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martes, 23 de diciembre de 2014

FUNCIONALIDAD “GATEWAY” EN LOS EQUIPOS TETRA


Una de las herramientas con las que cuentan actualmente los equipos tetra, independientemente de la marca, es la funcionalidad Gateway. Esta opción del equipo va a permitir extender la cobertura de la red tetra a lugares donde no puede llegar.

Es decir nos va a permitir enlazar comunicaciones en directo o DMO (Direct mode operation) con la red tetra o TMO (Trunked Mode Operation) y viceversa.

¿Qué utilidades tiene para el servicio?

Hay ocasiones donde los usuarios TETRA deben utilizar sus equipos en los límites del área de cobertura de su red, o en lugares de difícil cobertura como el interior de edificios o sótanos. 

1.-Comunicaciones en interior de edificios y sótanos

Trabajar en el interior de edificios nos obliga a cambiar al modo DMO para garantizar las comunicaciones tácticas. No podemos permitir que un usuario se quede sin cobertura en un momento crítico.
Con este sistema, por ejemplo, con el vehículo estacionado en la calle y la dotación trabajando en el interior del edificio, garantizaremos la comunicación con el centro de comunicaciones pulsando la opción Gateway en la emisora del vehículo.
  • Va a permitir al centro de comunicaciones  estar a la escucha de todo lo que sucede en la intervención.
  • Va a permitir que las comunicaciones queden todas registradas, pudiendo analizar posibles accidentes y el desarrollo de la intervención.
  • Va a permitir al mando trabajar con más soltura ya que no tiene que estar manipulando el equipo para cambiar del modo DMO a TMO para hablar con la Central y volver a cambiar para hablar con su operativo.


2.-Extensión de la Red

En todos los lugares donde se trabaja fuera de red, pero sin embargo se está muy próximo al límite de cobertura, basta con dejar un vehículo de enlace en el límite de la cobertura. De esta forma prolongamos la red. Esto suele ocurrir al salir de nuestra demarcación territorial, como por ejemplo cuando se acude en auxilio de otros servicios de bomberos vecinos.

Otra situación se da cuando trabajamos en zonas de incendio forestal, incluso en nuestra propia área, pero donde la orografía no permite tener una red TETRA con cobertura total. Esto es importante porque incluso trabajando en modo DMO en la central podrían conocer la posición de los vehículos que cuenten con GPS ya que el GATEWAY transmite dicha información cuando hace de pasarela.


Optimización de recursos

Todo esto nos lleva a una conclusión: Debemos adaptar nuestros equipos y procedimientos. Es lógico y necesario que en los vehículos de mando (UMC Unidad de Mando y Comunicaciones) ésta funcionalidad esté activada ya que se mejora la táctica y la operatividad.



¿Es posible activarla?
. Todos los equipos Teltronic MDT-400 tienen esta opción disponible desde la versión 17. Tan sólo es necesario activarla mediante programación

¿Satura o mete tráfico en un canal principal?
No. Se le asigna un canal específico para el enlace y, además, tiene la opción de programar varios.

Nuevas tecnologías

Es absurdo disponer de una red TETRA y no sacarle el máximo partido, más si cabe, cuando a nivel internacional ya se está planteando en foros la utilización del 4G y de dispositivos de telefonía móvil diseñados específicamente para comunicaciones de servicios de emergencia, más ligeros y con muchas más posibilidades y aplicaciones.


viernes, 16 de noviembre de 2012

Comunicaciones de emergencia en el 11-S

Fuente: Telecomunicaciones de Emergencia.

