El regulador brasileño aprueba la venta de Vivo a Telefónica

Actualización 27/9/2010: está disponible en la web de Anatel el documento con el informe. Enlace original.

A finales del pasado mes de julio, Telefónica cerró la operación para comprar Vivo por 7500 millones de euros, controlando el 60% de la operadora móvil brasileña. En una nota de prensa de Anatel, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil ha dado luz verde a la compra, estableciéndose algunas condiciones:

  • Dar cobertura con telefonía móvil personal a 35 municipios que no disponen de servicio. De ellos, 16 deberán tener servicio antes de marzo de 2011 y los 19 restantes antes de diciembre de 2011.
  • Promoción de la cobertura de telefonía móvil con 3G para diciembre de 2012 en las áreas urbanas de 83 municipios además de los 2832 que ya tenían previstos.
  • Disponibilidad de la infraestructura de fibra para la red nacional de educación e investigación, mediante cesión de capacidad de transmisión por fibra, de manera que sea viable la interconexión de campus de universidades públicas.

Las compañías deberán enviar informes periódicos para verificar el cumplimiento de estas condiciones por parte de Anatel. El incumplimiento de cualquiera de dichas condiciones está sujeto a las sanciones previstas por la ley, incluyendo la anulación de la compra.

Fuente: El Mundo Brasil aprueba la venta de Vivo a Telefónica

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Exprimiendo el par de cobre

Si bien el despliegue de redes de fibra hasta el hogar, FTTH, es claramente el futuro, parece que hay fabricantes y operadores dispuestos a que el par de cobre no muera todavía. El tiempo, y sobre todo el coste, nos dirán si esta aproximación es conveniente o no.

En abril de este año, Alcatel-Lucent demostró en pruebas de laboratorio, empleando la tecnología denominada DSL Phantom Mode, la posibilidad de transmitir a 300 Mbps sobre dos pares trenzados de cobre a distancias de 400 metros, o 100 Mbps a 1 km. Este «modo fantasma» consiste en utilizar un canal virtual (o fantasma) que complemente a los dos cables físicos que se utilizan en las líneas de acceso normales. Se utiliza junto a técnicas de vectorización, que permiten eliminar la diafonía entre los cables y de agregación (bonding), mediante la cual se pueden tomar dos líneas físicas individuales y hacer que formen un único canal con la capacidad agregada de ambos.

Esto superaría a la capacidad de VDSL2, que parte de unos 250 Mbps (subida+bajada) y se deteriora rápidamente, hasta 100 Mbps a 500 metros y 50 Mbps a 1 km. Sin embargo, requiere el uso de dos líneas de cobre.

Anteyer, Huawei presentó un prototipo en Hong Kong a 700 Mbps en distancias de 400 metros, utilizando la tecnología SuperMIMO y 4 pares trenzados. Han conseguido incrementar el máximo teórico de 100 Mbps del par de cobre a 175 Mbps, para lo cual hay que hacer frente a la diafonía producida entre 4 pares de cables.

Teniendo en cuenta los despliegues de redes de acceso de fibra en curso, la aplicabilidad de estas técnicas para exprimir la capacidad de transmisión del par de cobre se verá limitada por lo barato que resulte usarlas en comparación con realizar despliegues de FTTH, y no parece fácil, ya que FTTH no sólo proporciona mayor capacidad de transmisión (actual y potencial), sino menores costes de operación y reducciones significativas de la tasa de fallos en el acceso.

Referencias:

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Google quiere un nuevo MSA para 100GbE

En la conferencia ECOC (European Conference and Exhibition on Optical Communication) de este año, Google ha participado en la Market Focus Session, para pedir a los fabricantes de equipos de 100GbE un nuevo Multisource Agreement (MSA). Aseguran que las opciones actuales para 100GbE no cumplen con sus requisitos, por diversas razones:

  • 100GBase-SR10 (10 canales de 10 Gbps en paralelo hasta 125 metros) no vale siquiera para comunicar salas en sus instalaciones. Además, aseguran que las fibras necesarias son difíciles de desplegar y gestionar.
  • 100GBase-LR4 (4 canales de 25 Gbps en paralelo hasta 10 km) consume mucha potencia. A pesar de la mayor distancia, aseguran que la tecnología no ha alcanzado el estatus de «utility», y que los módulos CFP (ver figura) son muy voluminosos y consumen unos 20W, mientras que 10 módulos SFP+ de 10GbE consumen menos de 1W cada uno. Por otro lado, incluyen funciones de temporización para soportar los requisitos de jitter que tiene SONET. Ni el alcance ni la temporización son necesarias para Google.

Figura 1 Módulo CFP

A Google le gustaría tener interfaces a 100GbE de bajo coste, con bajo consumo, alcances de 2 km en monomodo y que no incluyan función de temporización. Y es por eso por lo que reclama a los fabricantes que hagan un nuevo MSA, ya que consideran que se trata de una necesidad real.

El representante de Finisar Chris Cole comentó a este respecto que la petición es irrespetuosa hacia el esfuerzo realizado por el IEEE en la estandarización de 100GbE y que los precios de los módulos para 100GBase-LR4 bajarán el próximo año porque la configuración de 4×25 Gbps implica un factor de forma más económico. También indicó que posiblemente la solución adecuada para Google es 100GBase-LR4 con conectores QSFP2 [presentación], la evolución de QSFP para soportar interfaces a 100 Gbps. También está pendiente el desarrollo de CFP2, evolución de CFP con la mitad de tamaño y un consumo de potencia significativamente inferior.

Figura 2 Módulo QSFP para 40G de Finisar

Enlaces:

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Becas de la Fundación SEPI: Telefónica 2010

Se convocan 30 becas, ampliables, por la Fundación SEPI, dentro del convenio de colaboración con Telefónica. El plazo de solicitudes es hasta el 4 de octubre de 2010, con incorporación prevista en noviembre de 2010.

La dotación económica es de 9 911 € para licenciados e ingenieros
y de 8.811 € para el resto. El lugar de trabajo será en Madrid o en alguno de los centros que Telefónica tiene en el territorio nacional.

Entre los requisitos que figuran en las bases:

  • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1981.
  • Haber finalizado la carrera con posterioridad al 31 de diciembre de 2005.

Las titulaciones solicitadas son:

  • Ingeniero de Telecomunicación
  • Ingeniero Industrial
  • Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
  • Licenciado en Ciencias del Trabajo
  • Licenciado en Derecho
  • Licenciado en Derecho y ADE
  • Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
  • Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas

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