En telecomunicaciones , una femtocelda es una estación base celular pequeña y de baja potencia , diseñada generalmente para su uso en hogares o pequeñas empresas. Un término más amplio y extendido en la industria es celda pequeña , del cual la femtocelda es un subconjunto. Normalmente se conecta a la red del proveedor de servicios a través de Internet mediante un enlace de banda ancha por cable (como DSL o cable ). Los diseños actuales suelen admitir de cuatro a ocho teléfonos móviles activos simultáneamente en un entorno residencial, dependiendo de la versión y el hardware de la femtocelda, y de ocho a dieciséis teléfonos móviles en entornos empresariales. Una femtocelda permite a los proveedores de servicios extender la cobertura en interiores o en el borde de la celda, especialmente donde el acceso sería limitado o inexistente. Si bien se presta mucha atención a WCDMA , el concepto es aplicable a todos los estándares, incluyendo GSM , CDMA2000 , TD-SCDMA , WiMAX y LTE .

El uso de femtoceldas permite la cobertura de red en lugares donde la señal a las celdas de la red principal podría ser demasiado débil. Además, las femtoceldas reducen la congestión en las celdas de la red principal, al establecer una conexión desde el usuario final, a través de una conexión a internet, hasta la infraestructura de red privada del operador en otro lugar. Esta reducción de la congestión en las celdas principales contribuye a la gestión de la red , donde las conexiones se descargan en función de la distancia física a las torres de telefonía móvil.
Los consumidores y las pequeñas empresas se benefician de una cobertura y una intensidad de señal mucho mejores, ya que disponen de una estación base de facto dentro de sus instalaciones. Al estar relativamente cerca de la femtocelda, el teléfono móvil (equipo del usuario) consume mucha menos energía para comunicarse con ella, lo que aumenta la duración de la batería. También pueden obtener una mejor calidad de voz (mediante voz HD ), dependiendo de factores como el soporte del operador/red, el contrato/plan de precios del cliente y la compatibilidad del teléfono y el sistema operativo. Algunos operadores también pueden ofrecer tarifas más atractivas, por ejemplo, llamadas con descuento desde casa.
Las femtoceldas son una alternativa para aprovechar las ventajas de la convergencia fijo-móvil (FMC). La diferencia radica en que la mayoría de las arquitecturas FMC requieren un nuevo terminal de modo dual compatible con los puntos de acceso inalámbricos domésticos/empresariales existentes que utilizan espectro no licenciado, mientras que una implementación basada en femtoceldas funciona con los terminales existentes, pero requiere la instalación de un nuevo punto de acceso que utiliza espectro licenciado.
Muchos operadores a nivel mundial ofrecen un servicio de femtocelda, dirigido principalmente a empresas, pero también disponible para clientes individuales (a menudo mediante un pago único) cuando se quejan de una señal débil o inexistente en su ubicación. Entre los operadores que han lanzado un servicio de femtocelda se encuentran SFR , AT&T , C Spire , Sprint Nextel , Verizon , Zain , Mobile TeleSystems , T-Mobile US , Orange , Vodafone , EE , O2 , Three y otros.
En la terminología de 3GPP , un Home NodeB (HNB) es una femtocelda 3G. Un Home eNodeB (HeNB) es una femtocelda LTE 4G .