El derrumbe de las estructuras del World Trade Center (WTC) en Nueva York tras los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 fue el peor desastre en edificios registrado en la historia, con alrededor de 2800 muertos, 350 de los cuales pertenecían a los servicios de emergencia y rescate. En respuesta a esta tragedia, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) abrió una investigación de tres años para determinar las causas de los derrumbamientos.
Dentro de los informes generados por el NIST, que pueden consultarse en la página web NIST-WTC, figuran una serie de análisis sobre el comportamiento de los sistemas de radiocomunicaciones empleados por los servicios de emergencia durante la catástrofe. Como parte del material para elaborar los informes, el NIST analizó las grabaciones de las conversaciones radio del Departamento de Policía, la Autoridad Portuaria y el Departamento de Bomberos de Nueva York. Desde el año 2005, parte de esas grabaciones y sus transcripciones están disponibles para el público y pueden encontrarse en sitios web como el del periódico New York Times o en Internet Archive.
Puestos de Mando en el WTC
En el año 2001, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) utilizaba un sistema PMR en la banda de UHF, dividiendo la ciudad en 35 zonas. Casi todos los equipos portables tenían programados un total de 20 canales, que permitían a los oficiales de policía establecer enlaces en toda la ciudad. En los informes de NIST se indica que este sistema PMR no sufrió ningún tipo de avería durante las operaciones derivadas del 11-S. Este Departamento desplazó además a la zona a varios helicópteros de su Unidad de Aviación, que fueron incapaces de aterrizar en la azotea de las torres por el denso humo originado por los incendios. La Policía utilizó dos repetidores durante las operaciones: el de la División 1 y el de el Departamento de Operaciones Especiales (NYPD SOD).
La Autoridad Portuaria de Nueva York (PAPD) tuvo a su cargo parte de las operaciones de seguridad y rescate, utilizando sistemas radio en UHF de baja potencia. Cada uno de los 7 canales disponibles se utilizaba para un emplazamiento específico y existía otro canal para comunicaciones entre todos los emplazamientos. Se comprobó que no todos los equipos portables tenían programados todos los canales disponibles. La Autoridad Portuaria disponía además de un repetidor de gran elevación, denominado “Canal 30 de la Autoridad Portuaria”o “Repetidor 7″, instalado en lo alto del edificio número 5 del WTC (es decir, no estaba en ninguna de las torres derrumbadas), tras los atentados del año 1993. Aunque al parecer durante las operaciones se detectaron problemas en la utilización de este repetidor, los análisis posteriores reflejan que no dejó de estar operativo en ningún momento. Lo que parece que falló fue la consola de control remoto del repetidor instalada en el Puesto de Mando del hall del WTC-1, algo que no impidió el funcionamiento del propio repetidor.
Ubicación del Repetidor 7 PAPD El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) utilizaba un sistema PMR en VHF con 5 repetidores para cubrir distintas zonas: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Todos los repetidores compartían el mismo canal (pareja de frecuencias) y el acceso a uno u otro repetidor se realizaba usando un tono CTCSS distinto. También se disponía de un repetidor común para toda la ciudad y 5 canales de trabajo tácticos en simplex. Los equipos de radio emitían además tonos de identificación de cada unidad y de su estatus operativo, que se visualizaban en las consolas CAD (Computer Aided Dispatch) de las centrales de operaciones. Se instalaron dos puestos de mando en los halls de acceso a las dos torres principales. El Departamento puso en alerta a un total de 214 unidades, 103 de las cuales estaban operando en la zona antes de transcurrir 2 horas desde el primer impacto.
El Departamento de Bomberos desplazó además una furgoneta de comunicaciones (indicativo “Field Comm”), que desafortunadamente casi no se utilizó y que finalmente quedó destrozada tras el derrumbe de los edificios. Esta furgoneta estaba dotada con un repetidor en banda cruzada UHF-VHF. Su objetivo era establecer enlaces en UHF con los puestos de mando instalados en los halls de acceso a las dos torres principales y retransmitirlos a través de los canales de VHF habituales del Departamento hacia los bomberos que estaban trabajando en las plantas más altas. De las dos furgonetas de este tipo disponibles, la principal estaba averiada y tuvo que utilizarse la de respaldo, con el inconveniente de que esta última no disponía de ningún canal de comunicaciones con los helicópteros de la Policía.
Furgoneta de comunicaciones del FDNY A su llegada a las torres, personal del WTC facilitó a los bomberos radios de la Autoridad Portuaria, ya que se conocía que tenían mejor cobertura dentro de los edificios. No obstante, los bomberos también usaron sus propias radios, empleando el Canal 5 para Mando y Control, el Canal 1 para operaciones en la Torre Norte, el Canal 3 para operaciones en la Torre Sur y en algunos casos el Repetidor 7 de la Autoridad Portuaria. Los canales simplex ofrecían cobertura hasta las plantas 30-40 y sufrieron una carga de tráfico muy elevada, por lo que algunos bomberos pasaron a utilizar el Repetidor 7.
