JESUS DAVID MEJIA BAÑOS UNIVERSUDAD DEL MAGDALENA FACULTAD DE INGENIERIA SANTA MARTA D.T.C.H 2010
WIMAX W orldwide  I nteroperability for  M icrowave  A ccess   (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) Es una norma de transmisión de datos usando ondas de radio. Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.
 
WiMax funcionaría similar a WiFi pero a velocidades más altas, mayores distancias y para un mayor número de usuarios. WiMax podría solventar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas suburbanas y rurales que las compañías del teléfono y cable todavía no ofrecen. Un sistema de WiMax tiene dos partes: Por un lado están las torres WiMax, que dan cobertura de hasta 8.000  kilómetros cuadrados según el tipo de señal transmitida.   Por otro están los receptores, es decir, las tarjetas que conectamos a nuestro PC, portátil, PDA y demás para tener acceso
FORMAS DE OFRECER SEÑAL Cuando hay objetos que se interpongan entre la antena y el receptor. En este caso se opera con bajas frecuencias (entre los 2 y los 11 Ghz) para así no sufrir interferencias por la presencia de objetos. Naturalmente esto hace que el ancho de banda disponible sea menor. Las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de 65 Km. cuadrados (más o menos como las de los teléfonos móviles).  Cuando no hay nada que se interponga y hay contacto visual directo. En este caso se opera a muy altas frecuencias, del orden de 66 Ghz, disponiendo de un gran ancho de banda. Además, las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de hasta 9.300 Km. cuadrados.
GMPLS Generalized MultiProtocol Label Switching   (Conmutación Generalizada de Etiqueta de Multiprotocolo)  Es una evolución y un avance evolutivo lógico de MPLS que soporta no sólo la conmutación de paquetes, sino también la conmutación en el tiempo, en longitud de onda y de fibras ópticas.  Abarca, además de los routers IP y los switches ATM, dispositivos de conmutación tales como: conmutadores digitales de señales multiplexadas en el tiempo o DXC ( Digital Cross Connect ), conmutadores de longitudes de onda con conversión electroóptica o OXC ( Optical Cross Connect ) y conmutadores de longitudes de onda totalmente ópticos o PXC ( Photonic Cross Connect ). Para ello, GMPLS extiende ciertas funciones base del tradicional MPLS y, en algunos casos, añade nueva funcionalidad.
Esta tecnología lleva datos localizada entre la capa 2 (Capa de enlace de datos) y la capa 3 (Capa de red), según el modelo de referencia de OSI, que fue diseñado para integrar el tráfico de los tipos diferentes de servicios como voz, vídeo, y datos. También fue diseñado para integrar los tipos diferentes de redes de transporte como dan la vuelta, empaqueta y, por consiguiente, homogeniza la capa 3 (IP) con la capa 2 (Ethernet, WiFi, el ATM(el cajero automático), el Relevo de Marco, WiMAX, PPP, y HDLC, entre otros). Por esta tecnología parece como si IP era la conexión orientada mediante la creación de la Etiqueta Caminos Cambiados (LSPs).
BENEFICIOS GMPLS ofrece un panel de control único e integrado y extiende la disponibilidad de recursos y gestión del ancho de banda a lo largo de todas las capas de la red; es decir, los equipos de las redes dejan de estar separados en diferentes capas, todos los elementos pueden tener información sobre el resto. Es más, puesto que está diseñado para soportar diferentes tipos de tráfico, las redes podrían ser escaladas y simplificadas mediante el desarrollo de una nueva clase de elemento diseñado para manejar diferentes tipos de tráfico simultáneamente.
El principal beneficio que GMPLS ofrece actualmente a los operadores de red, es una rápida provisión de servicios de cualquier tipo, en cualquier momento, con cualquier calidad de servicio, con cualquier grado de disponibilidad, y con cualquier destino. Esta provisión tiene además un coste operativo muy bajo, por utilizar las ampliamente disponibles herramientas de gestión IP y utilizar un plano de control idéntico para gestionar la red óptica.
GRACIAS