Teóricamente, el alcance de una estación base estándar puede ser de hasta 35 kilómetros (22 millas) , y en la práctica podría ser de 5 a 10 km (3,1 a 6,2 millas) , una microcelda tiene menos de dos kilómetros de ancho, una picocelda tiene 200 metros o menos, y una femtocelda tiene alrededor de 10 metros, [ 1 ] aunque AT&T llama a su producto, con un alcance de 40 pies (12 m) , una "microcelda". [ 2 ] Sin embargo, AT&T utiliza "AT&T 3G MicroCell" como marca registrada y no necesariamente la tecnología "microcelda". [ 3 ]
Descripción general y beneficios
Modo de funcionamiento
Las femtoceldas son vendidas o prestadas por un operador de red móvil (ORM) a sus clientes residenciales o empresariales. Una femtocelda suele tener el tamaño de un módem doméstico o incluso menor, y se conecta a la línea de banda ancha del usuario . También existen femtoceldas integradas (que incluyen tanto un router DSL como la propia femtocelda). Una vez conectada, la femtocelda se conecta a la red móvil del ORM y proporciona cobertura adicional. Para el usuario, su funcionamiento es muy sencillo: no requiere instalación ni conocimientos técnicos; cualquiera puede instalar una femtocelda en casa.
En la mayoría de los casos, [ 4 ] el usuario debe declarar qué números de teléfono móvil están autorizados a conectarse a su femtocelda, generalmente a través de una interfaz web proporcionada por el operador de red móvil (ORM). [ 5 ] Esto solo debe hacerse una vez. Cuando estos teléfonos móviles llegan al área de cobertura de la femtocelda, cambian automáticamente de la macrocelda (exterior) a la femtocelda. La mayoría de los ORM proporcionan una forma para que el usuario sepa que esto ha ocurrido, por ejemplo, mostrando un nombre de red diferente en el teléfono móvil. Todas las comunicaciones pasarán entonces automáticamente a través de la femtocelda. Cuando el usuario sale del área de cobertura de la femtocelda (ya sea que esté en una llamada o no), su teléfono se conecta sin problemas a la red macro. Las femtoceldas requieren hardware específico, por lo que los routers WiFi o DSL existentes no se pueden actualizar a una femtocelda.
Una vez instaladas en una ubicación específica, la mayoría de las femtoceldas cuentan con mecanismos de protección que notifican al operador de red móvil (ORM) cualquier cambio de ubicación. La autorización del ORM para que las femtoceldas operen en una ubicación diferente depende de su política. No se permite el cambio de ubicación internacional de una femtocelda, ya que esta transmite frecuencias licenciadas que pertenecen a diferentes operadores de red en distintos países.
Beneficios para los usuarios
Los principales beneficios para el usuario final son los siguientes:
- Cobertura de "5 barras" cuando no hay señal o la cobertura es deficiente.
- Mayor capacidad de datos móviles, lo cual es importante si el usuario final utiliza datos móviles en su teléfono móvil (puede no ser relevante para un gran número de suscriptores que en su lugar utilizan WiFi donde se encuentra la femtocelda).
- Dependiendo de la política de precios del operador de red móvil, se pueden aplicar tarifas especiales en el hogar para las llamadas realizadas dentro de la cobertura de femtoceldas.
- Para los usuarios empresariales, disponer de teléfonos femto en lugar de teléfonos DECT (teléfonos domésticos inalámbricos) les permite tener un solo teléfono, y por lo tanto una sola lista de contactos, etc.
- Mayor duración de la batería para dispositivos móviles debido a la reducción de la distancia entre el transmisor y el receptor.
- El problema del agotamiento de la batería de los operadores móviles puede eliminarse mediante la eficiencia energética de las redes, lo que resulta en una prolongación de la duración de la batería de los teléfonos [ 6 ].
- Se pueden crear nuevas aplicaciones y servicios para mejorar la experiencia del usuario o proporcionar funciones adicionales:
- En el caso del automóvil conectado, se ha propuesto el uso de femtoceldas como una característica de seguridad (véase la solicitud de patente EP2647257B1 de Valentin A. Alexeev [ 7 ] ).
Las femtoceldas pueden utilizarse para proporcionar cobertura en zonas rurales.