Muchas ambulancias (EMS) y unidades de bomberos disponían además de terminales de datos que empleaban canales independientes para comunicarse con los sistemas CAD de las centrales de operaciones.
Los informes del NIST revelan que todos los Departamentos implicados tuvieron problemas de distinta índole con sus sistemas de radiocomunicaciones, causados por dos motivos principales: por un lado, la elevada atenuación que las señales de radio sufren en edificios de hormigón y acero, así como la propagación multicamino. Y por otro lado, el incremento espectacular en el tráfico de comunicaciones radio.
Tráfico del repetidor 7Tras el primer impacto, el tráfico de radiocomunicaciones se multiplicó por 5 aproximadamente y posteriormente por 3, respecto a una situación de normalidad. La primera consecuencia de este incremento es la dificultad en la gestión de los mensajes. Por otro lado, del análisis de las grabaciones se desprende que entre 1/3 y 1/2 del total de mensajes radiofónicos no pudieron completarse o eran ininteligibles, bien por problemas de cobertura, bien por la incapacidad de gestionar tan elevado volumen de mensajes en los centros de control.
Otros factores que influyeron en la calidad de las radiocomunicaciones fueron los niveles de ruido de fondo existentes en el entorno del WTC, el estado de algunos de los equipos de radio empleados y las transmisiones múltiples de varios equipos en un mismo instante (provocando interferencias mutuas). De hecho, algunos pulsadores de micrófono (PTT) se quedaron accionados, provocando interferencias de forma continuada.
Esto provocó que la percepción de la situación (situational awareness), es decir, el grado de precisión con el que la percepción de una persona se corresponde con lo que está sucediendo realmente, no fuese óptima, sobre todo en lo referente al personal que estuvo trabajando dentro de las torres, algo que se complicó aún más porque el personal que estaba fuera de servicio y se desplazó a la zona de motu propio para colaborar no disponía de ningún tipo de equipo de radio.
Las comunicaciones del Departamento de Policía no se degradaron demasiado porque solamente había 6 equipos de emergencia (ESU) trabajando en un mismo canal y sus puestos de mando instalados en el perímetro de seguridad disponían de mayor línea de visión directa con las torres. El empleo de radios de UHF facilitó además la penetración de las ondas de radio en los edificios.
Las comunicaciones del Departamento de Bomberos se degradaron en mayor medida, principalmente por el uso de la banda de VHF, que tiene peores condiciones de propagación dentro de los edificios. Como mejora operativa al uso de canales VHF en simplex, el Departamento de Bomberos adquirió con posterioridad un repetidor transportable.
El tiempo medio de cada transmisión no varió significativamente respecto a una situación de normalidad, pasando de 3,8 seg a 3,3 seg en las comunicaciones de la PAPD, de 3,8 seg a 3,1 seg en FDNY y de 1,9 seg a 3,4 seg en NYPD, demostrando una gran disciplina en las comunicaciones, dirigidas además en todo momento desde las centrales de operaciones, tal y como puede comprobarse en las grabaciones.
Puesto de Mando en hall WTC-1 Otra de las conclusiones del informe se refiere a la interoperabilidad, ya que ninguna de las radios de cada uno de los Departamentos implicados tenía la posibilidad de establecer comunicaciones con las radios de los demás Departamentos. Por ejemplo, aunque las unidades de aviación de la Policía detectaron que las torres podían derrumbarse minutos antes de que esto sucediera, fueron incapaces de transmitir esta información a los bomberos que trabajaban dentro de las mismas.
Como solución a los problemas de interoperabilidad, algunos expertos sugieren la implementación de Sistemas de Mando para Incidentes (ICS), es decir, puestos de mando avanzados con representantes de todos los departamentos que intervienen en la emergencia. Otra solución tecnológica puede ser la utilización de la funcionalidad de reagrupamiento dinámico disponible en las redes troncales modernas (TETRA/TETRAPOL), que permite asignar canales comunes a todos los departamentos que intervienen en una misma emergencia.
Unidades en el entorno del WTC El NIST recomienda además realizar inspecciones rigurosas de los sistemas de comunicación de los servicios de emergencia en los edificios de gran altura, para localizar posibles puntos de fallo.
En lo referente a las telecomunicaciones públicas, los informes indican que momentos después del impacto del primer avión se registró la saturación de los sistemas telefónicos. Solamente tras el primer derrumbamiento algunas de las líneas terrestres y de telefonía móvil quedaron completamente destruídas.

