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Servicio WILL

Servicio WILL. Santiago, 20 de Noviembre del 2002. Agenda. Introducción. Descripción de la tecnología WILL. Operación de radio. Protocolo IEEE 802.11b. Configuración de celdas. Descripción de la Red WILL Descripción del Servicio WILL. Servicio sólo datos. Servicio voz + datos.

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Presentation Transcript


  1. Servicio WILL Santiago, 20 de Noviembre del 2002

  2. Agenda • Introducción. • Descripción de la tecnología WILL. • Operación de radio. • Protocolo IEEE 802.11b. • Configuración de celdas. • Descripción de la Red WILL • Descripción del Servicio WILL. • Servicio sólo datos. • Servicio voz + datos. • Provisión del Servicio WILL vía OLIMPO: • Factibilidad. • Instalación. • Mantención del Servicio WILL. • Flujo de boletas.

  3. Introducción • ¿Qué significa WILL? • Wireless Local Loop. • Bucle de Abonado Inalámbrico. • Tecnología IP de comunicaciones inalámbricas fijas basada en una concepción celular. • Ventajas: • Tecnología de Banda Ancha que permite la prestación de servicios de voz y datos en forma integrada. • Elimina la necesidad de llegar con cobre hasta el abonado. • Gran ancho de banda (1.6 Mbps/sector).

  4. Tecnología WILLArquitectura Celular Punto Multipunto

  5. Estación Base Antenas Sectoriales 60º 60º AU-RE Omni Access 408 BS-AU Cable FI (440 MHz)

  6. OPERACIÓN DE RADIO Visión General • En la Estación Base la AU (Access Unit) controla las comunicaciones en cada sector. • Se emplean antenas directivas en la Estación Base de 60º (seis en cada celda). • Los enlaces son en Línea Vista (LOS, Line-of-Sight) hasta 15 km de distancia. El enlace no es afectado por las lluvias. • El servicio opera en la banda de los 3.5GHz / 100MHz (half-dúplex). • El acceso múltiple al medio se realiza en conformidad al protocolo IEEE 802.11b (CSMA/CA). • La técnica de modulación es 2, 4 ó 8-GFSK.

  7. Protocolo IEEE 802.11 • 1997 – Estándar IEEE 802.11, primer estándar inalámbrico. Opera en la frecuencia no licenciada (internacionalmente) de los 2.4Ghz . Permite tasas de 1 y 2 Mbps. • 1999 – Estándar IEEE 802.11b. • Estándard inalámbrico más utilizado. • Permite tasas de 11Mbps. • Opera en la banda de los 2.4Ghz. • 2002 - Estándar IEEE 802.11a. • Permite tasas de 54Mbps. • Opera en la banda de los 5.4Ghz.

  8. OPERACIÓN DE RADIOBandas de Frecuencias Downstream Upstream 3.400 MHz 3.450 MHz 3.500 3.550 3.600 a1 b a1 b f (MHz) a a • Se utilizan diferentes bandas para los dos flujos de tráfico, separados por un FDD offset = 100 MHz. • FDD (Frecuency Division Duplex): • AUs transmiten en una banda de frecuencia. • SUs transmiten en una banda diferente. • 3 bandas de frecuencias distintas • banda a : ( 3410 MHz - 3452 MHz ) / ( 3510MHz - 3552 MHz) • banda a1 : ( 3400 MHz - 3450 MHz ) / ( 3500 MHz - 3550 MHz) • banda : ( 3450 MHz - 3500 MHz ) / ( 3550 MHz - 3600 MHz)

  9. OPERACIÓN DE RADIOFrecuencia Intermedia DownStream = 3400 - 3450 MHz AU SU UpStream = 3500 - 3550 MHz FRECUENCIA INTERMEDIA FI = 440MHz FRECUENCIA INTERMEDIA FI = 440MHz

  10. OPERACIÓN DE RADIOTasa de Bits Adaptable • Tanto AUs como SUs operan a 1, 2 ó 3 Mbps utilizando 2, 4 ó 8-GFSK respectivamente. • La AU mantiene una tabla con los perfiles de velocidad asignados a los usuarios. • La AU soporta múltiples perfiles simultáneamente. • La tasa real de transmisión es función de la distancia y del nivel de ruido. • Para enlaces largos y/o ambientes ruidosos, el parámetro “Maximum Data Rate” debe ser seteado al valor mínimo para evitar consumos extensos de tiempo intentando trasmitir a mayor velocidad.

  11. N Sector#1 Sector#6 Sector#2 Controlador Estación Base BS-BH Sector#3 Sector#5 Sector#4 CONFIGURACIÓN DE CELDASDisposición de los Sectores • Sector 1 orientado siempre hacia el Norte. • En sentido horario, los sectores se distribuyen como 2, 3, 4, 5 y 6.

  12. OPERACIÓN DE RADIORF Planning

  13. RF PlanningDiseño • El diseño del RFP considera: • Información Topográfica. • Relieves más importantes. • Tipos de suelos. • Base de datos de edificios. • Demanda. • Ubicación geográfica de potenciales clientes. • Radio de cobertura. • Asignación de frecuencias. • Cálculo de interferencia.

  14. RF Planning Cálculo de Interferencia

  15. Camino de las Comunicaciones IEEE 802.11 SS7 H.323 Q931+ IPDC MGCP H.323 WAN LAN LAN WAN BS-AU OA408 CAP GW F.O SHASTA

  16. Descripción General de la Red (3) • La señalización telefónica entre el Gateway de voz y las centrales telefónicas de la PSTN, es gestionada por el Gateway de señalización ACSG que es el encargado de convertir la señalización SS7 en señalización de VoIP (Q931+, IPDC, MGCP, etc.). En el ACSG se registra además la tasación de las llamadas entre la Red de telefonía IP y la RPTC. Inicialmente existirá un solo gateway de señalización (nacional) a partir del cual se extenderán los enlaces de señalización a cada área primaria. • El Gatekeeper es el encargado de controlar el establecimiento de las llamadas. Para ello dispone de bases de datos con las clases de servicios y atributos asignado a cada perfil de usuario. Así también en el Gatekeeper es donde se almacenan los registros de la tasación de todas las llamadas cursadas en la Red de Telefonía IP.

  17. Descripción del Servicio WILL ANTENA ESTACIÓN BASE CABLE COAXIAL RG58 AU UNIDAD SUSCRIPTORA CABLE ROSETA POWER SUPPLY ENERGÍA 220 VAC ETHERNET UTP 5 PC POTS DEPENDENCIAS DEL ABONADO

  18. Unidad Suscriptora Conexión a la antena Fuente de Poder Conexión al PC Conexión al teléfono Ambos LEDS deben estar siempre en verde Vistas Frontal y Trasera de la Unidad Suscriptora

  19. Fin ¿Preguntas?

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