Ventajas y desventajas de PLC Como en todos los tipos de red, hay cosas mejores y peores en cada tipo de tecnología, y se ha discutido mucho sobre este modelo en cuestión. Algunas ventajas son: Es una tecnología barata, pudiendo instalarse sin complicaciones y con poco esfuerzo. Todas las habitaciones de una casa corriente tiene enchufes, por lo que la compatibilidad es casi absoluta. Una impresora, o cualquier aparato que no tiene que estar directamente conectado a un ordenador, puede estar ubicado en cualquier punto que queramos. No requiere el uso de tarjetas de red para conectarse a la red. Se emplea la infraestructura existente, medio físico ya desplegado Los servicios ofertados son competitivos en calidad y en precio Alternativa válida a las conexiones ADSL Gran ubicuidad: permite un despliegue masivo de la tecnología, ya que la red ya está implantada (despliegue viable) Sin obra civil y sin instalaciones en casa del usuario Cada instalación en un transformador da acceso entre 150-200 hogares Dinamiza el mercado de telecomunicaciones. Favorece la competencia Cualquier enchufe en casa se convertirá en un acceso a los servicios Posibilidad de crecimiento modular Alta velocidad de acceso (banda ancha). Actualmente se consiguen velocidades compartidas de hasta 45 Mbps, y se prevé alcanzar hasta 100 Mbps con los módems de próxima generación Utilización óptima del ancho de banda Coste competitivo en relación con tecnologías alternativas Suministro de múltiples servicios con la misma plataforma tecnológica IP. Un sólo módem PLC permite acceso a Internet, telefonía, domótica, televisión interactiva, seguridad, etc Desventajas Las versiones anteriores son algo lentas, teniendo entre 50 y 350 Kilobits por segundo. El funcionamiento se puede ver afectado por el uso combinado de la energía eléctrica con el flujo de datos. Puede limitar las funciones de una impresora. Solo funciona con el sistema operativo Windows. Requiere que los datos sean encriptados para hacer segura la comunicación. Si el cableado eléctrico es antiguo, puede afectar negativamente en el rendimiento de la red. Red eléctrica no está diseñada para transmitir datos Demostrar que la tecnología es segura. Es un medio compartido Convencer con VoIP (voz sobre IP), de buena calidad teórica Marco legal y administrativo no totalmente definido Evolución de la actual tecnología y abaratamiento de los dispositivos PLC Producción de equipos todavía limitada Escasa competencia tecnológica Estándares tecnológicos para interoperabilidad de equipos inmaduros Estabilidad frente a interferencias electromagnéticas y ruido eléctrico de la red. Afectan a la llegada de datos en perfecto estado a los receptores Competidores ya implantados, asentados y en constante evolución: tecnologías ADSL, Cable, LMDS… La tecnología PLC aún ha de enfrentarse a una serie de problemas que es necesario resolver. El primer escollo que debe superar es el propio estado de las líneas eléctricas. Si las redes están deterioradas, los cables se encuentran en mal estado o tienen empalmes mal hechos no es posible utilizar esta tecnología. La distancia también puede ser una limitación, la medida óptima de transmisión es de 100 metros por lo que, a mayores distancias, se hace necesario instalar repetidores Además, el cable eléctrico es una línea metálica recubierta de un aislante. Esto genera a su alrededor unas ondas electromagnéticas que pueden interferir en las frecuencias de otra ondas de radio. Así, existe un problema de radiación, bien por ruido hacía otras señales en la misma banda de frecuencias como de radiación de datos, por lo que será necesario aplicar algoritmos de cifrado. No obstante, la radiación que produce es mínima, la potencia de emisión es de 1mW, muy por debajo de los 2W de telefonía móvil. Los fabricantes de electrodomésticos tienen un especial cuidado en todo lo referente a su correcto funcionamiento, pero muy pocos se preocupan en que no generen interferencias en otros equipos. Así, taladros, motores, etc., provocan 'ruido' en las líneas que impide mantener la calidad de la