martes, 22 de febrero de 2011

Tormenta solar. Fallo en las telecomunicaciones


NASA

ABC. José Manuel Nieves
Los científicos alertan de la posibilidad de una tormenta solar "Catastrófica"
Los expertos están, esta vez, todos de acuerdo. Una tormenta geomagnética como la que se produjo en la Tierra el pasado martes no es un fenómeno aislado. Y a pesar de que la que nos golpeó la semana pasada, hasta ahora la más potente del actual ciclo solar, no tuvo mayores consecuencias, en futuras ocasiones podríamos no tener tanta suerte. Un fenómeno similar, en efecto, tiene la potencia necesaria para acabar, de un solo golpe, con la sociedad tecnológica del mundo moderno.
Una tormenta solar lo suficientemente fuerte, en efecto, podría desestabilizar, incluso de forma catastrófica, una buena parte de nuestra tecnología. El mundo moderno, afirmaron el sábado diversos especialistas durante la reunión de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), depende en exceso de la red de satélites. Navegación marítima y aérea, sincronización entre computadoras, redes de telecomunicaciones, sistemas GPS, aparatos electrónicos de todo tipo... Tecnologías, todas ellas, extremadamente vulnerables a los "cambios de tiempo" espacial.

Las consecuencias serían nefastas, en caso de una gran tormenta solar, para la red de satélites que orbitan la Tierra, muchos de los cuales quedarían literalmente "achicharrados", pero también para las centrales eléctricas de todo el mundo, cuyos transformadores quedarían inutilizados provocando cortes en el suministro de electricidad que podrían durar semanas, e incluso meses.

Esperando la gran tormenta

La tormenta del pasado martes es el principio de una situación que, según los científicos, sólo puede ir a peor. De hecho, apenas si estamos al comienzo del actual ciclo solar y se espera que la actividad del Astro Rey se vaya haciendo cada vez más intensa en los próximos once años.

"No es una cuestión de si sucederá - explica Jane Lubchenco, responsable de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos- sino de cuándo sucederá y de cómo de fuerte será. La última vez que tuvimos un máximo en en el ciclo solar, hace cerca de diez años, el mundo era un lugar muy diferente. Hoy los teléfonos móviles están por todas partes. Es cierto que antes también los había, pero no dependíamos de ellos para tantas cosas diferentes".
Para esta experta, "muchas de las cosas que damos por sentadas y garantizadas dependen hoy mucho más de la meteorología espacial que durante el último máximo solar". A pesar del riesgo, los expertos admiten que, en la actualidad, muy poco podemos hacer para predecir una tormenta solar potencialmente peligrosa. Lo que sí deberíamos hacer es "blindar" de alguna forma las redes y centrales eléctricas, haciendo algo que nos permita, en caso de alarma, apagarlas rápidamente en las zonas más sensibles hasta que pase el peligro.
«El problema es la dependencia sobre el GPS»"Por favor, que no cunda el pánico - dijo por su parte Stephan Lechner, director del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea - Sobreactuar sólo serviría para empeorar la situación". Para este experto, la raíz de la vulnerabilidad del mundo moderno radica en su dependencia de los sistemas de posicionamiento global, o GPS, sin los que ya no sería posible la navegación marítima y aérea, ni la sincronización de las redes informáticas y los equipos electrónicos.
"El GPS nos ha ayudado -aseguró Lechner el sábado- pero también nos creó una nueva dependencia" que se extiende desde el sector aeroespacial a la producción digital de radio y TV, a los servicios financieros y a las agencias gubernamentales. Sólo en Europa, afirmó, existen 200 operadores de telecomunicaciones y "ninguno de ellos está estandarizado".

