Femtocell
En telecomunicaciones, un Femtocell es un pequeño, bajo consumo estación base celular, diseñados para su uso en un hogar o pequeño negocio. Es un término más amplio que está más extendido en la industria células pequeñas, con Femtoceldas como un subconjunto. También se llama femto AccessPoint(AP). Se conecta a la red del proveedor de servicios a través de banda ancha (tales como DSL o cable); actuales apoyan típicamente móviles activos de cuatro a ocho en un entorno residencial dependiendo del número de versión, y ocho a 16 activos móviles en entornos de empresa. Una femtocelda permite a los proveedores de servicios ampliar la cobertura de servicio en el interior o en el borde de la célula, especialmente donde acceso sería limitada o no disponible. Aunque mucha atención se centra en WCDMA, el concepto es aplicable a todas las normas, incluyendo GSM, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX y LTE soluciones.
Uso de beneficios de las femtoceldas el operador móvil y el consumidor. Para un operador móvil, las atracciones de una femtocelda son mejoras en capacidad y cobertura, especialmente en el interior. La cobertura es mejor porque las femtoceldas pueden llenar los vacíos y eliminar las pérdidas de señal a través de edificios. Capacidad es mejorada por una reducción en el número de teléfonos de usar las células de la red principal y por la saca datos de tráfico a través de la red del usuario (vía internet) a la infraestructura del operador. En lugar de utilizar la red del operador privado (enlaces de microondas, etc.), se utiliza el internet.
Los consumidores se benefician de mejor cobertura ya que tienen una estación base dentro de su edificio. Como resultado, el teléfono móvil (equipo de usuario) logra lo mismo o mayores tasas de datos utilizando menos energía, así la batería es más larga. También puede obtener mejor calidad de voz. La compañía también puede ofrecer tarifas más atractivas, por ejemplo, descuento llamadas desde su casa.
Las femtoceldas son una manera alternativa para entregar los beneficios de la Convergencia fijo-móvil (FMC). La distinción es que la mayoría arquitecturas FMC requieren un nuevo teléfono (modo dual) que trabaja con hogar/empresa de espectro sin licencia existente puntos de acceso inalámbrico, mientras que un despliegue femtocell-basado funciona con teléfonos existentes pero requiere la instalación de un nuevo acceso punto de ese espectro de usos autorizados.
Muchos operadores han lanzado servicio de Femtoceldas, incluyendo Vodafone, PF1, AT & T, Sprint Nextel, Verizon, T-Mobile Estados Unidos, Zain, TeleSystems móvil, y Naranja.
En 3GPP terminología, un Nodo Inicio B (HNB) es un femtocell 3G. Un hogar eNode B (HeNB) es un LTE 4G Femtocell.
Normalmente el rango de un estación base estándar puede ser hasta de 35 kilómetros (22 millas), una Microcell es menos de dos kilómetros de ancho, una picocell está a 200 metros o menos y un femtocell son del orden de 10 metros,[1] Aunque AT & T llama a su producto, con un rango de 40 pies (12 m), un "microcell".[2] AT & T usa "AT & T 3G MicroCell" como una marca y no necesariamente la tecnología de "microcell", sin embargo.[3]
Contenido
- 1 Visión general y beneficios
- 1.1 Modo de funcionamiento
- 1.2 Beneficios para los usuarios
- 2 Arquitecturas estandarizadas
- 3 Interfaces de aire
- 4 Temas
- 4.1 Interferencia
- 4.2 Intercepción legal
- 4.3 Ubicación de equipo
- 4.4 Llamadas de emergencia
- 4.5 Calidad de servicio
- 4.6 Exactitud del espectro
- 4.7 Seguridad
- 5 Controversia sobre la proposición de consumidor
- 6 Implementación
- 7 Véase también
- 8 Referencias
Visión general y beneficios
Modo de funcionamiento
Las femtoceldas son vendidas o prestadas por un operador de red móvil (MNO) a sus clientes residenciales o empresariales. Una femtocelda es típicamente del tamaño de un Pasarela residencial o menor y se conecta con el usuario banda ancha línea. Las femtoceldas integradas (que incluyen un router DSL y la femtocelda) también existen. Una vez conectado, las femtoceldas se conecta a la red móvil de la MNO y proporciona cobertura adicional. Desde la perspectiva de un usuario, es listo, no hay instalación específica o conocimientos técnicos necesarios, cualquier persona puede instalar una femtocelda en casa.