WIMAX YGMPLS

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    JESUS DAVID MEJIABAÑOS UNIVERSUDAD DEL MAGDALENA FACULTAD DE INGENIERIA SANTA MARTA D.T.C.H 2010
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    WIMAX W orldwide I nteroperability for M icrowave A ccess (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) Es una norma de transmisión de datos usando ondas de radio. Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.
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    WiMax funcionaría similara WiFi pero a velocidades más altas, mayores distancias y para un mayor número de usuarios. WiMax podría solventar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas suburbanas y rurales que las compañías del teléfono y cable todavía no ofrecen. Un sistema de WiMax tiene dos partes: Por un lado están las torres WiMax, que dan cobertura de hasta 8.000  kilómetros cuadrados según el tipo de señal transmitida.   Por otro están los receptores, es decir, las tarjetas que conectamos a nuestro PC, portátil, PDA y demás para tener acceso
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    FORMAS DE OFRECERSEÑAL Cuando hay objetos que se interpongan entre la antena y el receptor. En este caso se opera con bajas frecuencias (entre los 2 y los 11 Ghz) para así no sufrir interferencias por la presencia de objetos. Naturalmente esto hace que el ancho de banda disponible sea menor. Las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de 65 Km. cuadrados (más o menos como las de los teléfonos móviles). Cuando no hay nada que se interponga y hay contacto visual directo. En este caso se opera a muy altas frecuencias, del orden de 66 Ghz, disponiendo de un gran ancho de banda. Además, las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de hasta 9.300 Km. cuadrados.
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    GMPLS Generalized MultiProtocolLabel Switching (Conmutación Generalizada de Etiqueta de Multiprotocolo) Es una evolución y un avance evolutivo lógico de MPLS que soporta no sólo la conmutación de paquetes, sino también la conmutación en el tiempo, en longitud de onda y de fibras ópticas. Abarca, además de los routers IP y los switches ATM, dispositivos de conmutación tales como: conmutadores digitales de señales multiplexadas en el tiempo o DXC ( Digital Cross Connect ), conmutadores de longitudes de onda con conversión electroóptica o OXC ( Optical Cross Connect ) y conmutadores de longitudes de onda totalmente ópticos o PXC ( Photonic Cross Connect ). Para ello, GMPLS extiende ciertas funciones base del tradicional MPLS y, en algunos casos, añade nueva funcionalidad.
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    Esta tecnología llevadatos localizada entre la capa 2 (Capa de enlace de datos) y la capa 3 (Capa de red), según el modelo de referencia de OSI, que fue diseñado para integrar el tráfico de los tipos diferentes de servicios como voz, vídeo, y datos. También fue diseñado para integrar los tipos diferentes de redes de transporte como dan la vuelta, empaqueta y, por consiguiente, homogeniza la capa 3 (IP) con la capa 2 (Ethernet, WiFi, el ATM(el cajero automático), el Relevo de Marco, WiMAX, PPP, y HDLC, entre otros). Por esta tecnología parece como si IP era la conexión orientada mediante la creación de la Etiqueta Caminos Cambiados (LSPs).
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    BENEFICIOS GMPLS ofreceun panel de control único e integrado y extiende la disponibilidad de recursos y gestión del ancho de banda a lo largo de todas las capas de la red; es decir, los equipos de las redes dejan de estar separados en diferentes capas, todos los elementos pueden tener información sobre el resto. Es más, puesto que está diseñado para soportar diferentes tipos de tráfico, las redes podrían ser escaladas y simplificadas mediante el desarrollo de una nueva clase de elemento diseñado para manejar diferentes tipos de tráfico simultáneamente.
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    El principal beneficioque GMPLS ofrece actualmente a los operadores de red, es una rápida provisión de servicios de cualquier tipo, en cualquier momento, con cualquier calidad de servicio, con cualquier grado de disponibilidad, y con cualquier destino. Esta provisión tiene además un coste operativo muy bajo, por utilizar las ampliamente disponibles herramientas de gestión IP y utilizar un plano de control idéntico para gestionar la red óptica.
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