{"id":8378,"date":"2014-09-25T08:09:10","date_gmt":"2014-09-25T08:09:10","guid":{"rendered":"https:\/\/networks.imdea.org\/una-nueva-arquitectura-de-comunicaciones-para-un-mundo-hiperconectado\/"},"modified":"2020-10-21T13:13:35","modified_gmt":"2020-10-21T11:13:35","slug":"una-nueva-arquitectura-de-comunicaciones-para-un-mundo-hiperconectado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/networks.imdea.org\/es\/una-nueva-arquitectura-de-comunicaciones-para-un-mundo-hiperconectado\/","title":{"rendered":"Una nueva arquitectura de comunicaciones para un mundo hiperconectado"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div class=\"grid-2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"grid-4\">\n<p class=\"rtecenter\"><strong> <\/strong><\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><strong>Author: <\/strong>Joerg Widmer, Research Professor &amp; Research Strategy Manager, IMDEA Networks Institute<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"clear:both;\">\n<hr \/>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.networks.imdea.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2014-09-25-news-img-160x120px.png\" style=\"float:left; height:120px; margin:10px; width:160px\" \/>La ubicuidad y la flexibilidad del acceso inal&aacute;mbrico a Internet han jugado un papel muy significativo en el enorme crecimiento de dispositivos m&oacute;viles, tales como los tel&eacute;fonos inteligentes, los PCs tipo tableta y los ordenadores port&aacute;tiles, durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Su estrecha integraci&oacute;n en la vida cotidiana est&aacute; teniendo un impacto sustancial en la sociedad. En consecuencia, una fracci&oacute;n cada vez mayor del tr&aacute;fico de Internet es transmitido de forma inal&aacute;mbrica. C&oacute;mo hacer frente a este crecimiento es uno de los retos m&aacute;s importantes para las futuras redes inal&aacute;mbricas.<\/p>\n<p>En contraste con las redes cableadas, donde la capacidad de red se puede aumentar simplemente por medio de la instalaci&oacute;n de l&iacute;neas de fibra &oacute;ptica adicionales, aumentar el rendimiento de los sistemas inal&aacute;mbricos es mucho m&aacute;s dif&iacute;cil. Los enlaces inal&aacute;mbricos operan ya cerca de su l&iacute;mite f&iacute;sico te&oacute;rico y ganancias adicionales en eficiencia son poco probables. Como consecuencia, la opci&oacute;n m&aacute;s prometedora para aumentar sustancialmente la capacidad es aumentar el ancho de banda de comunicaci&oacute;n, ya que la velocidad de datos que se puede lograr es directamente proporcional al ancho de banda. Mientras que algunos esfuerzos se dirigen a la reasignaci&oacute;n del espectro de radio de m&aacute;s baja frecuencia, que es actualmente utilizado para fines distintos a la comunicaci&oacute;n de datos, un ancho de banda suficiente para soportar el crecimiento exponencial en el tr&aacute;fico m&oacute;vil de datos est&aacute; disponible &uacute;nicamente en la zona de muy alta frecuencia del espectro inal&aacute;mbrico. Al mismo tiempo, es de extremada importancia lograr una reutilizaci&oacute;n espacial eficiente y de hecho se estima que &eacute;sta ha aumentado la capacidad inal&aacute;mbrica por un factor de 1600 en los &uacute;ltimos 50 a&ntilde;os. En el pasado esto se ha logrado principalmente mediante la reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de las celdas de las redes m&oacute;viles, es decir, el &aacute;rea a la que da servicio una &uacute;nica estaci&oacute;n base m&oacute;vil. Las redes m&oacute;viles tambi&eacute;n utilizan cada vez m&aacute;s estaciones base de diferentes tama&ntilde;os de celda, (lo que se denomina &ldquo;solapamiento&rdquo;) macro-, micro- y femto-celdas, para mejorar la eficiencia de la red y la reutilizaci&oacute;n espacial.