En la mayoría de los casos,[4] el usuario debe entonces declarar que teléfono móvil los números se pueden conectarse a su femtocell, generalmente vía una interfaz web proporcionada por el MNO.[5] Esto debe hacerse sólo una vez. Cuando estos teléfonos móviles bajo la cobertura de las femtoceldas, cambia de la Macrocell (exterior) a la femtocelda automáticamente. MNO la mayoría proporciona una forma para el usuario saber que esto ha sucedido, por ejemplo por tener un nombre de red diferentes aparecen en el teléfono móvil. Todas las comunicaciones entonces pasará automáticamente a través de la femtocelda. Cuando el usuario deja la cobertura de Femtoceldas (ya sea en una llamada o no) área, su teléfono entrega perfectamente a la red de macro. Las femtoceldas requieren hardware específico, por lo que los routers WiFi o ADSL no puede actualizarse a una femtocelda.
Una vez instalado en una ubicación específica, la mayoría de las femtoceldas tienen mecanismos de protección para que un cambio de ubicación será reportado a la MNO. Si el MNO permite las femtoceldas operar en un lugar diferente depende de la política de MNO. Cambio de ubicación internacional de una femtocelda no está permitido porque el femtocell transmite frecuencias con licencia que pertenecen a diferentes operadoras en diferentes países.
Beneficios para los usuarios
Los principales beneficios para el usuario final son los siguientes:
- cobertura de "bar 5" cuando no hay señal existente o poca cobertura
- Mayor capacidad de datos móviles, que es importante si el usuario hace uso de datos móviles en su teléfono móvil (puede no ser relevante para un gran número de suscriptores que utilizan en su lugar Wi-Fi donde femtocelda se encuentra)
- Dependiendo de la política de precios de la MNO, tarifas especiales en el hogar pueden ser aplicadas para llamadas en cobertura de Femtoceldas
- Para los usuarios de la empresa, tener Femto en vez de DECT teléfonos (casa "inalámbrico") les permite tener un solo teléfono para una sola lista de contactos, etc..
- Duración de la batería mejorada para dispositivos móviles debido a la distancia reducida del transmisor – receptor.
Las femtoceldas pueden utilizarse para dar cobertura en zonas rurales.
Arquitecturas estandarizadas
Los organismos de normalización han publicado especificaciones formales de las femtoceldas para las tecnologías más populares, es decir WCDMA, CDMA2000, LTE y WiMAX. Todo ampliamente estos conforman una arquitectura con tres elementos principales:
- El acceso de Femtoceldas puntos ellos mismos, que incorporan la funcionalidad de red mayor a las encontradas en macrocell basestations, tales como las funciones de control de recursos de radio. Esto permite mucho mayor autonomía dentro de las femtoceldas, que permite la configuración y la optimización. Las femtoceldas están conectadas con IP de banda ancha, como DSL o cable módems, a base del operador de la red centros de conmutación.
- El gateway de Femtoceldas, que incluye un gateway de seguridad que termina gran cantidad de cifrados conexiones de datos IP de cientos de miles de Femtoceldas y un gateway de señalización que agrupa y valida el tráfico de señalización, autentica cada femtocelda y interfaces con los switches de núcleo de red móvil utilizando protocolos estándar, como Iu[acrónimo de ampliar].
- La gestión y el sistema operacional que permite actualizaciones de software y controles de diagnóstico a administrarse. Estos suelen utilizan la misma TR-069 Protocolo de administración publicado por la Foro de banda ancha y también se utiliza para la administración de residenciales módems.