comunicación. Para evitarlo, es necesario localizar los equipos que los causan y aislarlos mediante un filtro. Todo lo anterior se ha traducido en problemas regulatorios en distintos países, lo que lleva a pensar en una solución que permita la implementación sin problemas de esta tecnología. Otro problema es la estandarización de la tecnología PLC, ya que en el mundo existen alrededor de 40 empresas desarrollando dicha tecnología. Para solventar este problema, la organización internacional PLCForum intenta conseguir un sistema estándar para lo cual está negociando una especificación para la coexistencia de distintos sistemas PLC. Otro protocolo para líneas PLC fue creado por empresa israelí Nisko que desarrollo el NISCOM. El principal problema es que la red de distribución eléctrica no fue diseñada con el fin de transmitir datos. Utilizar PLC en estos cables implica que deben llevar señales ente 9 KHz y 30 MHz. En este rango de frecuencias se puede decir que los cables presentan fugas o pérdidas, lo que significa que parte de la señal de alta frecuencia se escapa en forma de radiación electromagnética [19]. Entre las limitaciones que se destacan, son los transformadores, pues estos impiden el paso de las señales de datos, por lo que cada uno de dichos transformadores debe contar con su propio equipo PLC, o un “Transformer Bypass Path”, este último con una fácil instalación, bajo costo y mantenimiento, parece ser la mejor opción para el problema de la atenuación de las señales de RF (Radio Frecuencia) en los transformadores. Aún contando con el equipo necesario, el costo de la inversión sigue dependiendo del número de abonados a los que cada uno de estos transformadores proporciona energía. Las pruebas piloto que se han realizado, toman principalmente este punto, para conocer la viabilidad comercial y económica de implementar la tecnología PLC a gran escala. Ámbito Regulatorio En el año 2000 se creó un organismo internacional llamado PLCForum compuesto por más de 50 miembros de 17 países cuyo objetivo principal es la creación de estándares abiertos a fin de que las empresas fabriquen equipos sin dificultades posteriores de interoperabilidad. Paralelamente, se estudian los posibles modelos de negocio, los tipos de servicios que se podrían ofrecer y, por su puesto, la regulación. En algunos países de Europa ya se presta el servicio, Alemania es el país que más ha avanzado en su comercialización. La empresa eléctrica RWE de la mano de la suiza Ascom inició la prestación del servicio llamado RWE PowerNet desde el año 2001 transmitiendo voz, datos y video con un ancho de banda de 2 Mbps. La facturación se realiza por cantidad de datos transferidos, alrededor de $320 pesos mensuales por 250 Mbytes más el precio del módem eléctrico cuyo precio es aproximadamente de $2000 pesos. Por otra parte aún hay mucho que recorrer en materia de PLC. Los diversos países empiezan a trabajar en la inclusión de ésta tecnología en sus respectivas regulaciones a manera de tecnologías en convergencia pues comúnmente las redes eléctricas y las de telecomunicaciones no tienen el mismo contenido regulatorio por lo que habrá que definir qué tratamiento se debe dar a una red que se podrá comportar como eléctrica y de telecomunicaciones al mismo tiempo. Asimismo, no se ha dado solución técnica ni regulatoria al problema de las interferencias, que no es menor. Seguridad bajo PLC Bajo la tecnología Powerline Communication (PLC) se comprende la posibilidad de transferir paquetes de datos sobre la red eléctrica, ideal para las comunicaciones por Internet. De esta manera se obtiene la ventaja de aprovechar el cableado de electricidad para convertirla en una red local, ahorrando así en nuevo cableado UTP. Además, con esta tecnología se puede alcanzar un ancho de banda de hasta 45 Mbps. La velocidad en este tramo es de 45 Mbps actualmente, pero con claro camino de evolución. Estos 45 Mbps son realmente 27 Mbps en sentido descendente (bajada) y 18 en sentido ascendente (subida), con la que la comunicación es asimétrica y se comparten entre todos los