<\/p>\n<p>El impulso hacia frecuencias m&aacute;s altas es evidente, por ejemplo, en la evoluci&oacute;n del est&aacute;ndar IEEE 802.11 (sobre el que se basan los productos inal&aacute;mbricos que usan Wi-Fi). Hasta ahora, est&aacute;ndares ampliamente utilizados como el IEEE 802.11 (a saber, IEEE 802.11b\/g\/n) utilizan las bandas sin licencia, de 2,4 GHz y de 5GHz. La futura norma IEEE 802.11ac, sin embargo, s&oacute;lo funciona en la banda de 5 GHz, ya que el ancho de banda disponible en 2,4 GHz es insuficiente para alcanzar las velocidades de datos previstas. Si bien estas dos bandas de frecuencia tienen propiedades de propagaci&oacute;n de radio deseables, simplemente no proporcionan suficiente ancho de banda para satisfacer futuras demandas de capacidad, incluso si se tiene en cuenta que, en un futuro pr&oacute;ximo, los reguladores pueden poner espectro libre a disposici&oacute;n del Wi-Fi. El est&aacute;ndar IEEE 802.11ad m&aacute;s reciente da un importante paso hacia adelante y se centra en el espectro sin licencia de 57 a 64GHz, conocido como la banda de 60GHz. Con 7 GHz proporciona un ancho de banda 80 veces superior en comparaci&oacute;n con las bandas de frecuencia m&aacute;s bajas utilizadas para 802.11 y promete velocidades de datos de cerca de 7GBit\/s. Los avances recientes en el dise&ntilde;o de CMOS*(una tecnolog&iacute;a ampliamente utilizada para la construcci&oacute;n de circuitos integrados), permiten la construcci&oacute;n de hardware de radio de 60 GHz de bajo costo y, por lo tanto, existe un inter&eacute;s comercial significativo en llevar dispositivos de 60GHz al mercado en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.<\/p>\n<p>A pesar de poseer propiedades ventajosas, esta parte del espectro sufre de alta atenuaci&oacute;n y de absorci&oacute;n de se&ntilde;al, lo que restringe la comunicaci&oacute;n primordialmente a conexiones relativamente cortas en l&iacute;nea de mira. (La &ldquo;l&iacute;nea de visi&oacute;n&rdquo; o &ldquo;de mira&rdquo;, habitualmente conocida por sus siglas en ingl&eacute;s como LOS &ndash; <em>line-of-sight<\/em>, es la caracter&iacute;stica de propagaci&oacute;n de la radio de alta frecuencia seg&uacute;n la cual, en general, cualquier obstrucci&oacute;n entre la antena transmisora \u200b\u200by la antena receptora bloquear&aacute; la se&ntilde;al). Como consecuencia, casos de uso de IEEE 802.11ad por lo com&uacute;n implican el uso de antenas direccionales de alta ganancia para compensar esta p&eacute;rdida. Dichas antenas direccionales funcionan particularmente bien en escenarios est&aacute;ticos punto a punto tales como la sustituci&oacute;n del cable, proporcionando video streaming de alta definici&oacute;n entre un reproductor de Blu-Ray y una pantalla de televisi&oacute;n o transfiriendo archivos a alta velocidad para la sincronizaci&oacute;n de datos con un dispositivo m&oacute;vil. Recurrir a otras tecnolog&iacute;as (por ejemplo en caso de que una trayectoria de l&iacute;nea de visi&oacute;n deje de estar disponible) se considera de manera expl&iacute;cita a trav&eacute;s de la funcionalidad de transferencia r&aacute;pida de sesi&oacute;n. &Eacute;sta permite la transferencia de sesi&oacute;n &iacute;ntegra desde el IEEE 802.11ad al legado IEEE 802.11, que opera a frecuencias m&aacute;s bajas. Tambi&eacute;n soporta implementaciones donde IEEE 802.11ad proporciona peque&ntilde;as islas de comunicaci&oacute;n de alta velocidad mientras que la cobertura general se realiza a trav&eacute;s de tecnolog&iacute;as de baja frecuencia.