Arquitecturas estandarizadas


Los organismos de normalización han publicado especificaciones formales para femtoceldas para las tecnologías más populares, a saber, WCDMA , CDMA2000 , LTE y WiMAX . Todas ellas se ajustan en líneas generales a una arquitectura con tres elementos principales:
- Los puntos de acceso de las femtoceldas incorporan una funcionalidad de red superior a la de las estaciones base de macroceldas, como las funciones de control de recursos de radio. Esto permite una mayor autonomía dentro de la femtocelda, posibilitando la autoconfiguración y la autooptimización. Las femtoceldas se conectan mediante IP de banda ancha, como DSL o módems de cable, a los centros de conmutación centrales del operador de red.
- La puerta de enlace de femtoceldas, que comprende una puerta de enlace de seguridad que finaliza un gran número de conexiones de datos IP cifradas procedentes de cientos de miles de femtoceldas, y una puerta de enlace de señalización que agrega y valida el tráfico de señalización, autentica cada femtocelda y se conecta con los conmutadores centrales de la red móvil mediante protocolos estándar, como Iuh.
- El sistema de gestión y operación permite administrar las actualizaciones de software y las comprobaciones de diagnóstico. Normalmente, utiliza el mismo protocolo de gestión TR-069 publicado por el Broadband Forum y que también se emplea para la administración de módems residenciales.
La interfaz clave en estas arquitecturas es la que existe entre los puntos de acceso de femtocelda y la puerta de enlace de femtocelda. La estandarización permite una mayor variedad de productos de femtocelda que se pueden usar con cualquier puerta de enlace, lo que aumenta la presión competitiva y reduce los costos. Para las femtoceldas WCDMA comunes, esto se define como la interfaz Iuh. En la arquitectura Iuh, la puerta de enlace de femtocelda se encuentra entre la femtocelda y la red central y realiza las traducciones necesarias para garantizar que las femtoceldas aparezcan como un controlador de red de radio para los centros de conmutación móvil (MSC) existentes. Cada femtocelda se comunica con la puerta de enlace de femtocelda y las puertas de enlace de femtocelda se comunican con los elementos de la red central (CNE) (MSC para llamadas conmutadas por circuito , SGSN para llamadas conmutadas por paquete ). Este modelo fue propuesto por 3GPP y el Femto Forum. [ 8 ] Se han derivado nuevos protocolos ( HNBAP y RUA [ 9 ] [RANAP User Adaptation]); HNBAP se utiliza para la señalización de control entre HNB y HNB-GW [ 10 ] , mientras que RUA [ 9 ] es un mecanismo ligero para reemplazar los protocolos Signalling Connection Control Part (SCCP) y M3UA en el controlador de red de radio (RNC); su función principal es la transferencia transparente de mensajes RANAP. [ 11 ]
En marzo de 2010, el Femto Forum y ETSI llevaron a cabo el primer Plugfest para promover la interoperabilidad del estándar Iuh. [ 12 ]
El estándar CDMA2000, publicado en marzo de 2010 [ 13 ], difiere ligeramente al adoptar el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) para establecer una conexión entre la femtocelda y un servidor de convergencia de femtoceldas (FCS). Las llamadas de voz se enrutan a través del FCS, que emula un MSC. El dispositivo móvil no requiere ni utiliza SIP. En la arquitectura SIP, la femtocelda se conecta a la red central del operador móvil, que se basa en la arquitectura SIP/IMS. Esto se logra haciendo que las femtoceldas se comporten ante la red SIP/IMS como un cliente SIP/IMS, convirtiendo la señalización 3G conmutada por circuitos a señalización SIP/IMS y transportando el tráfico de voz a través de RTP, según lo definido en los estándares IETF .
Interfaces aéreas
Si bien gran parte de la atención comercial se ha centrado en el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), el concepto es igualmente aplicable a todas las interfaces aéreas. De hecho, el primer despliegue comercial fue el del Airave CDMA2000 en 2007 por parte de Sprint.
Las femtoceldas también están en desarrollo o disponibles comercialmente para GSM , TD-SCDMA , WiMAX y LTE .
