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maribel-cruz-arguello
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Llamada en GSMTodo el mundo sabe coger un teléfono móvil, escoger el destinatario donde se quiere llamar y por
arte de magia el destinatario recibe la llamada y se puede establecer una conversación, pero, no se
imaginan lo que sucede en este trayecto, UNA VERDADERA MARAVILLA DE LAS TELECOMUNICACIONES.
Para poder entender un poco el funcionamiento de este fenómeno que tanto nos ayuda hoy
en día veamos los componentes que actúan en el:
HLR.- Registro de posición base. Gestiona los usuarios móviles y solo se utiliza una vez en el
transcurso de la llamada dando la siguiente información al siguiente componente de la llamada
(MSC Server):
- Información de suscripción. Básicamente es si el usuario esta subscrito en alguna compañía y
que compañía es.
- Información de localización. Nos da el lugar donde esta el usuario y si cambia de situación, este
va cambiando esta información.
- Administración de los abonados. Todas las características del abonado, cambios en este
y permisividades de este..
- Restricción de servicios. Como indica, son los servicios que no puede cursar el usuario.
- Características del móvil que tiene el usuario.
El HLR es la pieza mas importante de la comunicación, sin él no existiría la comunicación.
MSC.- Mobile Switching Centre o Centro de Conmutación de Servicios Móviles. Es el encargado
de interconectar las bases que serán las encargadas de dar información de antena.
RNC.- Radio Network Controller o Controlador de red en acceso radio. Se encarga de controlar la
comunicación vía radio. Da la información a la antena que va al móvil.
MGW.- Media Gateway. Podemos decir que este componente es una simple pasarela, un puente
entre 2 centrales o para entendernos es un componente que lo único que hace es recibir
información y enviarla a otra estación MGW según le indica la información recibida.
Para ver primero como se realiza una llamada veamos el simple hecho de que
nuestra compañía sepa que estamos vivos y que nuestro móvil esta encendido. Partiremos desde
la idea que usted se compra un nuevo celular, lo abre de la caja, introduce su batería y por ultimo
enciende el móvil ¿Que sucede entonces? ¿Como saben ellos donde estamos y que clase de
tarifa hemos contratado? Todo esto lo tiene el componente mas pequeño que nosotros podemos
tener en las manos ¿Lo adivinan?
Las tarjetas SIM lo saben todo de nosotros, todo lo que necesita el móvil y cualquier otra
información necesaria respecto a nuestro celular y nuestro contrato. La tarjeta SIM contiene una
serie de informaciones que son enviadas al HLR en el primer instante que nosotros encendamos el
móvil (ICCID, IMSI y Ki). A partir de aquí el teléfono queda registrado y sabe nuestro HLR toda la
información acerca de nosotros.
Veamos ahora, que ya saben todo de nosotros, como se efectúa una llamada.
En el momento en que nosotros le damos a llamar a una persona el camino que recorre esta llamada,en cuestión de una duración indescriptible, es increíble.
¿Que es lo primero que hace? Lo primero que tiene que hacer el móvil es darle permiso al HLR. El
HLR es ahora el encargado de saber si tu móvil esta disponible, si puedes hacer una llamada,
como puedes hacer la llamada, el coste de esta y la situación del MSC del usuario al que vas a
llamar. Cuando el HLR sabe lo que puedes hacer lo envía a MSC que será el encargado de saber
donde enviar la información. MSC ahora realiza una función muy sencilla, que será la de envíar
primero la información a RNC del usuario que llama para saber que la comunicación se esta
efectuando, enviar información al MGW para avisarle de una comunicación muy próxima y enviar
información de llamada y de destinatario al MSC destino.