Imposible de prevenir

Ante la actual imposibilidad de prevenir una tormenta solar capaz de provocar la catástrofe, los gobiernos del mundo deberían elaborar estrategias de cooperación que les permitieran compartir toda su información vital, anticipándose así a los daños locales que esa tormenta podría provocar. Por desgracia, y a pesar del despliegue actual de medios, seguimos sin saber cuándo esa tormenta devastadora podría llegar a producirse.
"Actualmente -afirmó por su parte Juha-Pekka Luntama, de la Agencia Espacial Europea- no podemos decir si habrá una gran tormenta en los próximos seis meses, pero sí podemos decir que se dan todas las condiciones para que esa tormenta se produzca".
El pasado martes, una gran erupción solar, la mayor detectada en los últimos cinco años, envió hacia la Tierra un enorme torrente de partículas de plasma cargadas a una velocidad de 900 km. por segundo. La erupción fue de la clase X, la más poderosa de la que es capaz el Sol, produjo espectaculares auroras y desestabilizó algunos sistemas de comunicaciones, pero sus efectos se limitaron casi exclusivamente a latitudes muy al norte de nuestro planeta.
"Se podría pensar - afirmó Luntama- que esta vez estábamos bien protegidos. Pero resulta que los campos magnéticos estaban alineados en paralelo, por eso no pasó demasiado. Si no hubiera sido así, las cosas habrían sido muy diferentes".


miércoles, 8 de diciembre de 2010

El futuro de los SMS

Aunque este periodo de crisis parece que ha conseguido estancar el avance tecnológico y la apuesta de las administraciones públicas por mejorar la seguridad de sus ciudadanos, está próximo a aparecer el sistema de avisos de emergencia SMS.

El Sistema de avisos de emergencia SMS se basa en la transmisión de mensajes, por parte de la administración para advertir de determinados riesgos y las medidas a adoptar. Hasta aquí nada diferente a cualquier campaña de publicidad de las que nos machacan en nuestros teléfonos móviles. La novedad y ventaja de este sistema es poder hacerlo en una zona concreta. Es decir, basándonos en los repetidores que dan cobertura a una zona, podemos enviar únicamente un mensaje generalizado a esos repetidores y a todos los móviles que estén bajo su cobertura.

Vamos a poner un ejemplo:

Un camión de mercancías peligrosas que transporta un gas muy tóxico sufre un accidente en la ronda norte de Zaragoza a su paso por la ciudad. Se produce una fuga, que debido a las circunstancias del viento afecta a las calles próximas al accidente. Hay que alertar a los vecinos de que cierren las ventanas y que no salgan a la calle. Con el Sistema de avisos de emergencia SMS se enviaría un mensaje colectivo a todos los móviles que estén bajo la cobertura del repetidor de esa zona indicando que cierren las ventanas y no salgan de casa hasta nuevo aviso.

El sistema tiene su aplicación en todo tipo de emergencias, incendios forestales, inundaciones, etc. pero también se puede utilizar en incidencias comunes, por ejemplo: Un reventón en la Calle Arzobispo Apaolaza que corta la calle, automáticamente todos los móviles que entren a recibir la cobertura del repetidor de la zona del reventón reciben el aviso alertando que la calle está cortada y los desvíos del tráfico (algo similar a cuando cambias de país y el móvil te avisa de la nueva compañía que te da servicio).

Este sistema, en vías de desarrollo, se puede implementar a nivel local o autonómico y mejora el nivel de seguridad colectivo.

domingo, 14 de febrero de 2010

Jornada técnica sobre redes regionales de comunicaciones móviles multiusuario para seguridad y emergencia


09:30 - REGISTRO
10:00 - APERTURA
Ilmo. Sr. D. Fernando Beltrán
V.C. Dpto. Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón
 





PANEL 1: El Modelo de Red Regionalde Comunicaciones Móviles Multiusuario para Seguridad y Emergencias

10:15 - Las Ventajas del modelo de Red Regional Multiusuario
D. José Miguel Galán
Director de JMG Consulting
10:35 - Aspectos técnicos y operativos
D. Miguel Angel Herrero
Teltronic
10:55 - Caso Práctico: Red multiusuario de Euskadi
D. Ricardo Lizundia
Director Técnico de Itelazpi
11:15 - Pausa y Café
11:30 - MESA REDONDA
Moderador:
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Pérez
Director Gral. de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón
- Gobierno de Aragón - Aragón Telecom
- Gobierno Vasco - Itelazpi
- Ciudad Autónoma de Ceuta
- Generalitat de Cataluña