La interfaz clave en estas arquitecturas es entre los puntos de acceso de Femtoceldas y el gateway de Femtoceldas. Normalización permite una gama más amplia de productos de Femtoceldas ser utilizado con cualquier gateway, cada vez más competitivo y los costos de conducción hacia abajo. Para las femtoceldas WCDMA común, se define como la Iuh[acrónimo de ampliar] interfaz. En la arquitectura de Iuh, la puerta de la femtocelda se encuentra entre las femtoceldas y la red de núcleo y realiza las traducciones necesarias para asegurar que las femtoceldas aparecen como un controlador de red de radio existentes centros de conmutación móvil (MSCs). Cada conversaciones de Femtoceldas el femtocell gateway y gateways de Femtoceldas hablan a base de red elementos (CNE) (MSC para conmutación de circuitos llamadas, SGSN para conmutación de paquetes de las llamadas). Este modelo fue propuesto por el 3GPP y el Foro de Femto.[6] Nuevos protocolos (HNBAP [Inicio nodo B aplicación parte] y RUA[7] [Adaptación de usuario RANAP]) han sido derivadas; HNBAP se utiliza para el control de señalización entre el HNB y HNB-GW[8] mientras que de la RUA[7] es un mecanismo ligero para substituir la SCCP[acrónimo de ampliar] y M3UA[acrónimo de ampliar] protocolos en el RNC[acrónimo de ampliar]; su función principal es la transferencia transparente de RANAP[acrónimo de ampliar] mensajes.[9]
En marzo de 2010, el Foro de Femto y la primera Plugfest para promover la interoperabilidad de la Iuh estándar ETSI.[10]
El estándar CDMA2000 lanzado en marzo de 2010[11] difiere ligeramente adoptando el protocolo SIP para establecer una conexión entre el femtocell y un servidor de convergencia de Femtoceldas (FCS). Llamadas se enrutan a través del FCS que emula un MSC. SIP no es requerido o utilizado por el propio dispositivo móvil. En SIP arquitectura, las femtoceldas se conecta a una red central del operador móvil que está basado en la arquitectura SIP/IMS. Esto se logra teniendo las femtoceldas se comportan hacia la red SIP/IMS como un cliente SIP/IMS mediante la conversión de la conmutación de circuitos 3G señalización SIP/IMS señalización y transportando el tráfico de voz sobre RTP como se define en el IETF normas.
Interfaces de aire
Aunque gran parte de la atención comercial parece haber sido en UMTS, el concepto es igualmente aplicable a todas las interfaces de aire-. De hecho, el primer despliegue comercial fue la CDMA2000 Airave en 2007 por Sprint.
Las femtoceldas son también bajo desarrollo o comercialmente disponible para GSM, TD-SCDMA, WiMAX y LTE.
La H (e) NB funcionalidad e interfaces son básicamente las mismas estaciones base HSPA o LTE regulares excepto algunas funciones adicionales. Las diferencias sobre todo a las diferencias en control de acceso a la ayuda de la ayuda cerraron acceso residencial despliegue o abren acceso para la implementación de la empresa, así como entrega funcionalidad para suscriptores activos y procedimientos de selección de celda para los suscriptores inactivos. Para LTE funcionalidad adicional fue agregada en 3GPP versión 9, que se resume en.[12]
Temas
Interferencia
La colocación de una femtocelda tiene un efecto crítico en el rendimiento de la red más amplia, y este es el tema clave a tratar para la exitosa implementación de la. Porque las femtoceldas pueden utilizar las mismas bandas de frecuencia como la red celular convencional, ha sido la preocupación de que en lugar de mejorar la situación que potencialmente podrían causar problemas.
Las femtoceldas incorporan técnicas de mitigación de interferencia — detectar macrocells, ajuste de potencia [13] y revolver y por consiguiente. Ralph de la Vega, AT & T Presidente, divulgado en junio de 2011 recomienda contra el uso de las femtoceldas donde la intensidad de la señal era media o fuerte debido a problemas de interferencia descubrieron después de la implementación de gran escala.[14] Esto difiere de anteriores opiniones expresadas por AT & T y otros.
