PARTE II
SOPORTE CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes o Estudios Previos
2.2. Bases Teóricas
2.3. Bases Legales

2.1 Antecedentes o estudios previos

Para el desarrollo del presente proyecto, se revisaron investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el objeto de estudio, entre las cuales se mencionan:

Moreno Poggio T (2007), en su proyecto especial de grado titulado "Diseño de una red Lan Inalámbrica para las Dependencias Administrativas del Campus de Guatamare de la Universidad de Oriente Núcleo de Nueva Esparta" para optar al título de Especialista en Gerencia, Mención Redes y Telecomunicaciones.
(Universidad Yacambú). La metodología utilizada en este proyecto fue del tipo de investigación de proyecto factible y apoyada en una investigación de tipo documental y de campo.

Como resultado de este estudio, el Autor concluyó que: Por tanto es de vital importancia tener como horizonte el mejoramiento y actualización constante de las tecnologías de redes de datos, hoy en día la tecnología emergente para este tipo de transporte rápido de información es la tecnología inalámbrica de tipo LAN, que sin cables ni ataduras físicas, más que las impuestas por los propios equipos de computación, nos permite hacer lo mismo que con las viejas, complicadas y difíciles de mantener redes de cableadas.

El aporte de este proyecto al presente trabajo de investigación, es dotar al investigador de conocimientos sobres las características técnicas de los equipos que conforman una red inalámbrica.

Vieitez, F. (2007) en su trabajo especial de grado titulado “Desarrollar un prototipo de red inalámbrica (WLAN) para el organismo Comisión Antidumping y Sobre Subsidios”, para optar al título de Especialista en Gerencia, Mención Redes y Telecomunicaciones. ( Universidad Yacambú). La metodología utilizada en este proyecto fue del tipo de investigación de proyecto factible y apoyada en una investigación de tipo documental y de campo.

Como resultado de este estudio, el Autor concluyó que las redes inalámbricas son herramientas útiles y eficientes para la comunicación móvil, además de facilitar la instalación de los dispositivos sin necesidad de ningún tipo de cableado ni la modificación arquitectónica del área en donde se va a implantar la red.

El aporte que genera este proyecto al presente trabajo de investigación, es desarrollar una serie de estrategias y conceptualizaciones aplicables para la gestión de redes, con el propósito de aplicar procedimientos que logren el uso adecuado y óptimo de las mismas.

Peña Chacón G. (2002), en su proyecto de grado titulado "Servicios Digitales sobre redes inalámbricas fijas", para optar al título de Especialista en Comunicaciones y Redes de Comunicación de Datos.(Universidad Central de Venezuela). La metodología utilizada en este proyecto fue del tipo de investigación de proyecto factible y apoyada en una investigación de tipo documental y de campo.

Como resultado de este estudio, el Autor concluyó que: El acceso inalámbrico fijo está diseñado para ofrecer los mismos servicios digitales que se pueden brindar a través de las infraestructuras de red cableadas, las redes inalámbricas fijas presentan una serie de características que las hacen una alternativa atractiva para brindar servicios digitales de telecomunicaciones.

El aporte de este proyecto al presente trabajo de investigación, es dotar al investigador de una cantidad de conocimientos generales sobres Las principales características competitivas de las redes inalámbricas fijas, diseño de una arquitectura de red para un proveedor de servicios y tecnología de acceso y colocación de los dispositivos para implementar una red inalámbrica.

Saavedra, M. y Bafios, J. (2003) en su trabajo de grado denominado “Red Inalámbrica de área Local (WLAN), Caso de Estudio Campus de la Universidad Metropolitana” para optar por el titulo de Ingeniero en Sistemas ante la Universidad Metropolitana en Caracas, La metodología utilizada fue del tipo de investigación proyecto factible y de campo.

Como resultado de este estudio, el Autor de esta obra llegó a la conclusión, que con las redes inalámbricas es posible interconectar computadores y dispositivos personales, y conectarlos a Internet sin necesidad de preocuparse por un punto de conexión físico.

Este Trabajo de Grado aportó conocimientos en lo relacionado a la forma de estructurar el diseño de las redes inalámbricas en diferentes tipos de edificaciones, específicamente en la estructuración del diseño en planos para la implementación de este tipo de red.

