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# 9.3 - Conexiones WAN Inalámbricas

## Conexiones WAN Inalámbricas

Además de las conexiones WAN cableadas, tenemos las conexiones WAN inalámbricas, en donde hay que considerar varias opciones.

Entre estas opciones a considerar tenemos:

* <mark style="color:blue;">**Red Celular**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Microondas**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Satelital**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Radio de alta frecuencia**</mark>

### Red Celular

Cuando hablamos de <mark style="color:blue;">**red celular**</mark>, esto no solo incluye nuestro smartphones, sino que también se incluyen nuestras tablets, módems celulares dedicados para redes corporativas, o puntos de acceso de redes celulares los cuales son conocidos como hotspots.

En estos casos, **G se refiere a la generación de la tecnología celular que está siendo utilizada** por un modem celular en nuestro smartphone u otro dispositivo.

Básicamente, para que todos estos dispositivos se conecten a una red celular, deben tener un módem celular embebido que soporte una o más de estas diferentes tecnologías y sus frecuencias asociadas.&#x20;

Hay un rango amplio de tecnologías celular en uso, incluyendo:

* <mark style="color:red;">**1G**</mark>: La telefonía móvil de **primera generación** es conocida como 1G. Los celulares que soportaban 1G se comunicaban utilizando una frecuencia de 30KHz y tenían un ancho de banda de alrededor de 2Kbps. Esta red estaba dedicada a proveer llamadas de voz.<br>
* <mark style="color:red;">**2G**</mark>: La telefonía móvil de **segunda generación** es conocida como 2G. Los celulares 2G se comunicaban sobre una red GSM (Global System for Mobile communications) utilizando una banda de frecuencia de 1800MHz. La gran diferencia con la generación anterior (1G) es que los dispositivos de la segunda generación corrían sobre una red digital que utilizaba multiplexado, por lo que eran capaces de comenzar a transportar datos en adición a solo proveer llamadas telefónicas. Las velocidades usualmente estaban en el rango de 14.4-64 Kbps utilizando GPRS (General Packet Radio Service). Esta generación fue la primera en tener SMS además de la capacidad de roaming internacional.\
  La otra evolución presente en 2G fue la introducción de EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), el cual permitía alcanzar velocidades de hasta 1Mbps para los dispositivos 2G más mordernos.<br>
* <mark style="color:red;">**3G**</mark>: La telefonía móvil de **tercera generación** es conocida como 3G. Esta generación alcanza velocidades de datos mucho más altas, ya que como mínimo las redes 3G debían soportar 144Kbps para poder ser llamadas redes 3G, aunque muchos dispositivos eran más rápidos que eso, soportando velocidades de hasta 384Kbps (si nos movemos en un auto) hasta 2Mbps (si estamos caminando o quietos). \
  Para proveer de estas velocidades más rápidas, 3G utiliza una banda de frecuencia amplia con un rango de frecuencia de 1.6-2GHz dentro del espectro 3G.\
  \
  Cuando hablamos de 3G, podemos encontrar **3 tecnologías diferentes**:\
  \
  \- <mark style="color:purple;">**WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)**</mark>: Esta tecnología utiliza el estándar UTMS y puede alcanzar velocidades de datos de hasta 2Mbps.\
  &#x20; \
  \- <mark style="color:purple;">**HSPA (High Speed Packet Access)**</mark>: Como mejora de WCDMA surge HSPA, el cual permite alcanzar velocidades de datos de hasta 14.4Mbps. Se suele hacer referencia a HSPA como 3.5G.\
  \
  \- <mark style="color:purple;">**HSPA+ (High Speed Packet Access Evolution)**</mark>: Como mejora de HSPA surge HSPA+, el cual nos provee de velocidades de hasta 50Mbps. Se suele hacer referencia a HSPA como 3.75G. <br>
* <mark style="color:red;">**4G**</mark>: La telefonía móvil de **cuarta generación** es conocida como 4G. Esta generación provee velocidades más rápidas y la introducción del uso de la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output). \
  Con 4G, se pueden alcanzar velocidades de hasta 100Mbps mientras conducimos, o hasta 1Gbps para módems celulares fijos con una gran antena. \
  Los dispositivos 4G utilizan una banda de frecuencia más amplia que las generaciones anteriores, cubriendo frecuencias de entre 2-8GHz, dependiendo de la implementación en cada país.<br>
* <mark style="color:red;">**LTE**</mark>: Cuando surgió 4G, a menudo se conocía como 4G LTE (4G Long Term Evolution), y los dispositivos que soportan 4G pueden alcanzar hasta 100Mbps.\
  A medida que pasó el tiempo, surgió una versión mejorada de LTE, conocida como LTE-A (LTE-Advanced), la cual agregó más capacidades y mejoró las velocidades entre 2 y 3 veces más que LTE y, bajo perfectas condiciones con un modem celular fijo, puede alcanzar velocidades de hasta 1Gbps. <br>
* <mark style="color:red;">**5G**</mark>: La telefonía móvil de **quinta generación** es conocida como 5G. Con esta generación se alcanzó velocidades más altas y más capacidades. \
  Con las redes 5G se puede alcanzar velocidades de hasta 10Gbps utilizando frecuencias de banda alta 5G. \
  \
  La gran diferencia entre 5G y el resto de las generaciones anteriores es que con 5G dividimos entre 3 bandas de frecuencias diferentes:\
  \
  \- <mark style="color:purple;">**Low-Band**</mark>: Las frecuencias Low-Band operan entre 600-850Mhz y pueden alcanzar velocidades de entre 30-250Mbps. Las ventajas de utilizar este rango de frecuencia Low-Band es que tiene un rango largo y puede cubrir un área similar en tamaño que las redes 4G.\
  &#x20;\
  \- <mark style="color:purple;">**Mid-Band**</mark>: Las frecuencias Mid-Band operan entre 2.5-3.7GHz y pueden alcanzar velocidades de entre 100-900Mbps. Las áreas cubiertas por las redes celulares que soportan Mid-Band son menores que las Low-Band, por lo que se encuentran en menos lugares que las anteriores.\
  \
  \- <mark style="color:purple;">**High-Band**</mark>: Las frecuencias High-Band operan entre 25-39GHz y pueden alcanzar velocidades realmente altas en el rango de los Gbps. El rango de estas torres celulares es realmente pequeño, por lo que no cubren mucha área. Además, la señal es fácilmente bloqueada por paredes, ventanas, y otros objetos.&#x20;