<\/p>\n<p>Para hacer frente al aumento exponencial de datos inal&aacute;mbricos en el futuro son necesarios anchos de banda muy superiores (con frecuencias portadoras tambi&eacute;n de mayor calado) as&iacute; como una eficiente reutilizaci&oacute;n del espacio, lo que requiere un replanteamiento radical de las redes inal&aacute;mbricas. Nuevas reducciones en el tama&ntilde;o de celda y medidas similares que se utilizaron para mejorar la capacidad en el pasado son, con mucho, insuficientes para proporcionar las ganancias necesarias. En analog&iacute;a a la evoluci&oacute;n del cableado Ethernet desde un medio compartido a una red totalmente conmutada, creemos que la red inal&aacute;mbrica tiene que evolucionar desde la utilizaci&oacute;n del canal inal&aacute;mbrico como un medio compartido hacia uno que brinde canales altamente optimizados a los dispositivos inal&aacute;mbricos.<\/p>\n<p>El elemento clave para la escalabilidad de las futuras redes inal&aacute;mbricas es, por tanto, proporcionar un gran n&uacute;mero de canales individuales altamente direccionales para la comunicaci&oacute;n entre puntos de acceso (APs, por sus siglas en ingl&eacute;s) y dispositivos finales. Esto tiene dos ventajas principales. En primer lugar, las antenas altamente direccionales proporcionan las ganancias de antena necesarias para una comunicaci&oacute;n de alta velocidad eficiente en los dominios de frecuencia muy alta que experimentan un alto grado de atenuaci&oacute;n. A tales frecuencias, la comunicaci&oacute;n requiere principalmente canales que son de l&iacute;nea de visi&oacute;n. En segundo lugar, debido a la direccionalidad, un sistema de este tipo impone muy baja o ninguna interferencia para otros dispositivos finales y, por consiguiente, permite una reutilizaci&oacute;n espacial que es varios &oacute;rdenes de magnitud mayor que la de la tecnolog&iacute;a actual. Todas estas consideraciones se aplican a&uacute;n m&aacute;s a los futuros sistemas de comunicaciones en terahercios, que operar&aacute;n a frecuencias a&uacute;n m&aacute;s altas, por encima de los 300 GHz.<\/p>\n<p>El principal desaf&iacute;o para este tipo de enfoque es el dinamismo del contexto de radio. En combinaci&oacute;n con los dispositivos finales m&oacute;viles y el movimiento humano, incluso un &aacute;mbito interior es extremadamente din&aacute;mico y los canales pueden aparecer y desaparecer durante intervalos de tiempo muy cortos. Al mismo tiempo, puesto que tales canales experimentan muy poca interferencia, los recursos (tiempo, frecuencia, procesamiento de se&ntilde;ales, etc) que de otro modo se utilizan para manejar la interferencia, pueden ahora ser usados para incrementar a&uacute;n m&aacute;s la tasa de datos alcanzable entre el emisor y el receptor. Para proporcionar suficientes canales de l&iacute;nea de mira, los puntos de acceso pueden tener que ser desplegados de forma ubicua y pueden superar con creces el n&uacute;mero de dispositivos m&oacute;viles.<\/p>\n<p>El enfoque de la investigaci&oacute;n de <a href=\"http:\/\/www.networks.imdea.org\/\">IMDEA Networks<\/a> en esta &aacute;rea es el dise&ntilde;o de una arquitectura de red inal&aacute;mbrica que mantenga un n&uacute;mero de canales direccionales de l&iacute;nea de visi&oacute;n entre varios puntos de acceso y dispositivos finales, como se muestra en la Figura 1. Los datos se transmiten simult&aacute;neamente a trav&eacute;s de todos estos canales. Un dispositivo final utiliza m&uacute;ltiples antenas para recibir y decodificar varios de dichos flujos de datos y, cuanto mayor sea el n&uacute;mero de flujos recibidos, mayor es la tasa de datos que se logra en el receptor. La principal complejidad del dise&ntilde;o reside en la selecci&oacute;n de puntos de acceso, as&iacute; como en la configuraci&oacute;n del haz de sus antenas, dado el gran n&uacute;mero de dispositivos finales que las futuras redes inal&aacute;mbricas tendr&aacute;n que soportar. Como respaldo, cuando no se pueden establecer canales direccionales y para la transmisi&oacute;n oportuna de informaci&oacute;n de control, el sistema tambi&eacute;n emplea una red de &aacute;rea local inal&aacute;mbrica convencional que no requiere de canales de l&iacute;nea de visi&oacute;n ni el uso de antenas direccionales.