La funcionalidad e interfaces de H(e)NB son básicamente las mismas que las de las estaciones base HSPA ( High Speed Packet Access ) o LTE convencionales, salvo algunas funciones adicionales. Las diferencias radican principalmente en la compatibilidad con el control de acceso, permitiendo el acceso restringido para implementaciones residenciales o el acceso abierto para implementaciones empresariales, así como la funcionalidad de transferencia para suscriptores activos y los procedimientos de selección de celda para suscriptores inactivos. Para LTE, se añadió funcionalidad adicional en la versión 9 de 3GPP, que se resume en [ 14 ] .
Asuntos
Interferencia
La ubicación de una femtocelda tiene un efecto crítico en el rendimiento de la red en general, y este es el aspecto clave que debe abordarse para un despliegue exitoso. Dado que las femtoceldas pueden usar las mismas bandas de frecuencia que la red celular convencional, ha existido la preocupación de que, en lugar de mejorar la situación, podrían causar problemas.
Las femtoceldas incorporan técnicas de mitigación de interferencias: detección de macroceldas, ajuste de potencia [ 15 ] y codificación de códigos según corresponda. Ralph de la Vega, presidente de AT&T, informó en junio de 2011 que desaconsejaban el uso de femtoceldas en zonas con señal de intensidad media o fuerte debido a problemas de interferencia detectados tras su despliegue a gran escala. [ 16 ] Esto difiere de opiniones previas expresadas por AT&T y otras empresas.
Un buen ejemplo son los comentarios realizados por Gordon Mansfield, director ejecutivo de RAN Delivery de AT&T, durante su intervención en el evento Femtozone de CTIA en marzo de 2010:
Hemos desplegado femtoceldas en modo de co-portadora con los canales de salto tanto para macroceldas GSM como para macroceldas UMTS. La interferencia no representa un problema. Hemos probado exhaustivamente las femtoceldas en despliegues reales de miles de ellas para nuestros clientes, y hemos comprobado que las técnicas de mitigación implementadas minimizan y evitan con éxito la interferencia. Cuantas más femtoceldas se desplieguen, menor será la interferencia en el enlace ascendente.
El Femto Forum tiene algunos informes extensos sobre este tema, que han sido producidos junto con 3GPP y 3GPP2. [ 17 ] [ 18 ]
Para citar el documento resumen: Resumen de hallazgos :
Las simulaciones realizadas en el Femto Forum WG2 y 3GPP RAN4 abarcan un amplio espectro de posibles escenarios de despliegue, incluyendo despliegues de canal compartido y canal dedicado. Además, los estudios analizaron el impacto en diferentes morfologías, así como en acceso cerrado frente a acceso abierto. A continuación, se presentan las principales conclusiones de los estudios:
- 1. Cuando se utilizan femtoceldas en áreas con poca o ninguna cobertura, es poco probable que la interferencia entre macroceldas y femtoceldas sea un problema.
- 2. Si la red femto comparte el canal (cocanal) con la red macro, puede producirse interferencia. Sin embargo, si se adoptan las técnicas de gestión de interferencias recomendadas por el Foro Femto, la interferencia resultante puede mitigarse en la mayoría de los casos.
- 3. Es improbable que una red de femtoceldas desplegada en un canal dedicado adyacente genere interferencias en una macrored. Además, el impacto de una macrored en el rendimiento de una femtocelda en un canal adyacente se limita a casos aislados. Si se utilizan las técnicas de mitigación de interferencias recomendadas por el Femto Forum, el impacto se reduce aún más.
- 4. El acceso cerrado representa el peor escenario posible para la generación de interferencias. El acceso abierto reduce las posibilidades de que los equipos de usuario (teléfonos móviles, módems USB 3G, etc.) en la red macro interfieran con una femtocelda cercana.
- 5. Se llegó a las mismas conclusiones para los despliegues de 850 MHz (banda 17 de 3GPP) y 2100 MHz (banda 1 de 3GPP) que se estudiaron.