usuarios que colgarán de dicho Repetidor, con un máximo de 256 usuarios. PLC ofrece sobretodo una excelente alternativa en aquellos lugares donde la implementación de wifi o cable se convierte en un problema por la estructura de construcción. Incluso el wireless tiene problemas de cobertura y se necesitan demasiados repetidores para llegar a todas partes, lo que encarece el coste de la implantación. Como se ha comentado, los dispositivos PLC pueden operar a velocidades de hasta 45 Mbps en difíciles condiciones de red eléctrica. PLC suele subdividar el rango de frecuencia de 1,6 hasta 30MHz mediante OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, tecnología también usada en el estándar RF802.11a). Cualquier transmisor divide la señal de datos en pequeñas partes por transformación Fourier invertida, que es reconstruida por el receptor por el mismo procedimiento de transformación. En este proceso, el receptor registra si hace falta un paquete y qué canal virtual tuvo que haber tomado. Después el receptor retroalimenta al transmisor informando sobre qué paquete hace falta y cuál es el canal a usar para transmitirlo. Así, se consigue adaptar el sistema de forma dinámica a cómo están las condiciones de la red eléctrica, eliminando bandas con interferencia y corrigiendo errores. PLC es más seguro que cualquier comunicación inalámbrica. Para poder interceptar el tráfico de datos de una red bajo PLC sería necesario haber accedido previamente a la red eléctrica. Existen barreras para tomar la señal de datos, como son los medidores de consumo de electricidad, ya que atenúan la señal tanto que es prácticamente imposible tener una comunicación libre de errores a través de ellos. Esto quiere decir traducido en palabras comprensibles, que la tecnología PLC no es apta para compartir una línea xDSL con los vecinos. Otra barrera, además, la representa la caja de distribución. Este nodo central entre diferentes instalaciones muestra una extremamente baja impedancia y acaba con la mayoría de señales transmitidas. Aunque existan estas barreras físicas no es conveniente renunciar a una seguridad más avanzada de la red PLC. Existen riesgos inherentes en que los cables de una instalación estén a pocos metros de los de una instalación ajena en el mismo lugar; ya que por la falta de blindaje, las líneas se comportan como antenas y pueden transmitir señales interceptables. Por estas diversas razones, el estándar PLC contempla una encriptación de datos para impedir la intercepción del tráfico de datos. El cifrado del método DES y TripleDES se usa para cifrar los paquetes. Data Encryption Standard (DES) es un algoritmo de cifrado, es decir, un método para cifrar información, escogido como FIPS en los Estados Unidos en 1976, y cuyo uso se ha propagado ampliamente por todo el mundo. El algoritmo fue controvertido al principio, con algunos elementos de diseño clasificados, una longitud de clave relativamente corta, y las continuas sospechas sobre la existencia de alguna puerta trasera para la National Security Agency (NSA). Posteriormente DES fue sometido a un intenso análisis académico y motivó el concepto moderno del cifrado por bloques y su criptoanálisis. En criptografía el Triple DES es el algoritmo que hace triple cifrado del DES. También es conocido como TDES o 3DES,y fue desarrollado por IBM en 1978. Una encriptación de 56-Bit puede ser insegura (normalmente es el sistema de cifrado que viene en la mayoría de equipos PLC). Para aplicaciones que manejan datos sensibles, se recomienda mejorar aún más la seguridad mediante conexiones SSL y VPN. Con un nivel de seguridad así, ya es casi imposible que alguien pueda acceder a nuestros datos. Por eso muchos fabricantes de PLC usan VPN en la implantación de sus equipos. Caso de Estudio: Torrelavega es un municipio e importante núcleo industrial y comercial de la comunidad autónoma de Cantabria, que se sitúa a unos ocho kilómetros de la costa cantábrica española y a 24,5 kilómetros de la capital autonómica (Santander), entre Asturias y el País Vasco. En él confluyen los ríos Saja y Besaya.