PANEL 2: Aspectos Financieros
12:20 - Alternativas Financieras I
D. Pedro González
Director Financiero de Teltronic
12:40 - Alternativas Financieras II
D. Rafael Bonilla
Grupo BBVA

PANEL 3: El punto de vista del usuario
13:00 - MESA REDONDA
Moderador:
D. José Julián Isturitz
Gerente Emergencias Médicas Generalitat de Cataluña
- Ayuntamientos:
- Policías Locales
- Bomberos
- Diputaciones Provinciales:
- SPEI
- Gobierno de Aragón:
- Dpto. Interior (Protección Civil 112 SOS Aragón)
- Dpto. Medio Ambiente (Forestales)
- Dpto. Obras Públicas (Carreteras)
- Dpto. Sanidad (SALUD 061)

Organiza: Teltronic
Colabora: Gobierno de Aragón

Fecha: 18 de Febrero de 2010
Lugar: Instituto Tecnológico de Aragón
C/ María de Luna Nº 7
50018 Zaragoza

Inscripciones en la página oficial de Teltronic
Pulsa aquí para inscribirte

domingo, 18 de octubre de 2009

La tecnología de comunicaciones digitales llega a los Radioaficionados de Zaragoza




Unión de Radioaficionados de Zaragoza:"Desde el día 24 de Agosto el repetidor D-Star de Zaragoza esta operativo y conectado al Gateway. Actualmente el repetidor esta en pruebas y a la espera de la correspondiente autorización de telecomunicaciones. Su indicativo es ED2YAJ y la frecuencia 438.350 Mhz -7.600. Tiene una cobertura aproximada de 20 Km. Se pueden ver detalles del repetidor en el siguiente sitio: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=ED2YAJPara mas información o para registrarse en el Gateway podéis mandar un E-mail a: http://www.urez.org/web1/dstar@urez.org"

¿Como funciona la tecnología D-Star?

Las comunicaciones digitales también llegan a los radioaficionados. D-Star es una norma publicada en el año 2001 tras varios años de desarrollo por parte de ICOM con la ayuda de fondos del gobierno japonés con el objetivo de llegar a diseñar una tecnología digital para el segmento de radioaficionados amateurs.
D-STAR es un protocolo abierto, pero ICOM es hoy en día la única empresa que comercializa equipos con esta tecnología. Pero podría darse el caso de que otro fabricante diseñase equipos compatibles con esta tecnología.
En un sistema D-STAR, las comunicaciones aire-aire son digitales, y todos los equipos pueden establecer comunicaciones directas (equipo-equipo) sin necesidad de pasar por un equipo repetidor intermedio. Lo que realiza el protocolo D-STAR es convertir la voz en datos mediante la digitalización de la misma apilcando un codec de audio llamado AMBE (Advanced Multi Band Excitation) con un consumo de 3,6 Kbps de ancho de banda para la voz.

Digital Voice (DV) y Digital Data (DD)

El sistema D-STAR soporta dos tipos de flujo de datos DV (Digital Voice) consumiendo un anco de banda de 3,6kbps utilizando las frecuencias de 144 y 440 Mhz, que puede contener tanto la voz digitalizada como datos digitales (indicativo en pantalla) . Sin embargo el modo DD (Digital Data) es vía interface USB, RS232 o ethernet. Se opera sobre la banda de 1,2Ghz llegando a ratios de transferencia de 128 Kbps, pudiendo establecer pasarelas con internet y/o servidores de streaming de video/audio (transmisióin de imágenes en tiempo real).


En la figura anterior se puede observar el funcionamiento de un repetidor sencillo, pero si al modulo repetidor de ICOM D-STAR le dotamos de conexión a internet, con la modalidad DD podríamos tener una conexión de banda ancha desde nuestro equipo de radio. Ideal para poder montar un CMC (Centro Móvil de Coordinación) con todos los medios necesarios para tomar decisiones en casos de emergencia.
Este tipo de montajes son ideales para montar infraestructura de comunicaciones en entornos donde haya ocurrido una emergencia, y que podría dotar al PMA de medios suficientes para desempeñar su función: e-mail, web, graficos, acceso a archivos, etc. Transmisión de imágenes a través de la radio hacia otros puestos de mando, etc.

