Tetra

  • June 2020
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Sistemas de Comunicaciones Móviles Las comunicaciones móviles, se da cuando tanto emisor como receptor están en movimiento. La movilidad de estos dos factores que se encuentran en los extremos de la comunicación hace que se excluye casi en su integridad la utilización de hilos (cables) para realizar la comunicación en dichos extremos. Por lo tanto utiliza básicamente la comunicación vía radio. Esta es una gran ventaja de la comunicación vía radio por la movilidad de los extremos de la conexión. Las comunicaciones móviles, apareció en su fase comercial hasta finales del siglo XX. Los países nórdicos, fueron los pioneros en disponer de sistemas de telefonía móvil, Radiobúsquedas (GPS), redes móviles privadas o Trunking, y sistemas de telefonía móvil avanzados fueron el siguiente paso. Después llegó la telefonía móvil digital, las agendas personales, laptops (computadores portátiles), miniordenadores y un sin fin de dispositivos dispuestos a conectarse vía radio con otros dispositivos o redes. Y finalmente la fusión entre comunicaciones móviles e Internet, el verdadero punto de inflexión tanto para uno como para otro.

Contenido 1 2 3 4 5 6 7

Sistemas de comunicaciones móviles 2.2.-Sistemas Troncales (trunking) Sistema TETRA 3.-Sistemas celulares 3.1.- Sistema GSM (2G) 3.2.- Sistema GPRS (2.5G) 3.3.- Sistema UMTS (3G)

Sistemas de comunicaciones móviles

Un servicio que brinda el sistema PMR es en la flota de la policía (radiocomunicaciones)

Sistema PMR

Sistema PMR proviene de “Private Mobile Radio”, este sistema utiliza una técnica llamada de concentración de enlaces (trunking), la cuál puede describirse como la conmutación automática de algunos canales en un sistema repetidor multicanal. Son redes de radiocomunicaciones privadas que usan los móviles que llevan esta tecnología y no se conectan con las redes publicas. El sistema PMR son redes para grupos cerrados de usuarios, estas redes son de gran utilidad puesto que nos facilitan que los terminales dentro de un entorno se conecten al centro de control, y luego éste la distribuye de las siguientes maneras: a estación a través de la estación base, fijos mediante línea telefónica. PMR es una red que funciona en un canal abierto esto quiere decir que desde un despacho los mensajes son recibidos por todos los terminales conectados al canal (por despacho entendemos el intercambio de órdenes y confirmaciones entre el controlador y los móviles (terminal) que se encuentran en los extremos). El sistema PMR destaca la cobertura (celdas del orden de 10 Km), el acceso es más rápido entre los terminales y el despacho, las llamadas son de corta duración. Las aplicaciones de PMR gestionar las radiocuminaciones en flotas que brindan servicios tales como seguridad, bomberos, taxis, etc.

2.2.-Sistemas Troncales (trunking) Este sistema es la evolución de PMR, nace a la necesidad de mejorar el uso de la restricción de canales radioeléctricos disponibles, se desarrolló en la década de los 80’s.En la distribución de frecuencias a varios grupos de usuarios ya sean estas de servicio público, se presentaban casos en los que el uso real de la frecuencia asignada estaba muy por debajo de lo normal, provocando un bajo rendimiento de un recurso natural escaso, y por lo tanto una pérdida de capacidad de comunicación. El sistema trunking trata de utilizar pocas frecuencias de una forma más eficiente, se decide que la frecuencia ya no pertenezca a un único grupo de usuarios, si no se disponen un poco de frecuencias portadoras para que estas puedan ser utilizadas otros grupos de usuarios. Trunking es un sistema de comparición de varias frecuencias radioeléctricas, de modo que ante una solicitud de comunicación de voz por parte de un terminal móvil, el sistema trunking le asignara un canal libre.El sistema trunking está identificado por la norma MPT1327 del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones del Reino Unido desde el año 1988. Utiliza modulación FFSK con tonos de 1.800-1.200 Hz para la señalización en el canal de control, y la modulación de voz sigue siendo analógica en los canales de tráfico.