2.2 Bases Teóricas

Fidias, G (1997)"Estas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado..." (p.41)

Redes Inalámbricas

Michael J (2000) Numerosos fabricantes ofrecen equipos de interconexión inalámbricas para enlazar redes mediante's la utilización de comunicaciones vía radio. Por ejemplo, para conectar dos edificios, la red que hay en uno de ellos podría tener equipos de comunicación inalámbricas conectado a una antena en el tejado del edificio. La red del otro edificio podría tener un equipo similar conectado a una antena que hay en cada edificio.

En otro tipo de comunicación inalámbricas, las estaciones de trabajo están equipadas con una tarjeta de interfaz de red (NIC) que transmite y recibe paquete mediante una pequeña antena situada en la propia tarjeta de red. Un dispositivo inalámbrico realiza la comunicación entre la red y la tarjeta interfaz de red a través de su antena.(p.33)

Redes inalámbricas IEEE 802.11x

Son conocidas por diferentes nombres como WLAN (Wireless Local Área Network) o WIFI (Wireless Fidelity). Este tipo de redes permiten conectar dispositivos electrónicos interconectados entre sí principalmente por enlaces de ondas de radio.

Las ondas de radio representan un medio de transmisión perfecto para las redes inalámbricas, ya que estas ondas pueden viajar a largas distancias y penetrar algunos obstáculo físico que impida la conexión de los equipos. Las ondas de radio pueden viajar en cualquier dirección, esto hace que la señal sea captada desde cualquier parte, porque se cataloga como ondas omnidireccionales.

Este hecho proporciona al usuario una gran movilidad sin perder conectividad. El atractivo fundamental de este tipo de redes es la facilidad de instalación y el ahorro que supone la supresión del medio de transmisión cableado. Aún así sus prestaciones son menores en lo referente a la velocidad de transmisión que se sitúa entre los 2 y los 54 Mbps frente a los 10 y hasta los 100 Mbps ofrecidos por una red convencional.

Regis J(2003) Las redes inalámbricas utilizan ondas electromagneticas (radio e infrarrojo) para transmitir la información de un punto a otro. Las ondas radioelectricas a menudo se conocen como portadoras radio porque realizan la funcion de trasportar la energia a un receptor remoto. Los datos que se transmiten se superponen a la portadora radio para poderlo extrer con exactitud en el extremo receptor. Este proceso generalmente se conoce como modulación de la portadora. (p.195)

Para definir mas claramente la infraestructura de las redes inalambticas vamos a distinguir los dos tipos de elementos principales que la componen: clientes y nodos.

Cliente

Los equipos cliente, son los terminales de los usuarios de la red, ya sean ordenadores fijos, portátiles, terminales de mano, PDA’s, etc. Estos equipos solo han de disponer de una tarjeta de red que les permita el acceso a este tipo de redes. En cuanto al sistema operativo y software que deban usar los clientes, no hay ninguna imposición por parte de la red, ya que este sistema es compatible con todos los sistemas operativos actuales, sólo serán necesarios aquellos programas propios de las aplicaciones que se quieran usar, como pueden ser clientes de correo electrónico, navegadores de Internet, etc.

Nodos

Su nombre se debe a que son los elementos básicos que conforman la red propiamente dicha y están interconectados entre sí para formar una infraestructura mayor. En cuanto al hardware han de disponer como mínimo de puntos de acceso, que son dispositivos hardware específicamente diseñados para dar acceso a una red inalámbrica, ofreciendo los servicios mínimos necesarios pero con una gran facilidad de puesta en marcha y sin costos de mantenimiento al estar diseñados para ello y comercializados para esa función. Estos dispositivos son muy sencillos de implementar y configurar y es perfectamente viable el crear una infraestructura de red inalámbrica utilizando únicamente estos dispositivos, en muchos casos será preferible, desde el punto de vista técnico, el utilizar un ordenador dedicado a las tareas de interconexión que permita un uso más óptimo de los recursos de la red.

En cuanto a Software y Sistema Operativo para los Nodos se va a optar por sistemas operativos multiusuario y multitarea, ya que están orientados a infraestructuras de redes.