Las conclusiones son comunes a las bandas de 850 MHz y 2100 MHz simuladas en los estudios, y pueden extrapolarse a otras bandas móviles. Con la implementación exitosa de técnicas de mitigación de interferencias, las simulaciones muestran que el despliegue de femtoceldas puede habilitar redes de muy alta capacidad, proporcionando un aumento de entre 10 y 100 veces en la capacidad con un impacto mínimo en la zona muerta y un aumento de ruido aceptable.
Las femtoceldas también pueden crear una experiencia de usuario mucho mejor al permitir velocidades de datos sustancialmente más altas que las que se pueden obtener con una red macro y rendimientos netos que, en última instancia, estarán limitados por la red de retorno en la mayoría de los casos (más de 20 Mbps en 5 MHz).
Intercepción legal
Las estaciones base de puntos de acceso, al igual que todos los demás sistemas de comunicaciones públicas, están obligadas a cumplir con los requisitos legales de interceptación en la mayoría de los países.
Ubicación del equipo
Otros problemas regulatorios [ 19 ] se relacionan con el requisito en la mayoría de los países de que el operador de una red pueda mostrar la ubicación exacta de cada estación base, y con los requisitos del E911 de proporcionar la ubicación registrada del equipo a los servicios de emergencia. Existen problemas en este sentido para las estaciones base de punto de acceso vendidas a consumidores para su instalación en el hogar, por ejemplo. Además, un consumidor podría intentar llevar su estación base consigo a un país donde no está autorizada. Algunos fabricantes están utilizando GPS dentro del equipo para fijar la femtocelda cuando se traslada a un país diferente; [ 20 ] este enfoque es cuestionado , ya que el GPS a menudo no puede obtener la posición en interiores debido a la señal débil.
Llamadas de emergencia
Las estaciones base de punto de acceso también son necesarias, ya que transmiten llamadas de voz, para proporcionar un servicio de emergencia 911 (o 999 , 112 , etc. ), como ocurre con los proveedores de telefonía VoIP en algunas jurisdicciones. [ 19 ] Este servicio debe cumplir los mismos requisitos de disponibilidad que los sistemas telefónicos cableados actuales, como funcionar durante un corte de energía. Existen varias maneras de lograr esto, como fuentes de energía alternativas o el uso de la infraestructura telefónica existente.
Calidad del servicio
Al utilizar una conexión de enlace troncal Ethernet o ADSL doméstica, una estación base de punto de acceso debe compartir el ancho de banda con otros servicios, como la navegación por Internet, consolas de videojuegos, decodificadores y equipos de triple play en general, o bien reemplazar directamente estas funciones dentro de una unidad integrada. En los enfoques de ancho de banda compartido, que constituyen la mayoría de los diseños que se están desarrollando actualmente, el impacto en la calidad del servicio puede ser un problema.
La adopción de los servicios de femtoceldas dependerá de la fiabilidad y calidad tanto de la red del operador celular como de la conexión de banda ancha de terceros, así como de que el suscriptor comprenda el concepto de utilización del ancho de banda por las diferentes aplicaciones que pueda usar. Cuando surjan problemas, los suscriptores recurrirán a los operadores celulares en busca de asistencia, incluso si la causa principal del problema reside en la conexión de banda ancha en el hogar o el lugar de trabajo. Por lo tanto, es necesario supervisar muy de cerca los efectos de cualquier problema en la red de banda ancha o las políticas de gestión de tráfico del proveedor de servicios de Internet (ISP) de terceros y comunicar rápidamente las consecuencias a los suscriptores.
Un problema clave identificado recientemente es la gestión activa del tráfico por parte de muchos proveedores de servicios de Internet (ISP) en el protocolo de transporte subyacente IPSec .