Un buen ejemplo es los comentarios de Gordon Mansfield, Director Ejecutivo de RAN entrega, AT & T, hablando en el Femtozone en el CTIA de marzo de 2010:
"Hemos desplegado las femtoceldas Co portador con los canales salto de macrocells GSM y UMTS macrocells. Interferencia no es un problema. Hemos probado las femtoceldas extensivamente en implementaciones de cliente reales de muchos miles de las femtoceldas, y encontramos que las técnicas de mitigación implementadas exitosamente minimizan y evitar interferencias. Las femtoceldas más desplegar, se reduce la interferencia de uplink más"
El Foro de Femto tiene unos extensos informes sobre este tema, que han sido producidos junto a 3GPP y 3GPP2.[15][16]
Al presupuesto de la Documento resumen, Resumen de los resultados:
Las simulaciones realizadas en el Foro de Femto WG2 y 3GPP RAN4 abarcan un amplio espectro de escenarios de implementación posible incluyendo implementaciones de canal dedicado y canal compartido. Además, los estudios vieron el impacto en diferentes morfologías, así como en cerraron versus acceso abierto. Las siguientes son conclusiones generales de los estudios:
- 1. cuando las femtoceldas son utilizadas en áreas de pobre o ninguna cobertura, interferencia de macro/femto es poco probable que sea un problema.
- 2. Si la red de femto es compartir el canal de (Co) con la red de macro, puede producir interferencia. Sin embargo, si las técnicas de gestión de interferencias abogó por la Foro de Femto son adoptadas, la interferencia resultante puede ser mitigada en la mayoría de los casos.
- 3. una red de Femtoceldas desplegada en un canal dedicado adyacente es poco probable que crear interferencia a una red macro. Además, el impacto de una red macro sobre el rendimiento de una femtocelda en un canal adyacente está limitado a casos aislados. Si las técnicas de mitigación de interferencia abogó por la Foro de Femto son utilizados, el impacto es aún más marginado.
- 4. cerrado acceso representa el peor escenario para la creación de interferencia. Acceso abierto reduce las posibilidades del equipo del usuario (teléfonos móviles, llaves electrónicas de datos 3G, etc.) en la red macro interfiriendo en una femtocelda proximal.
- 5. las mismas conclusiones se alcanzaron para los 850 MHz (3GPP banda 17) y 2100 MHz (3GPP banda 1) implementaciones que se estudiaron.
Las conclusiones son comunes en las bandas 850 MHz y 2100 MHz que se simularon en los estudios y es extrapolable a otras bandas móviles. Con técnicas de mitigación de interferencia implementadas con éxito, simulaciones demuestran que despliegue femtocell puede habilitar redes de muy alta capacidad al proporcionar entre 10 y 100 veces aumento de capacidad con zona de descanso mínimo impacto y aumento de ruido aceptable.
Las femtoceldas también pueden crear una experiencia de usuario mucho mejor habilitando índices substancialmente más altos de datos que pueden obtenerse con una red macro y rendimientos netos que estará limitados en última instancia por el retroceso en la mayoría de los casos (más de 20 Mbps en 5 MHz).
Intercepción legal
Estaciones base del punto de acceso, en común con todos los otros sistemas de comunicaciones públicas, son, en la mayoría de los países obligada a cumplir con intercepción legal requisitos.
Ubicación de equipo
Otros temas regulatorios[17] se relaciona con el requisito en la mayoría de los países para el operador de una red para poder demostrar exactamente donde se encuentra cada estación base y para E911 requisitos para proporcionar la ubicación registrada del equipo para los servicios de emergencia. Hay cuestiones en este sentido para el acceso a estaciones base de punto de venta a los consumidores para la instalación casera, por ejemplo. Además, un consumidor podría tratar de llevar su estación base con él a un país donde no está autorizado. Algunos fabricantes utilizan GPS dentro del equipo para bloquear el femtocell cuando se mueve a un país diferente;[18] Este enfoque se disputa[citación necesitada], como a menudo es incapaz de obtener posición es decir, en el interior debido a la débil señal GPS.
Llamadas de emergencia
Estaciones de Base de punto de acceso también se requieren, desde transportar llamadas de voz, para proporcionar una 911 (o 999, 112, etc.) emergencia de servicio, como es el caso de VoIP proveedores de telefonía en algunas jurisdicciones.[17] Este servicio debe cumplir los mismos requisitos para la disponibilidad de sistemas de teléfono por cable actual. Simplemente los teléfonos deben trabajar si la red de alimentación de CA se desmayó. Hay varias maneras de lograr esto, tales como fuentes de energía alternativa o caída-back a la infraestructura telefónica existente.