En términos de tecnología celular, estas operan sobre una de dos tecnologías subyacentes diferentes.

El uso de estas tecnologías está dado por el área en donde vivimos y por el proveedor de celular que estemos utilizando. Por ejemplo, en EE.UU. si utilizamos T-Mobile o AT\&T, estas se apoyan en GSM. Si utilizamos Verizon, esta utiliza CDMA.

Estas tecnologías subyacentes son:&#x20;

* <mark style="color:green;">**GSM (Global System for Mobile communications)**</mark>: Esta tecnología celular toma nuestra voz durante una llamada y la convierte en datos digitales. \
  Luego, se le da un canal a nuestro dispositivo y un espacio de tiempo para que nuestro proveedor de servicio pueda combinar nuestra llamada con otras llamadas para maximizar la eficiencia de su red.\
  GSM es soportado mucho más ampliamente en el mundo que CDMA.<br>
* <mark style="color:green;">**CDMA (Code-Division Multiple Access)**</mark>: Esta tecnología celular utiliza división de código para separar el canal. En lugar de utilizar el tiempo, se utiliza un tipo de encriptado o algoritmo. Para cada llamada hecha, los datos se codifican con una llave única y luego ese flujo de datos pueden ser transmitido sobre el mismo canal para todos los otros flujos de datos. Esta tecnología es mas potente y flexible que GSM.

### Microondas

Cuando hablamos de <mark style="color:blue;">**microondas**</mark>, hablamos de un enlace de microondas, el cual es un **sistema de comunicación que utiliza un rayo de ondas de radio en el rango de frecuencia de microondas** y se utiliza para transmitir información entre dos lugares fijos.