Redes Inalámbricas comunitarias

Las redes inalámbricas comunitarias vienen dadas por una innovadora tecnología la cual consiste en enlazar las computadoras instaladas en las casas que conforman el área comunitaria, hasta una radio base a través de señales de ondas de radio. La figura 2.1, muestra la topología básica que se pretende proponer en este proyecto, donde las viviendas acceden a la radios base transmitiendo señales radio eléctricas por intermedio de una antena direccional con línea de vista, en el otro extremo ( en la radio Base) llega la señal al punto de acceso por intermedio de la antena omnidireccional donde las señales de radios frecuencia son convertidad a senales digitales que son transmitida al servidor, quien actúa como mediador y administrador de la red, y de allí pasa al moden DLS para luego conectarse a Internet.

Figura 2.1 Red inalámbrica comunitaria

Al igual que las redes alámbricas, las redes inalámbricas cumplen las mismas funciones, la diferencia es el medio de transmisión. La red inalámbrica permite la movilidad de los equipos, por ello esta red se clasifica como una forma cómoda de comunicación. Este tipo de red está siendo utilizada por muchas comunidades donde no existe posibilidades alambricas.

Estándares Inalámbricos

Inalámbrico-B (802.11b) - Opera en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y puede transmitir datos a velocidades de hasta 11 Mbps con un alcance de hasta 100-150 pies. El alcance de la red inalámbrica puede verse afectado por obstáculos que bloquean la señal o reflectantes, como espejos, paredes, dispositivos y ubicaciones, ya sea en espacios abiertos o cerrados.

Inalámbrico-A (802.11a) - Opera a la frecuencia de 5 GHz, que está menos congestionada que la de 2,4 GHz donde los teléfonos y microondas pueden causar interferencias. Aunque la velocidad puede llegar hasta 54 Mbps, el alcance es solamente de 75 pies. Inalámbrico-A no es compatible con inalámbrico-B y G ya que opera a diferente frecuencia.

Inalámbrico-G (802.11g) - Ofrece los mismos beneficios que inalámbrico-B, pero alcanza una velocidad 5 veces mayor, hasta 54 Mbps. Inalámbrico-G ofrece actualmente la mejor combinación de valor y rendimiento. Puede mezclar equipo inalámbrico-B con equipo inalámbrico-G, pero perderá las velocidades de rendimiento más altas del equipo inalámbrico-G.

Inalámbrica-N (802.11n) - La próxima generación de redes inalámbricas de alta velocidad, capaz de ofrecer el alcance y la capacidad para la mayoría de las aplicaciones actuales hambrientas de ancho de banda, como reproducción de vídeos de alta definición, voz y música. La tecnología inalámbrica-N está basada en la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza varias ondas de radio para transmitir múltiples flujos de datos por varios canales.

Seguridad de las redes inalámbricas

Las redes WIFI tienen el gran inconveniente de que, al ser conexiones por ondas, cualquiera que capte nuestra señal puede entrar en nuestra red. Las consecuencias de esto, como fácilmente se puede comprender, pueden ser desastrosas y significar, en el mejor de los casos, que estamos compartiendo nuestra conexión ADSL con un extraño.

Para evitar esto existen una serie de métodos. Entre los mas conocidos esta la encriptación WEP, que puede ser de dos tipos. WEP 64 bit, que consiste en una secuencia de 10 caracteres alfanuméricos y la WEP 128 bit, que son 26 caracteres alfanuméricos. Este método de encriptación esta siendo sustituido por el WPA, también de 128 bit, pero mucho mas seguro y difícil de recuperar.

Además existe la dirección MAC. La dirección MAC es un código que tienen todos los dispositivos WIFI y que es único para cada uno (una especie de carnet de identidad del dispositivo). Mediante este código podemos controlar en nuestro Router o Acces Point cuales son los dispositivos a los que permitimos conectarse a nuestra red.

Esto sistemas de seguridad debemos configurarlos primero en el router o bien en el acces point y luego en nuestro ordenador, al realizar la conexión.

Windows XP tiene un asistente que nos permite configurar una red WIFI y asignarle unas claves de seguridad automáticamente.