Precisión del espectro
Para cumplir con los requisitos de máscara de espectro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) / Ofcom , las femtoceldas deben generar la señal de radiofrecuencia con un alto grado de precisión. Lograr esto durante un período prolongado representa un importante desafío técnico. La solución consiste en utilizar una señal externa precisa para calibrar constantemente el oscilador y asegurar que mantenga su precisión. Esto no es sencillo (el enlace de retorno de banda ancha introduce problemas de fluctuación/deriva de la red y precisión del reloj recuperado), pero tecnologías como el estándar de sincronización horaria IEEE 1588 podrían abordar el problema. Asimismo, algunos desarrolladores están explorando el Protocolo de Tiempo de Red (NTP) como una posible solución para proporcionar estabilidad de frecuencia. Las estaciones base convencionales (macroceldas) suelen utilizar la sincronización GPS, lo cual podría emplearse [ 20 ] , aunque existen preocupaciones sobre el costo y la dificultad de garantizar una buena cobertura GPS.
Los organismos de normalización han reconocido el desafío que esto supone y sus implicaciones en el coste de los dispositivos. Por ejemplo, 3GPP ha flexibilizado la precisión de 50 ppb partes por mil millones a 100 ppb para las estaciones base de interior en la versión 6, y la ha flexibilizado aún más a 250 ppb para el Home Node B en la versión 8.
Seguridad
En la conferencia de hackers Black Hat de 2013, celebrada en Las Vegas, Nevada, un trío de investigadores de seguridad detalló su capacidad para utilizar una femtocelda de Verizon para interceptar secretamente las llamadas de voz, los datos y los mensajes de texto SMS de cualquier teléfono móvil que se conecte al dispositivo.
Durante una demostración de su vulnerabilidad, mostraron cómo podían comenzar a grabar audio de un teléfono celular incluso antes de que comenzara la llamada. La grabación incluía ambos interlocutores. También demostraron cómo podían engañar a iMessage de Apple —que cifra los mensajes de texto enviados a través de su red mediante SSL para que sean ilegibles para los intrusos—, permitiendo así que la femtocelda interceptara los mensajes.
También demostraron que era posible "clonar" un teléfono celular que funciona en una red CDMA mediante la recopilación remota de su número de identificación de dispositivo a través de la femtocelda, a pesar de las medidas de seguridad adicionales para evitar la clonación de teléfonos CDMA. [ 21 ]
Controversia sobre la propuesta al consumidor.
El impacto de una femtocelda suele ser la mejora de la cobertura celular, sin que el operador tenga que mejorar su infraestructura (torres de telefonía, etc.). Esto representa una ganancia neta para el operador. Sin embargo, el usuario debe proporcionar y pagar una conexión a internet para enrutar el tráfico de la femtocelda y, por lo general, pagar una tarifa adicional única o mensual al operador. Algunos se han opuesto a la idea de que se les pida a los consumidores que paguen para ayudar a paliar las deficiencias de la red. [ 22 ] Por otro lado, las femtoceldas residenciales normalmente proporcionan una «celda personal» que ofrece beneficios solo a la familia y amigos del propietario. [ 23 ]
La diferencia radica en que, mientras que la cobertura móvil se proporciona mediante suscripciones de un operador con un modelo de negocio determinado, la fibra óptica o el cable fijo pueden operar con un modelo completamente distinto. Por ejemplo, los operadores móviles pueden imponer restricciones a los servicios que un operador de fibra óptica fija no podría. Además, el Wi-Fi se conecta a una red local, como servidores domésticos y reproductores multimedia. Es posible que esta red no esté dentro del alcance del operador móvil.
Despliegue
Según la firma de investigación de mercado Informa y el Femto Forum, [ 24 ] a diciembre de 2010, 18 operadores habían lanzado servicios comerciales de femtoceldas, con un total de 30 comprometidos con el despliegue.