<\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/searchlight_beamforming.png\" style=\"height:212px; width:600px\" \/><\/p>\n<p class=\"rtecenter\"><strong>Figura 1: SEARCHLIGHT &ldquo;beamforming&rdquo; o configuraci&oacute;n de haz<\/strong><\/p>\n<p><strong>Espectro para las masas: redes en la banda de ondas milim&eacute;tricas<\/strong><\/p>\n<p>En comparaci&oacute;n con los sistemas inal&aacute;mbricos con tecnolog&iacute;a de &uacute;ltima generaci&oacute;n, esperamos que este tipo de arquitectura:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Sea escalable a anchos de banda muy elevados y permita niveles sin precedentes de reutilizaci&oacute;n espacial, al tiempo que mantenga niveles muy bajos de interferencia.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Se pueda ampliar a un n&uacute;mero mucho mayor de puntos de acceso que las implementaciones actuales, por medio de la centralizaci&oacute;n de la inteligencia y el procesamiento en el controlador de red inal&aacute;mbrica y en el m&oacute;dulo codificador\/decodificador, manteniendo as&iacute; bajos el costo y la complejidad del punto de acceso.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Pueda operar a un nivel de consumo de energ&iacute;a similar o menor en comparaci&oacute;n con los sistemas actuales gracias a mecanismos de suspensi&oacute;n (<em>sleep mode<\/em>), a pesar del gran aumento en el n&uacute;mero de puntos de acceso.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Creemos que este proyecto tendr&aacute; un impacto cient&iacute;fico sustancial al ser una v&iacute;a prometedora para el avance en el dise&ntilde;o de redes inal&aacute;mbricas de una generaci&oacute;n posterior a la pr&oacute;xima. Afronta los grandes retos en la comunicaci&oacute;n inal&aacute;mbrica: el ancho de banda, las interferencias, la reutilizaci&oacute;n espacial, y la complejidad de procesamiento, para ofrecer un dise&ntilde;o de redes inal&aacute;mbricas m&aacute;s escalable, de alta eficiencia energ&eacute;tica y rentabilidad. Esta investigaci&oacute;n se lleva a cabo como parte del proyecto <a href=\"http:\/\/www.networks.imdea.org\/es\/investigacion\/proyectos\/searchlight\">SEARCHLIGHT<\/a>, una beca <em>ERC<\/em> <em>Consolidator<\/em> de 1,7 millones de euros concedida por el Consejo Europeo de Investigaci&oacute;n (ERC). Las <em>ERC Grants<\/em> son las becas individuales mejor dotadas para investigadores en Europa y un importante indicador de la excelencia en la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica. Este proyecto tiene una duraci&oacute;n de 5 a&ntilde;os, a partir de abril 2014 y hasta marzo de 2019.<\/p>\n<p><em>*Complementary metal&ndash;oxide&ndash;semiconductor, en ingl&eacute;s (<\/em><em>semiconductor complementario de &oacute;xido met&aacute;lico).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":8379,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[483],"class_list":["post-8378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria","tag-networked-systems"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Una nueva arquitectura de comunicaciones para un mundo hiperconectado - IMDEA Networks<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/networks.imdea.org\/es\/una-nueva-arquitectura-de-comunicaciones-para-un-mundo-hiperconectado\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Una nueva arquitectura de comunicaciones para un mundo hiperconectado - 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