Sistema TETRA

Sistema TETRA de “Terrestrial Trunked Radio”, es la evolución natural de trunking analógico, surge la red trunking digital, donde deja de lado la modulación analógica y se introduce al mundo de la modulación digital, tanto para voz como para datos. Con este sistema aprovechamos el recurso limitando de frecuencia disponible, puesto que en un solo canal de RF (frecuencia ascendente y descendente) pueden obtenerse hasta cuatro comunicaciones de voz, esto se da gracias a la técnica TDMA (Time Division Multiple Access) .

Tetra es un estándar europeo para poder combinar varios modos de redes, sistemas y servicios. Se considera un sistema de concentración de enlaces de transmisión funcionando con tecnología digital de acceso y transmisión. Los servicios que ofrece TETRA son los siguientes: Modo circuito para datos protegidos, modo circuito para datos sin protección, modo circuito para datos fuertemente protegidos, modo IP, llamada individual, llamada de grupo cerrado de usuarios, entre otros.

3.-Sistemas celulares 3.1.- Sistema GSM (2G)

Sistema GSM, comportamiento frente a cuatro usuarios GSM viene de “Global System for Mobile Communications” (Sistema Global de comunicaciones Móviles), GSM es un sistema de telefonía netamente digital, originalmente se definió como un estándar europeo abierto para redes de teléfonos móviles digitales que soportan voz, mensajes de texto, datos y roaming. GSM corresponde a la segunda generación (2G) más importante del globo terrestre. El sistema GSM utiliza una variación de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), esto quiere decir que a cada usuario se le asigna un intervalo temporal denominado “slot”, en el que su información, normalmente es de voz. Posteriormente en la estación se procesa para formar una única corriente de información, GSM y es el que más se llegó a utilizar entre las tres tecnologías de telefonía móvil (TDMA, GSM y CDMA), este sistema opera a cualquiera de los 900MHz o 1800Mhz de banda de frecuencia.

3.2.- Sistema GPRS (2.5G) GPRS que viene de “Global Packet Radio System”. Es la evolución del sistema GSM, permite a las redes celulares una mayor velocidad y ancho de banda sobre el GSM. GPRS es un equivalente de ADSL para un teléfono móvil, considerado de la generación 2.5. Este sistema permite una conexión de alta velocidad y capacidad de datos y que esta disponible para navegar páginas WAP, Wireless Application Protocol (protocolo de aplicaciones inalámbricas). El pago en los servicios que nos ofrece este sistema corresponde con la cantidad de datos que son descargados. GPRS también nos permiten navegar páginas a color y tomar parte en mensajes multimedia. La gran mayoría de teléfonos móviles que se lanzaron en el 2003 tiene acceso a la conexión GPRS. Se dice que este sistema fue un puente para pasar a la tecnología UMTS

3.3.- Sistema UMTS (3G)

Sistema UMTS, comportamiento frente a cuatro usuarios UMTS que viene de “Universal Movile Telecommunication System”, es un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA), UMTS nació con el objetivo de ser un sistema multiservicio y multi-velocidad, esto quiere decir que tienes suficiente flexibilidad para poder adaptarse a transmisiones de datos de diferentes velocidades y requisitos distintos, incluso permite a un usuario el acceso de diversas conexiones de distintos servicios simultáneamente. Por ejemplo, un usuario puede estar enviando un correo electrónico a la vez puede estar descargando archivos de la red, por supuesto que esto dependerá de los servicios que le brinda el operador. UMTS tienes esta capacidad y flexibilidad que se debe a dos factores. El primero lo encontramos en el acrónimo de WCDMA. La letra W hace razón a Wideband que significa banda ancha, UMTS tienes una banda ancha de 5MHz, esto hace la posibilidad de transferir datos a velocidades de hasta 2Mbps, gracias a esta velocidad podemos acceder a servicios como televisión móvil, videoconferencias, servicios de mapas para la ubicación del usuario y otros.

Terrestrial Trunked RadiR

 TETRA (del inglés: TErrestrial Trunked RAdio) es un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés). Este estándar define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación entre los profesionales de los sectores mencionados más abajo.