Calidad de servicio
Cuando se utiliza un Ethernet o ADSL conexión del backhaul hogar, una estación de Base del punto de acceso debe o compartir el ancho de banda del backhaul con otros servicios, como Internet de navegación, consolas de juegos, Set-top-boxes y triple-play equipos en general, o como alternativa sustituir directamente estas funciones dentro de una unidad integrada. En enfoques de ancho de banda compartido, que son la mayoría de los diseños que actualmente se están desarrollando, el efecto en calidad de servicio puede ser un problema.
La absorción de Femtoceldas servicios dependerá de la fiabilidad y la calidad de la red del operador celular y la conexión de banda ancha de tercera persona tanto suscriptores de conexión de banda ancha comprender el concepto de utilización de ancho de banda por diferentes aplicaciones que puede usar un suscriptor. Cuando las cosas van mal, los suscriptores se convertirán a operadores celulares por apoyo incluso si se encuentra la causa raíz del problema con la conexión de banda ancha para el hogar o lugar de trabajo. Por lo tanto, los efectos de problemas de red de banda ancha ISP de terceros o políticas de gestión de tráfico deben ser monitoreados muy de cerca y las ramificaciones rápidamente comunicado a los suscriptores.
Un tema clave identificado recientemente está activo tráfico por muchos ISP en el protocolo de transporte subyacente IPSec.[citación necesitada]
Exactitud del espectro
Para cumplir con Comisión Federal de comunicaciones (FCC) / Ofcom máscara de espectro requisitos, las femtoceldas se deben generar el frecuencia de radio señal con un alto grado de precisión. Para hacer esto durante un largo período de tiempo es un gran desafío técnico. La solución a este problema es utilizar una señal externa, precisa de calibrar constantemente el oscilador para asegurarse de que mantiene su exactitud. Esto no es simple (backhaul de banda ancha introduce cuestiones de red jitter/wander y recuperado el reloj de precisión), pero tecnologías tales como la IEEE 1588 sincronización de tiempo estándar puede abordar el tema. También, Network Time Protocol (NTP) está siendo perseguido por algunos desarrolladores como una posible solución para proporcionar estabilidad de la frecuencia. Las estaciones base convencionales (macrocell) suelen ser de sincronización GPS para sincronización y esto podría ser utilizado,[18] Aunque existen preocupaciones sobre el costo y la dificultad de asegurar buena cobertura GPS.
Organismos de normalización han reconocido el reto de esto y las implicaciones en el coste del dispositivo. Por ejemplo, 3GPP ha relajado la 50ppb partes por mil millones precisión a 100ppb para estaciones base interior en versión 6 y un mayor aflojamiento a 250ppb para inicio del nodo B en versión 8.
Seguridad
En la Conferencia de hackers Black Hat de 2013 en Las Vegas, NV, un par de investigadores de seguridad detallada su capacidad para utilizar una femtocelda de Verizon para interceptar secretamente las llamadas de voz, datos y mensajes de texto SMS de cualquier teléfono que se conecta al dispositivo.
Durante una demostración de su hazaña, demostraron cómo podrían comenzar grabación de audio desde un teléfono celular incluso antes de que comenzara la llamada. La grabación incluye ambos lados de la conversación. También demostraron cómo podía engañar a iMessage de Apple, que cifra los textos enviados por la red usando SSL, hacerlas ilegibles para los fisgones, para SMS, permitiendo la femtocelda interceptar los mensajes.