Fuente: http://www.bicubik.net/2007/11/10/d-star-comunicaciones-digitales/

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Aplicando la tecnología PPH -Pulsar para Hablar- en bomberos



Esta nueva tecnología ya se ha incorporado al teléfono móvil, el "Push to Talk" (Pulsar Para Hablar) conocido por las iniciales P2T, PTT, POC y PPH. Se trata de utilizar el móvil tal y como si fuera un "walkie talkie" pero con cobertura nacional, y con la ventaja de que las operadoras ofrecen un servicio con tarifa plana. El Push-to-Talk no requiere grandes inversiones en infraestructura de red, ya que utiliza la conexión de red GPRS. Técnicamente el Push to Talk es algo parecido a la telefonía IP pero aplicada a los móviles. Cuando se mantiene apretado un botón, lo dicho en el teléfono se comprime a baja calidad y se envía a los móviles predeterminados que actúan como receptores. Previamente hay que darse de alta en el grupo. En cada teléfono se podrán crear diversos grupos de comunicación y cada individuo de el podrá mantenerse, apagado, conectado, a la espera o no disponible según desee, siendo su estatus conocido por los demás. Igualmente podrán mantenerse contactos privados entre dos comunicantes. Con solo apretar un botón, entras inmediatamente en conexión con otro móvil predeterminado, con toda la red, o con un grupo específico.


Este sistema es ampliamente utilizado en Estados Unidos y en América del Sur aunque en España únicamente está disponible para empresas.



Aplicaciones en los Servicios de Bomberos.

La mayoría de las comunicaciones que se realizan entre los teléfonos móviles dentro del servicio, son breves, generalmente para dar unas indicaciones o transmitir muy poca información. Con este sistema se puede reducir el coste de las llamadas, ya que con la única tarifa fija de 15 euros al mes se pueden hacer hasta 10.000 pulsaciones al mes. Evidentemente cuando la comunicación requiera privacidad se puede hacer la llamada de teléfono normal.



Aplicación en caso de gran emergencia o catástrofe.

Cuando se da una circunstancia de estas características el Centro de Comunicaciones se satura atendiendo las llamadas de los ciudadanos y las propias comunicaciones internas. Todo el personal de servicio ha salido para atender la gran emergencia. La evolución del siniestro hace ver que son necesarios más bomberos y el Centro de Comunicaciones tiene que empezar a llamar uno a uno a los bomberos. El sistema PPH permite enviar de una sola vez la llamada a todos los teléfonos móviles requiriendo que todos los bomberos disponibles acudan al parque; o bien, hacer una llamada a un grupo específico, es decir, activar a los escaladores ante un accidente de espéleo, o a los buceadores o si se necesitan conductores o un turno concreto o todo el personal sanitario. Ya se que en el momento que nos enteramos que ocurre una catástrofe inmediatamente la gente acude al parque, pero esta es una forma de hacerlo ordenadamente o con las instrucciones adecuadas o incluso limitando la ayuda a las necesidades reales del servicio.








jueves, 22 de mayo de 2008

Puesto de mando y comunicaciones


La Obra Social "La Caixa" está firmando acuerdos de cooperación con todas las Comunidades Autónomas españolas para dotarlas de un vehículo de mando y comunicaciones para situaciones de emergencia. Un prototipo de este vehículo carrozado por Emergencia 2000 lo hemos podido ver en la Feria Integra + Seguridad que se esta celebrando estos días en Zaragoza.

Se trata de un vehículo equipado con todos los sistemas de comunicación existentes en el mercado, permitiendo así utilizar cualquier banda de comunicación y enlazar incluso a servicios de emergencia que utilicen diferentes sistemas. Las comunicaciones vía satélite garantizan la operatividad de la unidad cuando las comunicaciones telefónicas se rompen o se saturan ante una avalancha de llamadas tras una catástrofe. El vehículo cuenta, además, con una zona que puede ser utilizada para toma de decisiones o como gabinete de crisis. Una buena apuesta por parte de La Caixa que seguro es bien recibida por las administraciones.
Foto: Emergencia 2000
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jueves, 23 de agosto de 2007

Bomberos Zaragoza. Migración a TETRA


La tecnología ha avanzado mucho desde que se comenzaron a utilizar los primeros radio teléfonos en bomberos. Ahora, el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza va a dar un salto cualitativo en sus comunicaciones adaptándose a las nuevas tecnologías digitales. Se espera una migración rápida, no obstante el cambio siempre conlleva muchas adaptaciones y ajustes para que todo funcione correctamente. Bienvenidos a TETRA...