Contenido

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Características Frecuencias Radio Cell Re-Sélection en Images Véase también Enlaces externos

Características La aplicación de este estándar está orientada a soluciones altamente especializadas en el ámbito profesional, donde las características anteriores (fiabilidad, costes, ... ) son un requerimiento importante, se observa en sectores críticos como lo son servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancias, ...) y para transmisión de datos. Con características diferenciadas respecto a la telefonía GSM tradicional se tiene: Utilización de una banda de frecuencias mucho más baja, lo que supone una menor necesidad de equipos repetidores para dar cobertura a una misma zona geográfica. Infraestructura propia separada de las redes de telefonía móvil públicas puesto que las estaciones repetidoras trabajan a mayor distancia. Puede trabajar en modo terminal a terminal, en caso de fallo en las comunicaciones. Es un sistema digital más moderno que GSM por lo que la calidad de audio es superior al implementar sistemas más modernos de compresión de voz. Las capacidades de transmisión de datos están definidas en el propio estándar inicial y sólo son comparables al actual estándar GPRS. Mejor aprovechamiento del canal, ya que permite comunicaciones half-duplex como la radio convencional o full-duplex como el teléfono en casos necesarios, utilizando los canales no ocupados. Menor grado de saturación, ya que el propio estándar garantiza una capacidad por defecto superior al doble de los canales convencionales en uso. Además dispone de comunicaciones priorizadas, por lo que en caso de saturación se garantizan la disponibilidad de estas comunicaciones prioritarias. Permite comunicaciones uno a muchos lo que mejora la gestión de grupos en caso de comunicaciones para coordinación de urgencias. Dispone de terminales específicos para cada necesidad. Así dispone de terminales portátiles (equiparables a teléfonos móviles), terminales móviles (destinados a vehículos) y terminales para bases. Podría decirse que Tetra es una versión mejorada de Trunking. Sus principales inconvenientes frente a GSM son: Requiere una menor densidad de usuarios que los servicios de GSM debido al tipo de modulación realizada. Los terminales tienen un precio mucho mayor al estar dirigido a sectores diferentes y no disponer de un mercado masivo de clientes. 1

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Las transferencias de datos son más lentas (max 19 Kbps), aunque se está mejorando en versiones más modernas de esta tecnología. Debido a la baja modulación de frecuencia, los terminales pueden interferir con dispositivos electrónicos sensibles, como marcapasos o desfibriladores. La modulacion usada en este estandar es DQPSK. El formato de acceso es TDMA, tambien utiliza TDD/FDD (Division duplex)

Frecuencias Radio En Europa, la tecnología TETRA utiliza les frecuencias siguientes: Servicio Publico Servicios de Seguridad Número Ancho de Frecuencia (MHz) Número Ancho de Frecuencia (MHz)   Banda 1 Banda 2   Banda 1 Banda 2 1 410-420 420-430 1 380-383 390-393 2 870-876 915-921 2 383-385 393-395 3 450-460 460-470 4 385-390 395-399.9

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María J. Muñoz Ingeniero Industrial ICAI MBA por el Instituto de Empresa Master en Dirección de Seguridad Global Directora de Desarrollo de Negocio BELT IBÉRICA S.A. [email protected]

TETRA: el mejor sistema de comunicaciones para servicios de emergencia y seguridad ciudadana La tecnología TETRA (Trans European Trunked Radio), de comunicaciones El Sistema de Radiocomunicaciones TETRA, permite la transmisión de voz y datos en las distintas modalidades previstas por dicho estándar (mensajes de estado, datos cortos, y datos en modo paquete). El sistema TETRA está constituido básicamente por dos tipos de emplazamientos denominados Emplazamiento Maestro (Centro de Gestión y Conmutación) y Emplazamientos Remotos (las Bases de Cobertura Radio) El estándar TETRA (Transeuropean Trunking RAdio) es el único estándar europeo para redes radio trunking digitales avanzadas. Desarrollado por el Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones (ETSI), está especialmente concebido para cubrir las necesidades de comunicaciones de voz y datos de usuarios de redes privadas de radio (PMR) que tienen que enfrentarse a la congestión del tráfico y a una demanda creciente de servicios de voz y datos que los actuales sistemas analógicos no pueden suministrar. Ventajas del TETRA TETRA es un estándar abierto con espectro radioeléctrico armonizado que asegura a los posibles usuarios y operadores beneficios tales como: Mayor eficiencia de uso del espectro radioeléctrico. Cuatro canales por portadora de 25 KHz. La asignación de los canales de tráfico se realizará automáticamente por el sistema en función de la demanda (tecnología trunking). Versatilidad en las llamados de grupo, privada, individual, modo directo, etc. Asignación de canal según la prioridad del usuario. Suministro de múltiples fabricantes, tanto de infraestructuras como de terminales de usuario. Reducción de los costes de equipamiento gracias a la economía de escala. Reducción de los costes de operación mediante la compartición de recursos. Facilidades de voz y datos integradas. La Situación en Estados Unidos