Cuando hablamos del rango de frecuencia de microondas, hablamos de frecuencias entre \
300MHz-300GHz, el cual incluye:

* <mark style="color:red;">**UHF (Ultra High Frequency)**</mark>
* <mark style="color:red;">**SHF (Super High Frequency)**</mark>
* <mark style="color:red;">**EHF (Extremely High Frequency)**</mark>

Existen varios lugares que utilizan microondas para sus conexiones.

Este tipo de conexión es muy popular en campus de universidades grandes el cual provee la capacidad de conectar diferentes porciones de su red sobre antenas de microondas localizadas en la parte superior de sus edificios en lugar de tener enlaces de fibra óptica entre todos estos edificios diferentes.

La conexión de microondas provee una conexión punto a punto muy rápida entre dos lugares pero posee una limitación: ambas antenas deben mantener lo que se conoce como **línea de vista**. \
Esto quiere decir que para que la conexión de microondas funcione, ambas antenas que forman esta conexión deben ser capaces de ver a la otra. Debido al horizonte visual y a la curvatura de la tierra, esto normalmente crea una limitación de distancia de alrededor de 64 kilómetros.

Cuando las conexiones de microondas se comenzaron a vender a los clientes, empezaron a hacerlo bajo el nombre de **WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)** en lugar de WiFi. WiMAX corresponde al estándar IEEE 802.16, a diferencia de WiFi que corresponde al estándar 802.11.

Los enlaces de microondas son una alternativa al servicio DSL o celular, ya que **provee velocidades más rápidas a cambio de un mayor costo** que el de solo obtener un cable modem desde nuestro ISP local.

Las conexiones de microondas son consideradas un servicio de ubicación inalámbrica fija, ya que debemos tener una antena y una radio para tomar dicha señal de manera apropiada.

<figure><img src="https://1668154188-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyoEXmY0jfChHS8PdGMX%2Fuploads%2Fq61ZGCCjsCH8vZrHdL3u%2Fimage.png?alt=media&amp;token=218c8d02-0fbd-4614-851d-3f870745a1d9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En el gráfico anterior se puede apreciar la comparación entre WiMAX con las redes celulares tradicionales como GSM (2G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) y se puede ver que WiMAX es más rápido que todos ellos.

### Satelital

Cuando hablamos de <mark style="color:blue;">**conexión satelital**</mark>, nos referimos al **método de comunicación que utiliza satélites localizados en el espacio para conectar un usuario a internet**.

Hasta hace poco tiempo, el internet satelital estaba reservado para unos pocos casos de uso.\
Por ejemplo, si vivíamos en una zona rural o un área remota donde no se puede obtener por medio de cables, red celular, fibra o conexiones de cobre, deberíamos utilizar internet satelital.

La gran ventaja de la conectividad por medio de internet satelital es que <mark style="color:green;">**se puede acceder desde cualquier lugar, ya que casi todo el planeta puede ser cubierto por internet satelital en este momento**</mark>. Siempre que podamos montar una antena y esta tenga una línea de vista clara hacia el satélite en el espacio, podemos obtener servicio de internet.

Las desventajas de utilizar internet satelital son las siguientes:

* <mark style="color:red;">**Velocidad muy lenta**</mark> comparada con un módem de fibra, enlace de microondas o un cable módem
* <mark style="color:red;">**Precio muy elevado**</mark> para la mayoría de proveedores de internet satelital comparados con las otras opciones
* <mark style="color:red;">**Alta latencia**</mark> en nuestra conexión a internet debido a la distancia que recorren los datos

### Radio de Alta Frecuencia

El último tipo de conexión WAN inalámbrica es la conexión de <mark style="color:blue;">**radio de alta frecuencia (HF Radio)**</mark>.

Las frecuencias de radio están basadas en las regulaciones de los diferentes paises en donde operemos y esto puede determinar que frecuencias podemos utilizar.

Por ejemplo, existen las viejas redes de alta frecuencia que solía ser utilizada por los radioaficionados y que se siguen utilizando en la actualidad, pero estas frecuencias de radio pueden correr redes de paquetes de alta velocidad sobre ellas.

Podemos correr enviar básicos sobre ellas como por ejemplo una sala de chat, o enviar un email.

Usualmente, estas redes de radio de alta frecuencia son utilizadas por casos de uso muy especiales, como en un escenario de ayuda por desastres o en una situación militar.&#x20;