Topología y Modos de funcionamiento de los dispositivos

En el mundo Wireless existen dos topologías básicas:

Topología Ad-Hoc. Cada dispositivo se puede comunicar con todos los demás. Cada nodo forma parte de una red Peer to Peer o de igual a igual, para lo cual sólo vamos a necesitar el disponer de un SSID igual para todos los nodos y no sobrepasar un número razonable de dispositivos que hagan bajar el rendimiento. A más dispersión geográfica de cada nodo más dispositivos pueden formar parte de la red, aunque algunos no lleguen a verse entre si.

Topología Infraestructura, en el cual existe un nodo central (Punto de Acceso WiFi) que sirve de enlace para todos los demás (Tarjetas de Red Wifi). Este nodo sirve para encaminar las tramas hacia una red convencional o hacia otras redes distintas. Para poder establecerse la comunicación, todos los nodos deben estar dentro de la zona de cobertura del AP.

Dispositivos Inalámbricos.

Hoy en el mercado de las telecomunicación, se puede contar con una gama de dispositivos para la instalación de redes inalámbricas, sin importar el diseño y la aplicación que tenga la red, se puede encontrar todo lo necesario para satisfacer los requerimientos de una conexión de red inalámbrica o en este caso una red WLAN.

Entre los dispositivos que más se destacan en su uso comercial o que pueden ser necesarios para la instalación de una red de área local inalámbrica se encuentran:

Tarjeta de Red inalámbrica o Adaptadores

Es el dispositivo que, instalado en una ranura de expansión de la placa madre, conecta físicamente el computador con la red. En las computadoras de escritorio la instalación se realiza en su slot interno PCI, en las portatiles la instalación se realiza en su slot PCMCIA.

Con esta tarjeta los usuarios pueden acceder a la red, a Internet y otras aplicaciones en donde necesiten estar conectados, a una velocidad de 11 Mbps sobre redes inalámbricas 802.11b, que es el estándar que estamos utilizando para este trabajo.

Punto de Acceso

Es un dispositivo inalámbrico central de una red inalámbrica WIFI que por medio de ondas de radio frecuencia (RF) recibe información de diferentes dispositivos móviles o fijo y la transmite a través de cable al servidor de la red cableada.

La comunicación de este equipo se caracteriza por ser una conexión de punto a punto, o también punto a multipunto. Dependiendo de la utilización que se le de, posee un sistema de seguridad de encriptación WEP. Este equipo es el más importante para la transmisión de los datos dentro de la aplicación de la WLAN.

Fig. 2.2 Punto de acceso

Router

Es un dispositivo que sirve para retrasmitir los paquetes entre múltiples redes interconectadas, también determina el mejor acceso o camino para enviar la información o paquetes a través de la red o Internet. El router actúa sobre la capa de red del modelo OSI.

Antenas

Las Antenas son las partes de los sistemas de telecomunicación específicamente diseñadas para radiar o recibir ondas electromagnéticas.

Son dispositivos que tienen una gran importancia dentro de la conexión de redes inalámbricas, por la función que cumplen dentro de la red, la cual consiste en aumentar la distancia de cobertura y concentrar la potencia de transmisión en un área determinada. Su potencia se mide en dB y se toma como referencia una antena teórica denominada Isotropica, la cual tendría una potencia de 1 dB.. Entre los modelos y variantes de antenas, se pueden distinguir 2 grandes familias: Las antenas Direccionales y las antenas Omnidireccionales

Las Antenas Direccionales

Las antenas direccionales emiten la señal hacia un punto en concreto, con mayor o menor precisión La conexión es de punto a punto, en donde la conexión solo se concentra en una sola dirección como lo muestra la figura 2.2 .Las direccionales permiten llegar más lejos pero deben estar orientadas hacia el emisor porque su rango de operaciones de 8º a 30º.

Fig. 2.3. Antena direccional

Dentro del grupo de antenas direccionales, tenemos las de Rejilla o Grid, las Yagi, las parabólicas, las "Pringles" las de Panel y las Sectoriales.

Antenas Omnidireccionales

Estas antenas son utilizadas para conexiones punto a multipunto, como su mismo nombre lo indica estas dispersan la señal hacia todas las direcciones como lo muestra la figura 3. Emiten por igual en todas las direcciones, en un radio de 360º, pero sólo sobre el plano perpendicular de la antena. Las antenas omnidireccionales suelen ser una varilla vertical.