Mientras en Europa las nuevas emisiones digitales se sitúan entre 380 y 400 Mhz, en Estados Unidos lo están haciendo en un segmento de 24 Mhz en la banda de 700 Mhz. Todo ello para asegurar la interoperatividad de las redes de radiocomunicaciones. "Cada día en EEUU, ocurren cientos de accidentes que requieren la respuesta coordinada de los servicios de emergencia y ello requiere unas comunicaciones fiables" argumentan las empresas que desarrollan estos nuevos sistemas. En marzo de 1995 el congreso americano hizo una pregunta al Public Wireless Advisory Comité (PSWAC) sobre la posibilidad de intercomunicaciones entre servicios federales, estatales y locales. En su informe final, la PSWAC afirmó que "a no ser que se adopten medidas urgentes para reducir los déficits y promover la interoperatividad, los servicios de emergencia pública serían pronto incapaces de asegurar su misión de proteger de forma eficiente la vida y propiedades de los ciudadanos...."

Teniendo en cuenta este informe, en 1997,el congreso americano preguntó a la FCC (teleco USA) acerca de la posibilidad de otorgar a los servicios de emergencia, antes del año 2006, 24 Mhz del espectro radial ocupado actualmente por los canales de TV 60 a 69.Al mismo tiempo la FCC fue más allá otorgando 2.6 Mhz de ese nuevo espectro para interoperatividad a nivel nacional así como la creación del Comité de Coordinación Nacional (NCC), responsable de la búsqueda de soluciones técnicas para hacerlo viable. Para reducir las interferencias al máximo, la FCC pidió a los usuarios de canales adyacentes que respetaran las normas de potencia y asignación de frecuencias. La creación de este espectro radial reservado para servicios públicos pretende mejorar y abaratar las comunicaciones de futuras redes. La interoperatividad es por ello, un factor relevante en la seguridad pública de EEUU y la clave para las redes 3

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TETRAPOL del futuro!. La Situación en Europa En Europa la situación es similar con el uso de dos tecnologías de radiocomunicaciones, TETRA y TETRAPOL, cuya utilización fue aprobada por la Unión Europea el 12 de mayo de 1999. Consecuentemente, se acordó el uso de 5 Mhz entre 380 y 400 Mhz para ubicar las frecuencias para servicios de emergencia a nivel europeo. En la actualidad hay, desplegadas y en explotación, 56 redes en 28 países, de los cuales 13 son europeos. Todas estas redes se han desplegado bajo la norma TETRAPOL, reconocida por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y el Grupo de Cooperación Policial (antiguo Grupo de Schengen). Muchas de estas redes proporcionan una cobertura nacional: RUBIS (Gendarmería Nacional) y ACROPOL (Policía Nacional) en Francia, IRIS en México, SIRDEE en España, PEGAS en la República Checa, SITNO en Eslovaquia, PHOENIX en Rumania. En la actualidad, más de 1 millón de km2 han sido cubiertos ya por las redes TETRAPOL, es decir, 1,5 veces la extensión de Francia, con casi 350.000 usuarios. En el momento en que se termine el despliegue actual, estas redes cubrirán 4 millones de km2 dando servicio a un millón de usuarios. Las inversiones en estas redes ascienden actualmente a 3.000 millones de Euros. El Sistema TETRAPOL TETRAPOL es una tecnología de radiocomunicaciones digitales totalmente europea, moderna, disponible, comprobada y adaptada a los usuarios profesionales de PMR. Esta tecnología ha sido adquirida por diferentes Fuerzas Policiales en Europa y en todo el mundo y funciona, entre otras, en la banda de frecuencias armonizada en Europa para Fuerzas de Seguridad 380-400 MHz. La especificación TETRAPOL describe los interfaces necesarios para el desarrollo e integración de subsistemas componentes de una red de radiocomunicaciones trunking digital. Toda la información sobre TETRAPOL esta públicamente disponible en Internet en www.tetrapol.com. Actualmente 27 compañías soportan la tecnología TETRAPOL que garantizan un autentico multisuministro de la misma. El Sistema SIRDEE