TETRA (Terrestrial Trunked Radio) es un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés). Este estándar define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación entre los profesionales de los sectores mencionados más abajo.
La aplicación de este estándar está orientada a soluciones altamente especializadas en el ámbito profesional, donde las características anteriores (fiabilidad, costes, ... ) son un requerimiento importante, se observa en sectores críticos como lo son servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancias, ...) y para transmisión de datos.
Con características diferenciadas respecto a la telefonía GSM tradicional se tiene:
Utilización de una banda de frecuencias mucho más baja, lo que supone un menor necesidad de equipos repetidores para dar cobertura a una misma zona geográfica.
Infraestructura propia separada de las redes de telefonía móvil públicas puesto que las estaciones repetidoras trabajan a mayor distancia.
Puede trabajar en modo terminal a terminal, en caso de fallo en las comunicaciones.
Es un sistema digital más moderno que GSM por lo que la calidad de audio es superior al implementar sistemas más modernos de compresión de voz.
Las capacidades de transmisión de datos están definidas en el propio estándar inicial y sólo son comparables al actual estándar GPRS.
Mejor aprovechamiento del canal, ya que permite comunicaciones semi-duplex como la radio convencional o full-duplex como el teléfono en casos necesarios, utilizando los canales no ocupados.
Menor grado de saturación, ya que el propio estándar garantiza una capacidad por defecto superior al doble de los canales convencionales en uso. Además dispone de comunicaciones priorizadas, por lo que en caso de saturación se garantizan la disponibilidad de estas comunicaciones prioritarias.
Permite comunicaciones uno a muchos lo que mejora la gestión de grupos en caso de comunicaciones para coordinación de urgencias.
Dispone de terminales específicos para cada necesidad. Así dispone de terminales portátiles (equiparables a teléfonos móviles), terminales móviles (destinados a vehículos) y terminales para bases.
Podría decirse que Tetra es una versión mejorada de Trunking.
Sus principales inconvenientes frente a GSM son:
Requiere una menor densidad de usuarios que los servicios de GSM debido al tipo de modulación realizada.
Los terminales tienen un precio mucho mayor al estar dirigido a sectores diferentes y no disponer de un mercado masivo de clientes.
Las transferencias de datos son más lentas (max 19 Kbps), aunque se está mejorando en versiones más modernas de esta tecnología.
Debido a la baja modulación de frecuencia, los terminales pueden interferir con dispositivos electrónicos sensibles, como marcapasos o desfibriladores.

jueves, 9 de agosto de 2007

Gadget de bomberos: Laringófono KEP-33-k


El gadget que se ha sometido aprueba es un laringófono profesional, tipo como los de los grupos de operaciones especiales, del que se ha querido comprobar su utilidad para los bomberos. El laringófono dispone de un "PTT" de gran tamaño que se sujeta sobre el chaquetón de bombero con una presilla, dispone de cable espiral extensible que permite colocar el radio teléfono en cualquier lugar. El laringófono que va sobre el cuello es doble y de el sale un auricular tubular hueco que dota al conjunto de gran seguridad al no tener ninguna pieza rígida en el interior del oído.Una vez colocado, se cierra el chaquetón y sobre el va el verdugo y el casco, quedando todo el conjunto protegido.

Conclusión: Baja adaptabilidad para el trabajo de bombero. Cuesta bastante tiempo colocarlo correctamente y en caso de urgencia el bombero no dispone de ese tiempo. Ventajas, el "ptt" es muy grande resistente y eficaz, el auricular es muy seguro y se escucha a la perfección. Inconvenientes, el tiempo que cuesta colocárselo y una peor claridad de voz de la comunicación del laringófono comparándolo con un micro.