También demostraron que era posible "clonar" un teléfono celular que funciona en una red CDMA por recoger remotamente su número de identificación del dispositivo a través de la femtocelda, a pesar de las medidas de mayor seguridad para prevenir contra la clonación de teléfonos CDMA.[19]
Controversia sobre la proposición de consumidor
El impacto de una femtocelda es más a menudo mejorar la cobertura celular, sin el operador celular que necesitan mejorar su infraestructura (torres de celular, etc.). Se trata de una ganancia neta de la compañía celular. Sin embargo, el usuario debe proveer y pagar por una conexión a internet enrutar el tráfico del femtocell y entonces (generalmente) pagar una tasa adicional de una sola vez o mensual a la compañía celular. Algunos se han opuesto a la idea de que los consumidores se les pide pagar ayudar a aliviar las deficiencias de la red.[20] Por otro lado, las femtoceldas residenciales normalmente proporcionan una 'célula personal' que proporciona beneficios solamente a familiares y amigos del propietario.[21]
También, la diferencia es que mientras que la cobertura móvil es proporcionada a través de suscripciones de un operador con modelo de un negocio, un cable o fibra fijo puede trabajar con un modelo de negocio totalmente diferente. Por ejemplo, operadores de telefonía móviles pueden implicar restricciones en los servicios que un operador de fijo no puede. Además, WiFi se conecta a una red local como servidores y reproductores de medios. Esta red posiblemente no debe estar al alcance del operador de telefonía móvil.
Implementación
Según la investigación de mercado empresa Informa y la Foro de Femto,[22] a partir del 18 de diciembre de 2010 los operadores han lanzado servicios de Femtoceldas comercial, con un total de 30 comprometidos con la implementación.
Al final de 2011, femtocell envíos habían alcanzado aproximadamente 2 millones unidades desplegadas anualmente, y el mercado se espera que crezca rápidamente con segmentos distintos para consumidores, empresas y despliegues de Femtoceldas de nivel de operador.[23] Femtoceldas envíos se estiman que han llegado a casi 2 millones a finales de 2010.[24] Investigación firme Berg Insight estima que los envíos crecerán a 12 millones de unidades en todo el mundo en el 2014.[25]
Dentro de los Estados Unidos, los despliegues más importantes hasta diciembre de 2010 fueron por Sprint Nextel, Verizon Wireless y AT & T Wireless. Sprint se inició en el tercer trimestre de 2007 como un rollout limitado (Denver y Indianápolis) de un femtocell hogar-basado construido por Samsung Electronics llamó el Sprint Airave que trabaja con cualquier microteléfono del Sprint.[26] De 17 de agosto de 2008, el Airave fue desplegado en todo el país. Otros operadores en los Estados Unidos han seguido el ejemplo. En enero de 2009, Verizon lanzó su extensor de red inalámbrica, basado en el mismo diseño que el sistema Sprint/Samsung.[27] A finales de marzo de 2010, AT & T anunciaron a nivel nacional roll-out de su 3 G MicroCell, que comenzó en abril. El equipo se hace por Cisco Systems y IP.Access, y fue el primer femtocell 3G en Estados Unidos, apoyando la voz y datos HSPA.[28] Tanto Sprint[29] y Verizon[30] actualizar a 3G CDMA Femtoceldas durante 2010, con capacidad para llamadas más concurrentes y tasas de datos mucho mayor. En noviembre de 2015, T-Mobile Estados Unidos comenzó despliegue de 4G LTE Femtoceldas fabricadas por Alcatel Lucent.
En Asia, varios proveedores de servicio han desplegado redes femtocell. En Japón, SoftBank lanzó su servicio residencial de Femtoceldas 3G en enero de 2009[31] con los dispositivos proporcionados por Ubiquisys. En el mismo año, el operador lanzó un proyecto para implementar las femtoceldas para ofrecer servicios al aire libre en ambientes rurales donde la cobertura existente es limitada. En mayo de 2010, móvil de SoftBank lanzó la primera oferta de Femtoceldas libre, proporcionando las femtoceldas libre acceso gratuitas a su residencial y clientes comerciales. En Singapur, Starhub lanzó sus primer a nivel nacional 3G femtocell servicios comerciales con dispositivos proporcionados por Huawei Technologies, aunque la absorción es baja, mientras que la oferta de Singtel está dirigido a pequeñas medianas empresas. En 2009, China Unicom anunció su propia red de Femtoceldas.[32] NTT DoCoMo en Japón lanzó su propio servicio de Femtoceldas el 10 de noviembre de 2009.
En julio de 2009, Vodafone lanzó la primera red de Femtoceldas en Europa,[33] la puerta de acceso de Vodafone suministrado por Alcatel-Lucent.[34] Esto fue rebautizado como SureSignal en enero de 2010[35] después de que Vodafone también lanzada el servicio en España, Grecia, Nueva Zelanda,[36][37] Italia, Irlanda,[38] Hungría[39] y los países bajos.[40] Otros operadores en Europa han seguido desde entonces.