Las fuerzas de seguridad españolas están usando ya el sistema TETRAPOL desde el año 2000: tras una larga y competitiva batalla, el ex ministro de interior español. D. Ángel Acebes, se decidió por la tecnología TETRAPOL para las transmisiones seguras de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se acordó darle el nombre de SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado), siendo Telefónica la adjudicataria del servicio a nivel nacional. En un principio la red SIRDEE ha sido compartida por la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero manteniendo sus comunicaciones por separado. Se han creado grupos de comunicación, cada agente estará identificado y tendrá su propia base de datos. Hay mejor coordinación y acciones conjuntas entre las diferentes fuerzas de seguridad. No obstante, tendrán que pasar algunos años para que todo el país este usando este nuevo sistema (fecha tope: 2006). Al final habrá aproximadamente 35.000 terminales y unos 1.000 repetidores en su fase inicial. Al elegir el sistema TETRAPOL, el ministerio del interior ha optado por la red más segura al disponer de encriptación punto a punto. Una de las principales ventajas de la red SIRDEE es que ha sido diseñada expresamente desde su origen para el uso por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a partir de las últimas tecnologías de comunicaciones digitales y por satélite. Supone un paso de gigante respecto a las radios analógicas que todavía emplean la mayoría de los policías. El proyecto también está abierto a otros servicios y unidades relacionadas con la seguridad y la coordinación de emergencias (Servicios Sanitarios, Policías Locales, etc.), que pueden integrarse en la red SIRDEE previa solicitud y posterior autorización por parte del Ministerio del Interior. La integración en SIRDEE, frente a la construcción de una red propia, es para cualquier usuario de este tipo la opción más barata: basta con adquirir los terminales, puesto que el Ministerio del Interior ya ha constituido la infraestructura de red a través de repetidores. SIRDEE garantizará una cobertura del 90 por ciento del territorio nacional a través de repetidores estáticos convencionales. Asimismo, el Ministerio de Interior distribuirá por todas las provincias otros de carácter portátil, que permitirán conectarse a la red desde cualquier lugar del país. Estos modernos aparatos serán especialmente útiles en operaciones de asistencia o rescate en casos de catástrofes o sucesos que se producen en lugares de complicada orografía, así como en investigaciones que se desarrollen en puntos remotos.

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Conclusiones Hay que señalar que las nueves redes radio basadas en estándares TETRA y TETRAPOL, y disponibles a través de redes públicas como SIRDEE para los servicios de emergencias y seguridad ciudadana son un paso de gigante para la modernización de estos servicios públicos. Hay que destacar en primer lugar su fiabilidad: Usado y solicitado por usuarios con especiales requerimientos de seguridad y fiabilidad: policía, bomberos, ambulancias, etc. Provee mayor nivel de seguridad que los existentes sistemas de telefonía móvil, que en situaciones críticas se colapsan. Dispone de capacidades extra para funcionar en excepcionales circunstancias (de tráfico de red, cobertura, etc.) Se consigue un nivel máximo de seguridad, a través de: Autenticación. Previene accesos no autorizados al servicio Encriptación. Usando códigos de encriptación dinámicos para prevenir el intrusismo Llamadas Individuales dando privacidad Llamadas de Emergencia para seguridad personal Permite las comunicaciones dentro de un grupo: Rápido y fácil establecer la comunicación entre los miembros del grupo Confidencialidad Configuración de grupos de usuarios Identificación del emisor Su aplicación a cuerpos de emergencia se efectúa por tanto como sigue: Cada organización tiene su propia red privada virtual Las organizaciones tienen una estructura jerárquica La consola de gestión puede dar a los usuarios y grupos diferentes privilegios y capacidades. Especialmente en servicios de emergencia, las comunicaciones son críticas. Siempre lo han sido en el ámbito militar, donde cada maniobra y cada misión van acompañadas de un proyecto de comunicaciones cuya finalidad principal es dar este servicio a los participantes en la misma. En el ámbito de la seguridad ciudadana y las emergencias las comunicaciones son igualmente críticas, puesto que una coordinación a tiempo entre diferentes servicios y una comunicación fluida a través de sistemas compatibles es básico para realizar actuaciones eficientes. Los atentados de Madrid del 11-M, ratificaron lo anterior. El SAMUR logró salvar cientos de vidas haciendo uso, entre otras muchas habilidades, virtudes y herramientas, de la mejor tecnología disponible hoy en el mercado: TETRA. Miles de llamadas de coordinación de ambulancias, efectivos policiales, sanitarios, etc. fueron realizadas a través de este sistema. Y no falló. Este es un paso enorme para lograr la eficiencia que hoy demandamos como ciudadanos a todos nuestros servicios públicos. 5