¿Cual es la misión del MSC destino? Lo primero que hace es tan simple como preguntarle al
usuario destino si esta encendido o apagado o si esta disponible. De estar apagado o no disponible
se encargaría de comunicarlo al usuario destino.De no ser este caso, lo que haría el MSC sería
darle la información al RNC destino y al MGW destino al igual que hizo el MSC origen. Es entonces
cuando se produce la llamada, que se encargaría de efectuar el MSC. El MSC es el que da sonido
de llamada al movil que llama y de activar el tono de llamada en el usuario final.
¿Que ocurre cuando el usuario destino descuelga el teléfono? Es ahora cuando el MSC origen y
final reservan un "canuto de llamada" que ira desde el móvil origen, pasando por el nodo B
(antena), por su RNC y su MGW asignados hasta llegar, pasando por su MGW, RNC y su nodo B,
al móvil final o destinatario.
¿Serían capaces ustedes de decirme cuanto dura todo esto? ¿Cuanto creen que tarda un móvil en
efectuar todo este viaje para llegar a hacer una simple llamada? Esta duración es previsible para
menos de un segundo.
Lo mejor de nosotros siempre esta en lo que no se ve a simple vista, y este es un claro ejemplo de
ello.
Tipos de redes utilizadas en telefonías celulares
3G:
(o 3-G) es la abreviación de tercera-generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía
móvil. La definición técnicamente correcta es UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System o Servicio Universal de Telecomunicaciones Móviles)
Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto
voz y datos (una llamada telefónica o una videollamada) y datos no-voz (como la descarga de
programas,intercambio de email y mensajería instantánea). Aunque esta tecnología estaba
orientada a la telefonía móvil, desde hace unos años las operadoras de telefonía móvil ofrecen
servicios exclusivos de conexión a Internet mediante módem usb, sin necesidad de adquirir un
teléfono móvil, por lo que cualquier computadora puede disponer de acceso a Internet. Existen
otros dispositivos como algunos ultrapórtátiles (netbooks) que incorporan el módem integrado en
el propio equipo, pero requieren de una tarjeta SIM (la que llevan los teléfonos móviles) para su
uso, por lo que en este caso sí es necesario estar dado de alta con un número de teléfono.
GSM: external image gsm.jpg
El sistema global para las comunicaciones móviles (GSM, proviene del francés
groupe spécial mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil
digital.
Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y
enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, acceder con
seguridad a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar
otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de
mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto.
GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un
estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y
difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red
ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio.
La Asociación GSM (GSMA o GSM Association), este estándar es el más
extendido en el mundo, con un 82% de los terminales mundiales en uso. GSM
cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en 212 países distintos
FDMA:
La tecnología FDMA separa el espectro en distintos canales de voz, al separar el ancho de banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La tecnología FDMA es mayormente utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es recomendada para transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital.
La multiplexación por división de frecuencia (MDF) o (FDM), del inglés Frequency Division Multiplexing, es un tipo de multiplexación utilizada generalmente en sistemas de transmisión analógicos. La forma de funcionamiento es la siguiente: se convierte cada fuente de varias que
originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias, a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultánea por un solo medio de transmisión. Así se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha.
El FDM es un esquema análogo de multiplexado; la información que entra a un sistema FDM es analógica y permanece analógica durante toda su transmisión. Un ejemplo de FDM es la banda comercial de AM, que ocupa un espectro de frecuencias de 535 a 1605 kHz. Si se transmitiera el audio de cada estación con el espectro original de frecuencias, sería imposible separar una estación de las demás. En lugar de ello, cada estación modula por amplitud una frecuencia distinta de portadora, y produce una señal de doble banda lateral de 10KHz.
TDMA:
La tecnología TDMA comprime las conversaciones (digitales), y las envía cada una utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño por ser información binaria (unos y ceros). Debido a esta compresión, la tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que utilice el mismo número de canales.
CDMA:
La tecnología CDMA es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal, y cada una tiene un código de secuencia único. Usando al tecnología CDMA, es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico.
http://personal.us.es/ccrespo/commov/transparencias/GSM_borrador.pdf