Fig. 2.4 Antena Omnirireccional

Hay que decir que cuanto más alta sea la ganancia de la antena, mayores distancias podremos cubrir con una antena, y con mejor calidad podremos captar señales que pudieran llegarnos muy débilmente.

Otro punto importante a saber es la distancia nominal que se obtiene según los dBi que tenga la antena Como pueden ver en la tabla, por cada 2.5 dBi que tenga la antena se duplica la distancia.

dBi Distancia nominal (en Metros)
2.5 300
5.0 600
7.5 1200
10 2400

Factores que influyen la claridad de la señal

La claridad de señal es la clave para la realización de una comunicación inalámbrica. Algunos de los factores que afectan la claridad son: potencia de la señal, distancia, interferencias, línea de vista y posición estable de la antena.

Potencia de la señal

Obviamente, una señal fuerte permite una mejor recepción en largas distancias. La normativa en España para el nivel de señal en transmisión inalámbricas es de 100mW para la frecuencia de 2,4GHz y de 1W para la frecuencia de 5,4GHz.

Distancia

La potencia de la señal de radiofrecuencia (RF) disminuye con la distancia. Además se pueden sumar interferencias no deseadas con lo que se consiguen distancias menores. Como veremos más adelante, la señal puede ser modificada de diferentes formas para adecuarla a la distancia que tenga que recorrer (tipos de antenas).

Interferencias

Los factores atmosféricos, como la nieve, la lluvia o el granizo, pueden interferir en la señal. Es un dato a tener en cuenta cuando se quieren realizar enlaces wireless en exteriores. Normalmente las interferencias de RF son causadas por aparatos que están emitiendo cerca, en la misma banda y mismo canal que nosotros. También se consideran interferencias a las transmisiones wi-fi que estén en el mismo canal que nuestra señal, por lo que siempre es conveniente utilizar el canal menos utilizado. Incluso otros sistemas de Radiofrecuencia como puede ser microondas o cualquier otro sistema también puede interferir y degradar el nivel de nuestra señal.

Línea de visión

La señal necesita visión directa para realizar bien la comunicación. Si hay obstáculos en la línea de visión, no se podrá realizar la conexión. La transmisión Wi-fi sólo es válida para enlaces con visión directa con a la radio base . El éxito de un enlace de radiofrecuencia depende de la línea de visión. Una línea de visión sin obstáculos se llama “free space path” (Camino con espacio libre). Sin línea de visión directa, no es posible realizar un enlace vía Wi-fi. Un obstáculo en la línea de visión del enlace reduce o elimina totalmente la señal. La desviación de la señal al pasar alrededor de un obstáculo se llama difracción. Una reducción de la potencia de la señal es conocida como atenuación.

Posición estable de la antena

Para obtener un óptimo rendimiento, se debe ajustar las antenas con la máxima precisión posible. Para asegurar un buen alineamiento de las antenas, es preciso mantenerlas en una posición estable y rígida. Esto es difícil de conseguir en exteriores y sobretodo cuando se utilizan antenas parabólicas de plato rígido montadas en mástiles flexibles, ya que el viento hará mover la antena. Hay que asegurarse que el mástil donde se instala sea rígido. Para instalaciones interiores este fenómeno es despreciable.

Alcance de la Red?

El alcance máximo de una red 802.11b es de 100 metros aunque si se pone una antena amplificadora puede llegar a alcanzar varios kilómetros.

Demanda de redes comunitarias:

Ante la gran demanda de redes comunitarias, recientemente han aparecido en el mercado nuevos productos específicos para este fin. Podríamos resumir las ventajas de este tipo de sistemas en los siguiente puntos :

• Los dispositivo hardware están industrialmente certificado para exteriores y para soportan condiciones de temperatura y humedad extremas sin requerir mantenimiento.

• Los dispositivo se puede instalar directamente en el lugar óptimo ya que se puede encontrar a distancias de hasta 100 metros de la conexión principal de red/Internet. El dispositivo no necesita una toma de corriente eléctrica cercana.

• La antena va junto al dispositivo, las pérdidas son mínimas y la cobertura máxima.

• El dispositivo integra todas las herramientas necesarias para poder controlar que usuarios pueden acceder a la red inalámbrica y que velocidades de conexión puede cada usuario obtener.