Suplemento Temático: Sistemas de Emergencia http://bomberosalcorcon.blogspot.com

TETRA apuesta por una comunicación crítica y segura Sistema TETRA de “Terrestrial Trunked Radio”, es la evolución natural de trunking analógico, surge la red trunking digital, donde deja de lado la modulación analógica y se introduce al mundo de la modulación digital, tanto para voz como para datos. Con este sistema aprovechamos el recurso limitando de frecuencia disponible, puesto que en un solo canal de RF (frecuencia ascendente y descendente) pueden obtenerse hasta cuatro comunicaciones de voz, esto se da gracias a la técnica TDMA (Time Division Multiple Access) . Tetra es un estándar europeo para poder combinar varios modos de redes, sistemas y servicios. Se considera un sistema de concentración de enlaces de transmisión funcionando con tecnología digital de acceso y transmisión. Los servicios que ofrece TETRA son los siguientes: Modo circuito para datos protegidos, modo circuito para datos sin protección, modo circuito para datos fuertemente protegidos, modo IP, llamada individual, llamada de grupo cerrado de usuarios, entre otros.

Policías, bomberos, agentes de movilidad o cualquier compañía que necesite disponer de comunicaciones seguras y en movilidad han descubierto las ventajas que ofrece disponer de una red TETRA para sus comunicaciones internas. Desarrollado en un principio para el sector de la seguridad seguridad pública, transportes y utilities (empresas de distribución de electricidad, gas, petróleo y agua), la red TETRA (Sistema Radioeléctrico Terrestre con concentración de enlaces) es un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI), con el objetivo de unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación entre los profesionales. Los primeros sistemas se desplegaron en el año 1997 y, 10 años después, “hoy es un éxito absoluto con más de 1.000 sistemas funcionando en todo el mundo y presente en los cinco continentes”, señala Rafael Canales, director de redes privadas de Motorola España. La aplicación de este estándar está orientada a soluciones especializadas en el ámbito profesional, donde características como la seguridad, la compatibilidad y disponibilidad, la calidad de la voz o la intimidad de las comunicaciones, son factores fundamentales para cualquier organización pública o privada. “Aunque es una tecnología pensada para grandes cuentas y Administraciones Públicas, empresas más modestas y pequeños ayuntamientos también han empezado a incorporarlo”, señala Canales.  TETRA vs. telefonía móvil Ventajas 1- Utilización de una banda de frecuencias más baja, lo que supone una menor necesidad de equipos repetidores para dar cobertura a una misma zona geográfica. 2- Infraestructura propia separada de las redes de telefonía móvil públicas. 3- Puede trabajar en modo terminal a terminal, en caso de fallo en las comunicaciones. 4- Es un sistema digital más moderno que GSM, por lo que la calidad de audio es superior al implementar sistemas más modernos de compresión de voz. 5- Las capacidades de transmisión de datos están definidas en el propio estándar inicial y sólo son comparables al actual estándar GPRS. 6- Mejor aprovechamiento del canal, ya que permite comunicaciones semi-duplex, como la radio convencional; o full-duplex, como el teléfono en casos necesarios, utilizando los canales no ocupados. 7- Menor grado de saturación, ya que el propio estándar garantiza una capacidad por defecto superior al doble de los canales convencionales en uso. 8- Permite comunicaciones uno a muchos, lo que mejora la gestión de grupos en caso de 6