A finales de 2011, los envíos de femtoceldas habían alcanzado aproximadamente 2 millones de unidades desplegadas anualmente, y se espera que el mercado crezca rápidamente con segmentos distintos para despliegues de femtoceldas de grado consumidor, empresarial y de operador. [ 25 ] Se estima que los envíos de femtoceldas alcanzaron casi 2 millones a finales de 2010. [ 26 ] La firma de investigación Berg Insight estima que los envíos crecerán a 12 millones de unidades en todo el mundo en 2014. [ 27 ]
Dentro de los Estados Unidos, Cellcom (Wisconsin) fue el primer operador CDMA en EE. UU. en ser miembro de la organización sin fines de lucro fundada en 2007 para promover el despliegue mundial de femtoceldas. En 2009, Cellcom recibió el primer Premio de la Industria de Femtoceldas por el progreso significativo o el lanzamiento comercial de un pequeño operador en la Cumbre Mundial de Femtoceldas en Londres. Otros despliegues significativos dentro de los Estados Unidos fueron los de Sprint Nextel , Verizon Wireless y AT&T Wireless . Sprint comenzó en el tercer trimestre de 2007 con un despliegue limitado ( Denver e Indianápolis ) de una femtocelda doméstica construida por Samsung Electronics llamada Sprint Airave que funciona con cualquier teléfono Sprint. [ 28 ] A partir del 17 de agosto de 2008, el Airave se desplegó a nivel nacional. 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. [ 29 ] A finales de marzo de 2010, AT&T anunció el despliegue a nivel nacional de su Microcelda 3G, que comenzó en abril. El equipo es fabricado por Cisco Systems e ip.access , y fue la primera femtocelda 3G en EE. UU., compatible con voz y datos HSPA . [ 30 ] Tanto Sprint [ 31 ] como Verizon [ 32 ] actualizaron a femtoceldas 3G CDMA durante 2010, con capacidad para más llamadas simultáneas y velocidades de datos mucho más altas. En noviembre de 2015, T-Mobile EE. UU. comenzó el despliegue de femtoceldas 4G LTE fabricadas por Alcatel Lucent .
En Asia, varios proveedores de servicios han desplegado redes de femtoceldas. En Japón, SoftBank lanzó su servicio residencial de femtoceldas 3G en enero de 2009 [ 33 ] con dispositivos proporcionados por Ubiquisys. Ese mismo año, el operador lanzó un proyecto para desplegar femtoceldas para ofrecer servicios al aire libre en entornos rurales donde la cobertura existente es limitada. En mayo de 2010, SoftBank Mobile lanzó la primera oferta gratuita de femtoceldas, proporcionando femtoceldas de acceso abierto sin cargo a sus clientes residenciales y comerciales. En Singapur, Starhub desplegó sus primeros servicios comerciales nacionales de femtoceldas 3G con dispositivos proporcionados por Huawei Technologies , aunque la adopción es baja, mientras que la oferta de Singtel está dirigida a pequeñas y medianas empresas. En 2009, China Unicom anunció su propia red de femtoceldas. [ 34 ] 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, [ 35 ] la Vodafone Access Gateway proporcionada por Alcatel-Lucent. [ 36 ] Esta fue renombrada como SureSignal en enero de 2010, [ 37 ] después de lo cual Vodafone también lanzó servicio en España, Grecia, Nueva Zelanda, [ 38 ] [ 39 ] Italia, Irlanda, [ 40 ] Hungría [ 41 ] y los Países Bajos. [ 42 ] Otros operadores en Europa han seguido desde entonces.
Jubilación
A partir de 2019, las tres operadoras francesas que aún ofrecían Femtocell retiraron su servicio y se centraron en utilizar la tecnología de Voz sobre Wifi cuando no resulta práctico desplegar una mejor cobertura 3G/4G.
Véase también
Referencias
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La referencia 8 se puede encontrar en : https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125467/08.02.00_60/ts_125467v080200p.pdf Existe una nueva versión : https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125467/10.06.00_60/ts_125467v100600p.pdf
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