Funcionamiento general de una red inalámbrica

Se utilizan ondas de radio o infrarrojos para llevar la información de un punto a otro sin necesidad de un medio físico. Las ondas de radio son normalmente referidas a portadoras de radio ya que éstas únicamente realizan la función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponer a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el receptor final.

Esto es llamado modulación de la portadora por la información que está siendo transmitida. De este modo la señal ocupa más ancho de banda que una sola frecuencia. Varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas, si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio. Para extraer los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia ignorando el resto. En una configuración típica de LAN sin cable los puntos de acceso (transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado normalizado. EL punto de acceso recibe la información, la almacena y transmite entre la WLAN y la LAN cableada.

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. El AP (o la antena conectada al AP) suele ser colocada en un punto alto, pero realmente debe ser colocada en un punto donde se pueda obtener el máximo alcance de transmisión de esta, sea el punto mas alto o no.

Los usuarios acceden a la red inalámbrica mediante unos adaptadores que están implementados en los ordenadores como pc-cards (en portatiles o palmtop), como tarjetas pci en ordenadores de sobremesa, también los hay (últimos modelos) adaptadores externos mediante puerto usb. Estos adaptadores inalámbricos nos proveen de un interfaz entre el cliente de red del sistema operativo (NOS ?? Network Operating System) y las ondas de radio frecuencia de la antena inalámbrico. Un concepto importante: La conexión de una red inalámbrica es transparente al sistema operativo, esto quiere decir que las redes inalámbricas pueden funcionar bajo cualquier sistema.

Dirección Ip

La dirección IP se refiere a una serie de números que identifican al equipo dentro de una red. Existen dos tipos de IPs: IP pública (80.2.140.56, por ejemplo), que es aquella que nos identifica en Internet, como en el caso del IP del router ADSL, y la IP privada (192.168.0.2, por ejemplo), que es aquella dirección que identifica al equipo dentro de una red local o LAN.

Cuando se habla de una red local con un router ADSL, los equipos conectados a la red solo tendrán una dirección IP privada, mientras que el router tendrá una IP privada (su identificación con la red local) y una pública (su identificación en Internet).

La dirección IP es el identificador que tiene nuestro ordenador dentro de la red. Una dirección IP está compuesta por cuatro grupos de entre 1 y 3 dígitos, comprendidos entre los rangos 0 y 255.

Existen varios tipos de direcciones IP:

IP PRIVADA: Es la IP que le asignamos a nuestro ordenador, no pudiendo estar repetida dentro de nuestra subred.

MASCARA DE SUBRED: Es un código numérico que forma parte de la IP y que identifica a la subred, por lo que deberá ser el mismo en todos los ordenadores de la subred. El más habitual es el 255.255.255.0.

IP PUBLICA: Es la IP que nos asigna el proveedor de Internet, a fin de identificarnos. Esta IP puede ser dinámica (lo más habitual) o fija.

PUERTA DE ENLACE: Es la IP con la que nos conectamos a nuestro router. Normalmente esta IP suele ser 192.168.1.1, si bien puede cambiar.

DNS: En realidad es un servicio que se encarga de buscar la dirección IP de una web a partir del nombre de la misma. Todas las paginas web tienen una dirección IP, y si la sabemos podemos acceder a ellas mediante esa dirección, pero lo normal es saber su nombre, por lo que necesitamos que la DNS se encargue, a partir de ese nombre, de localizar la dirección IP y conectarnos. La DNS secundaria es la encargada de realizar esta labor si la DNS primaria falla o esta sobrecargada.

DHCP: es una tecnología para autoconfigurar todas estas direcciones IP. Normalmente esta activada por defecto, tanto en los router como en los acces point.

INTERNET: Es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.

2.3 Bases Legales

CONATEL como organización adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, es el encargado de adjudicar, reglamentar y ordenar el espectro radioeléctrico en Venezuela en base al siguiente postulado: "El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que de acuerdo con la tecnología disponible, se emplean para emitir ondas que transportan información, se trata de un recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía".

El espectro radioeléctrico es un bien público que, según el ordenamiento legal venezolano y el de la mayoría de los países del mundo, es administrado por el Estado en beneficio de la sociedad.