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comunicaciones para coordinación de urgencias. 9- Dispone de terminales específicos para cada necesidad: portátiles (equiparables a teléfonos móviles), móviles (vehículos) y terminales para bases. Inconvenientes 1- Requiere una menor densidad de usuarios que los servicios GSM, debido al tipo de modulación realizada. 2- Los terminales tienen un precio mucho mayor al estar dirigidos a sectores diferentes y no disponer de un mercado masivo de clientes. 3- Las transferencias de datos son más lentas, aunque se está mejorando en versiones más modernas. 4- Debido a la baja modulación de frecuencia, los terminales pueden interferir con dispositivos electrónicos sensibles, como marcapasos o desfibriladores. En la actualidad, en España funcionan unas 30 redes TETRA, entre las que se encuentran las del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra o de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo uno de los países de la Unión Europea que más sistemas desplegados tiene. Por su parte, el mayor sistema público de seguridad del mundo, la Red Nacional de Misiones Críticas Airwave, que conecta a los 54 cuerpos de policía del Reino Unido, también utiliza la red TETRA. Es más, durante los atentados terroristas de julio de 2005 en Londres, la red estuvo a la altura de las circunstancias. En aquellas fechas se celebraba la Cumbre del G8 en Edimburgo, y muchos de los agentes de policía de Londres fueron destinados allí. Sin embargo, cuando se produjeron los atentados, los agentes que se encontraban en Edimburgo pudieron coordinarse inmediatamente a través de sus radios TETRA con sus compañeros de Londres. Así, la red Motorola Dimetra IP TETRA pasó sin interrupción de supervisar las conversaciones diarias a proporcionar miles de llamadas simultáneas: entre las 2 a.m. del 4 de julio, proporcionó conectividad instantánea (en milisegundos) a más de 1,5 millones de conversaciones personales y de grupo, con usuarios que utilizaban diversos terminales. Seguridad crítica Una de las características más atractivas para las Administraciones Públicas es la seguridad. Sin embargo, la seguridad de la información comercial es también crítica para las empresas privadas. Esto es especialmente cierto en mercados como el del petróleo y el gas, donde la mayoría de las áreas centrales de las operaciones, desde la exploración hasta el rendimiento del yacimiento, la política de precios, los ingresos y las reservas, son enormemente sensibles. Y es que, la comunicación de esta valiosa información es sin duda un requisito crítico para el negocio. Según Canales, es “una red de acceso restringido, por lo que sólo pueden acceder usuarios autorizados para ello, haciendo imposible el acceso a la red cualquier usuario ajeno”. Además, es una red que, en situaciones críticas como desastres, grandes eventos, etc., donde la telefonía tradicional se colapsa y deja de ser una herramienta útil para los cuerpos de seguridad, se convierte en la alternativa perfecta. Por último, la red puede ser gestionada por la propia organización, no necesita la presencia de un operador para su mantenimiento, por lo que la privacidad de las comunicaciones está asegurada.  Comunicaciones seguras La seguridad de las comunicaciones es un requisito fundamental para las organizaciones de seguridad pública. Las redes TETRA incorporan una serie de medidas de seguridad entre las que se incluyen: • Seguridad de la información: en los mercados de Misiones Críticas, las actividades operativas pueden quedar seriamente comprometidas si se interceptan los mensajes de voz o de datos; TETRA resuelve este problema. • Acceso a la red: Este estándar resuelve también un posible fallo de seguridad en las redes y los dispositivos. La autenticación de la conexión entre el dispositivo y la red controla el tráfico para asegurar que las transmisiones provienen de usuarios autorizados. Además, si se pierde o se roba un terminal, puede ser deshabilitada inmediatamente. • Intimidad: TETRA permite la partición de las redes, de esta forma, se asegura que las distintas organizaciones tienen acceso a comunicaciones privadas para sus operaciones rutinarias a través de su propia Red Virtual Privada (VPN), canalizada de forma segura por el sistema.  7