Operador | País | Fecha de lanzamiento | Nota |
Sprint | Estados Unidos de América | Septiembre de 2007 | proporcionada por Samsung[26] |
StarHub | Singapur | Noviembre de 2008 | proporcionados por Huawei[41] |
SoftBank | Japón | De enero de 2009 | proporcionada por Ubiquisys |
Verizon Wireless | Estados Unidos de América | De enero de 2009 | [41] |
TDC | Dinamarca | De abril de 2009 | proporcionada por Ubiquisys[42] |
Vodafone | Reino Unido | De julio de 2009 | |
AT & T | Estados Unidos de América | De septiembre de 2009 | [41] |
China Unicom | China | De noviembre de 2009 | [41] |
NTT DoCoMo | Japón | De noviembre de 2009 | |
PF1 | Francia | De noviembre de 2009 | proporcionada por Ubiquisys[43] |
NOS | Portugal | De diciembre de 2009 | [44] |
SingTel | Singapur | De enero de 2010 | [45] |
Vodafone | España | De junio de 2010 | |
KDDI | Japón | De julio de 2010 | [41] |
Vodafone | Grecia | De julio de 2010 | |
Movistar | España | De agosto de 2010 | [41] |
T-Mobile | Reino Unido | De octubre de 2010 | [41] |
Moldtelecom | Moldova | De noviembre de 2010 | [41] |
Vodafone | Nueva Zelanda | De enero de 2011 | |
Vodafone | Irlanda | De febrero de 2011 | |
Network Norway | Noruega | De febrero de 2011 | proporcionados por NEC[46] |
Movistar | Australia | De abril de 2011 | [41] |
Vodafone | Australia | De mayo de 2011 | [41] |
MegaFon | Rusia | De mayo de 2011 | [41] |
Vodafone | Italia | De mayo de 2011 | |
Vodafone | Hungría | De mayo de 2011 | |
Naranja | Francia | De mayo de 2011 | [41] |
Naranja | Rumania | De mayo de 2011 | [41] |
MTS | Rusia | De mayo de 2011 | [41] |
Vodafone | República Checa | De julio de 2011 | [41] |
Línea recta | Rusia | De agosto de 2011 | [41] |
Vodafone | Los países bajos | De octubre de 2011 | |
Cosmote | Grecia | De octubre de 2011 | [41] |
Vodafone | Portugal | De enero de 2012 | [41] |
Mosaico Telecom | Estados Unidos de América | De febrero de 2012 | [41] |
Gratis | Francia | De febrero de 2012 | [41] |
3 | Reino Unido | De febrero de 2012 | [41] |
Zain | Bahrein | De mayo de 2012 | [41] |
Vodafone | Alemania | De agosto de 2012 | proporcionados por Huawei[47] |
O2 | Alemania | De mayo de 2013 | proporcionados por Alcatel-Lucent[48] |
M1 | Singapur | De mayo de 2013 | proporcionados por Alcatel-Lucent[49] |
Naranja | Polonia | Enero de 2014 | |
Salida del sol | Suiza | Febrero de 2014 | proporcionada por NEC[50] |
Sal | Suiza | Abril de 2014 | proporcionado por Nokia[51] |
DiGi | Malasia | De enero de 2015 | DiGi tiene previsto lanzar Femtoceldas pronto. |
AIS | Tailandia | De enero de 2015 | proporcionados por Alcatel-Lucent |
DTAC | Tailandia | De enero de 2015 | proporcionados por Alcatel-Lucent |
Swisscom | Suiza | De junio de 2015 | suministrado por Cisco[52] |
T-Mobile | Estados Unidos de América | Noviembre de 2015 | proporcionados por Alcatel-Lucent |
Véase también
- 5G
- Repetidor celular
Referencias
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- ^ Señalización de 3GPP TS 25.469 V8.2.0 Inicio nodo B aplicación parte (HNBAP) (PDF)
- ^ Señalización de 3GPP TS 25.468 V8.1.0 UTRAN Iuh interfaz RANAP usuario adaptación (RUA) (PDF)
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