Una sociedad democrática requiere de un sistema de comunicación social también democrático, por lo que es responsabilidad del Estado adoptar medidas orientadas al logro de tal fin. En este sentido, en Venezuela se ha avanzado desde el año 2000 a través de diversas iniciativas, entre las cuales se pueden mencionar los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela.

Articulo 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes.

Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 23.- No se requerirá habilitación administrativa para la instalación u operación de equipos o redes de telecomunicaciones, licencia en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de equipos de seguridad o intercomunicación que sin conexión a redes públicas y sin utilizar el dominio público radioeléctrico, se utilicen dentro de un inmueble o para servir a determinados inmuebles;

2. Cuando se trate de equipos que, a pesar de utilizar porciones del espectro radioeléctrico, hayan sido calificados de uso libre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

3. Cuando se trate de equipos o redes de telecomunicaciones de órganos de la República, de los estados o de los municipios, cuando tales actividades se hagan para la satisfacción de sus necesidades comunicacionales, sin que medie contraprestación económica de terceros ni se haga uso del dominio público radioeléctrico;

4. Cuando se trate de servicios que utilicen como soporte redes, enlaces o sistemas de telecomunicaciones, con el objeto de ofrecer facilidades adicionales a las definidas como atributos de las habilitaciones administrativas, aplicando a estas facilidades procesos que hagan posibles, la disponibilidad de información, la actuación sobre estos o la interacción con el sistema. Quedan exceptuados los proveedores del servicio de Internet.

Parágrafo Único: Mediante reglamento podrá establecerse los casos y modalidades en que los supuestos previstos en el presente artículo requerirán la notificación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o el registro previo del proyecto respectivo”

Articulo 69.- Corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las normas vinculantes dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), procurando además armonizar sus actividades con las recomendaciones de dicho organismo.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá la coordinación necesaria para la utilización del espectro radioeléctrico en su proyección internacional, de conformidad con esta Ley y los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 75.- No se requerirá concesión para el uso del espectro radioeléctrico en los siguientes casos:

1. Enlaces punto a punto, cuyo lapso de uso no exceda de tres (3) días continuos.

2. Pruebas pilotos de equipos de nuevas tecnologías, que requieran el uso del espectro radioeléctrico por un lapso que no exceda de tres (3) meses continuos improrrogables.

3. Cuando se trate de radioaficionados que tengan la condición de tales según esta Ley.

4. Para la utilización de equipos de uso libre, de conformidad con esta Ley.

En los casos expresados en los numerales 1 y 2 el interesado solicitará habilitación administrativa especial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según las particularidades y procedimiento sumario que al efecto se establezcan por reglamento, y se pagará la tasa correspondiente por la administración y control del uso del espectro radioeléctrico.”

Artículo 126.- Se entiende por vías generales de telecomunicaciones los elementos que permiten emplazar los medios físicos necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo.

Toda persona que de manera exclusiva o predominante posea o controle una vía general de telecomunicación, deberá permitir el acceso o utilización de la misma por parte de los operadores de telecomunicaciones que se lo soliciten, cuando su sustitución no sea factible por razones físicas, jurídicas, económicas, técnicas, ambientales, de seguridad o de operación.

Todos los operadores tendrán el derecho de hacer uso de las vías generales de telecomunicación existentes, en la forma y modalidades que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en concordancia con esta Ley, y demás disposiciones legales aplicables.

Según providencia administrativa de fecha 05 de abril del 2006, la comisión nacional de telecomunicaciones (CONATEL) define la agrupación de los equipos de uso libre, destacándose la agrupación de dichos equipos en 5 categorías, el aumento del límite de PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Efectiva) actual de 1 W a 4W para los sistemas de espectro ensanchado y modulación digital que operen en las bandas de 2,4 GHz y 5,8 GHz, la ampliación de operación de los sistemas RLAN (Red de Área Local Radioeléctrica) en la banda 5,150 - 5,350 GHz de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 229 de la UIT-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones Radioeléctricas), y la inclusión de la operación de dispositivos en la banda ciudadana (27 MHz), entre otros aspectos. Cabe destacar que también mediante esta Providencia Administrativa se reforma el título del Acto Administrativo por medio del cual fueron dictadas las condiciones para la calificación de los equipos de uso libre.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones consagra la obligación para todo aquel que posea o controle una Vía General de Telecomunicaciones de permitir el acceso y la utilización de la misma.


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