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No sólo voz No obstante, la voz ha dejado de ser la única herramienta de las comunicaciones móviles abriendo paso a los datos. Por ello, TETRA permite la transmisión a velocidades que soportan una extensa gama de aplicaciones. Con las actuales soluciones TETRA y con los nuevos dispositivos móviles que van surgiendo, los usuarios pueden gestionar de forma inalámbrica toda una serie de tareas cotidianas; por ejemplo, realizar consultas a la base de datos o presentar informes. Según evolucionen las prácticas laborales para maximizar los beneficios que aportan los datos inalámbricos, es probable que aumenten tanto las necesidades de datos como el tráfico de los mismos. 11M: comunicación en situaciones críticas Uno de los mayores valores de la red TETRA es su capacidad de funcionamiento en catástrofes o situaciones similares dentro de una región. El atentado del 11 de marzo ocurrido en Madrid en 2004 es un claro ejemplo de la relevancia que puede llegar a tener esta red en determinadas situaciones. Según Pablo Escudero, director general de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, aquel día “la red del Ayuntamiento fue la única red que estuvo operativa”, ya que el resto de comunicaciones, como por ejemplo la red GSM de telefonía móvil, se colapsaron. “El 11M fue un momento de inflexión y la red TETRA se comportó como cualquier otro día”, señala Escudero. “No había forma de comunicarse mediante cualquier otra red y, sin embargo, las fuerzas de seguridad pudieron seguir trabajando. Tanto es así, que al final hubo que dotar de terminales TETRA a otros profesionales ajenos al Ayuntamiento, como forenses, policías... porque era la única forma que tenían para comunicarse”. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red TETRA, con 2.000 terminales que funcionan de forma simultánea, desde hace seis años y, desde entonces, “ha ido creciendo en cobertura”, señala Escudero. El primer equipo en incorporar esta red fue la Policía Municipal, en enero de 2002, con 650 terminales y tres estaciones base. Más tarde se incorporó el SAMUR y los agentes de movilidad del Ayuntamiento y, en la actualidad, el cuerpo de bomberos está incorporándose a la Red TETRA. Autor: Nuria Cordón. | Fecha: 22/06/2007  Nokia ha presentado la nueva tecnología PMR digital TETRA ( Terrestred Trunking Radio) , concebida especialmente para las comunicaciones de grupos de seguridad seguridad pública: policía, bomberos y demás cuerpos de rescate . Este estándar abierto de telefonía móvil permite a los usuarios compartir la misma red -con la consiguiente reducción de costes- así como conectarse a servicios externos de voz y datos, además de la posibilidad de llevar a cabo comunicaciones en modo directo; lo que significa que aunque no exista cobertura es posible la comunicación entre dos terminales por medio de la utilización de canales de radio . Según Pentti Tolonen, Director de Sistema TETRA, “esta tecnología utiliza un espacio muy reducido en el espectro radioeléctrico y soporta 4 canales en una portadora a 25 MHz, características que la hacen ocho veces más eficaz que la GSM” . Este nuevo sistema ha sido diseñado para aquellas organizaciones que dependen de la confidencialidad y la rapidez de sus comunicaciones, por lo que incorpora potente encriptación de datos y un tiempo de establecimiento de llamada muy reducido . Aunque lo que diferencia principalmente el nuevo estándar digital de comunicaciones móviles TETRA de estándares anteriores son las altas prestaciones que ofrece para el soporte de las comunicaciones de grupo . La nueva tecnología de Nokia también permite la comunicación privada entre usuarios individuales, aunque en España no será posible la utilización comercial de este tipo de telefonía por el momento debido a un problema de asignación de la banda frecuencias . El sistema PMR digital de Nokia, se caracteriza por su avanzada tecnología que permite utilizar una banda de frecuencias común, eliminando la congestión en la red, además TETRA aporta los beneficios de un estándar PMR abierto tanto a usuarios como a suministradores . Según fuentes de la compañía, el nuevo sistema digital revolucionará el mercado PMR - de la misma manera que GSM cambió el mercado celular- y se convertirá en el estándar PMR dominante, ya que alrededor del 90% de los usuarios de PMR analógico planean su migración al estándar PMR digital TETRA, se espera que para el 2010, habrá entre 5 y 10 millones de usuarios de este sistema en el mundo . En cuanto al mercado español, Tolonen ha señalado que se prevé que dentro de cuatro años se cuente con 60 . 000 usuarios de TETRA en el territorio español . 8

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