manos entre poderosas compañías dominantes del mercado, antes de las pertinentes y efectivas pruebas de campo de los aparatos.

Cuadro evolutivo de las diferentes generaciones

Esta nueva tecnología de velocidades extraordinarias (en lo que respecta al intercambio de información) acercará con mayor fuerza la Internet a la telefonía móvil y la integrará de manera incipiente a los ordenadores portátiles y a los aparatos de HDTV. Sin embargo, la realidad de la economía mundial actual, sumada a los enormes gastos en infraestructura que se deberán realizar para tal fin, da sobrados justificativos para que la transición sea mucho más lenta de lo que se espera.

Observadores de la industria especulan que, en última instancia, 4G podría terminar como una combinación de diferentes enfoques. O peor aún, las distintas compañías podrían simplemente utilizar la tecnología de su elección, independientemente de la normalización, hasta que el estándar definitivo tome forma en función del dominio del mercado, en lugar de regirse por los deseos de planteos institucionales. Es decir, 4G tal vez termine siendo el resultado del éxito en el mercado de alguna poderosa compañía, en lugar de ser un estándar propuesto de antemano por la UIT, limitándose esta última a legalizar los acontecimientos una vez que hayan sucedido y nada más. Pero estas son meras especulaciones.

Actualmente, hay 112 países que poseen 252 operadores con tecnología 3G y 3.5G. Sin embargo, y si se siguen los caminos correctos, la adopción masiva de un nuevo estándar 4G no podrá realizarse hasta que el proceso cumpla con las normas impuestas por la UIT y los proveedores hayan comenzado a recuperar las inversiones realizadas hasta hoy en tecnología 3G y 3.5G.

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Pintura anti-WiFi.

defendairSeguramente conocerás las pinturas capaces de bloquear la humedad o de impedir que crezcan hongos sobre ellas. Pues bien, ya puedes agregar un nuevo tipo de pintura hi-tech a tu casa: pintura anti-WiFi.
La mayor preocupación que suelen despertar las redes inalámbricas es la posibilidad de intrusiones y accesos no autorizados. Pero gracias a esta pintura, los usuarios de WiFi, WiMax y Bluetooth pueden dormir tranquilos y olvidarse de contraseñas, cifrados y demás, simplemente pintando las paredes con esta pintura especial. Tus vecinos no podrán navegar por la web a costa tuya.
Según el fabricante, la aplicación de un par de capas de DefendAir (tal el nombre del producto) a las paredes de una habitación amortigua hasta un 90% la energía emitida hacia el exterior por la red inalámbrica. Aseguran que la pintura incorpora un componente (aparentemente aluminio dispuesto en fibras) que bloquea las emisiones de radio en la banda de frecuencias comprendida entre los 100 MHz y los 2,6 GHz, con una capa de un milímetro de grosor, y hasta los 5 GHz con varias capas.

No es algo barato, a u$s 98 el galón (3,8 litros), pero aparentemente resulta muy efectivo.

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