
La radio troncal terrestre [ 1 ] ( TETRA ; anteriormente conocida como radio troncal transeuropea ), un estándar europeo para un sistema de radio troncalizado , es una especificación de radio móvil profesional [ 2 ] y transceptor bidireccional. TETRA fue diseñada específicamente para su uso por agencias gubernamentales, servicios de emergencia ( fuerzas policiales , departamentos de bomberos , ambulancias ) para redes de seguridad pública , personal de transporte ferroviario para radios de trenes , servicios de transporte y el ejército . [ 3 ] TETRA es la versión europea de la radio troncalizada, similar al Proyecto 25 .
TETRA es un estándar del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), [ 4 ] cuya primera versión se publicó en 1995; es mencionado por el Comité Europeo de Radiocomunicaciones (ERC). [ 5 ]
Descripción
TETRA utiliza acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) con cuatro canales de usuario en una portadora de radio y un espaciado de 25 kHz entre portadoras. Se pueden utilizar tanto la transferencia punto a punto como la punto a multipunto . La transmisión de datos digitales también está incluida en el estándar, aunque a una velocidad de datos baja.
Las estaciones móviles TETRA (MS) pueden comunicarse en modo directo (DMO) o en modo troncalizado (TMO) mediante una infraestructura de conmutación y gestión (SwMI) compuesta por estaciones base TETRA (TBS). Además de permitir comunicaciones directas en situaciones sin cobertura de red, el modo DMO también incluye la posibilidad de utilizar una secuencia de uno o más terminales TETRA como repetidores. Esta funcionalidad se denomina puerta de enlace DMO (de DMO a TMO) o repetidor DMO (de DMO a DMO). En situaciones de emergencia, esta función permite comunicaciones directas bajo tierra o en zonas con poca cobertura.
Además de los servicios de voz y despacho, el sistema TETRA admite varios tipos de comunicación de datos . Los mensajes de estado y los servicios de datos cortos (SDS) se proporcionan a través del canal de control principal del sistema, mientras que la comunicación de datos por conmutación de paquetes o por conmutación de circuitos utiliza canales específicamente asignados.
TETRA permite la autenticación de terminales con la infraestructura y viceversa. Para la protección contra escuchas ilegales, se dispone de cifrado de interfaz aérea y cifrado de extremo a extremo.
El modo de funcionamiento habitual es el de llamada grupal, en el que con solo pulsar un botón se conecta el usuario con los usuarios del grupo seleccionado o con un operador . También es posible que el terminal funcione como un walkie-talkie individual, pero sin la limitación de alcance habitual, ya que la llamada sigue utilizando la red. Los terminales TETRA pueden funcionar como teléfonos móviles , con conexión directa full-duplex a otros usuarios TETRA o a la red telefónica pública conmutada (PSTN ). Los botones de emergencia, disponibles en los terminales, permiten a los usuarios transmitir señales de emergencia al operador , anulando cualquier otra actividad que se esté realizando simultáneamente.
Ventajas
Las principales ventajas de TETRA sobre otras tecnologías (como GSM ) son:
- La frecuencia mucho más baja utilizada proporciona un mayor alcance, lo que a su vez permite niveles muy altos de cobertura geográfica con un menor número de transmisores, reduciendo así los costes de infraestructura.
- Durante una llamada de voz, las comunicaciones no se interrumpen al cambiar de ubicación de red. Esta es una característica única, que suelen ofrecer las redes dPMR, que permite varios modos de respaldo, como la capacidad de una estación base para procesar llamadas locales. Con TETRA se pueden construir redes de misión crítica donde todos los aspectos son a prueba de fallos y cuentan con redundancia múltiple.
- En ausencia de red, los teléfonos móviles/portátiles pueden utilizar el "modo directo", mediante el cual comparten canales directamente (modo walkie-talkie).
- Modo puerta de enlace: un único dispositivo móvil conectado a la red puede actuar como repetidor para otros dispositivos móviles cercanos que se encuentran fuera del alcance de la infraestructura. A diferencia de los sistemas de radio analógicos, no se requiere un sistema de transpondedor específico para lograr esta funcionalidad.
- TETRA también ofrece una función de comunicación punto a punto que los sistemas de radio analógicos tradicionales para servicios de emergencia no proporcionaban. Esto permite a los usuarios establecer un enlace de radio troncalizado uno a uno entre equipos sin necesidad de la intervención directa de un operador o despachador en la sala de control.
- A diferencia de las tecnologías celulares, que conectan a un abonado con otro (uno a uno), TETRA está diseñado para realizar comunicaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos . Estos modos de funcionamiento son directamente relevantes para la seguridad pública y los usuarios profesionales.
- La seguridad TETRA admite el registro de terminales, la autenticación, el cifrado de la interfaz aérea y el cifrado de extremo a extremo .
- Existen soluciones de red de despliegue rápido (transportables) disponibles para el socorro en casos de desastre y el suministro temporal de capacidad.
- Las soluciones de red están disponibles tanto en arquitecturas fiables de conmutación de circuitos (similares a las de telefonía) como en arquitecturas planas basadas en IP con conmutadores virtuales (por software).
Para obtener más información, póngase en contacto con la Asociación TETRA (anteriormente TETRA MoU) y descargue gratuitamente las normas desde ETSI .
Desventajas
Sus principales desventajas son:
- Se han detectado problemas de seguridad, aunque se implementaron medidas de mitigación rápidamente en el estándar de seguridad TETRA. Se debilitó intencionadamente el cifrado TEA1 para cumplir con los criterios de control de exportaciones, lo que permitió su descifrado en menos de un minuto en hardware de consumo. (Véase la descripción ).
- Requiere un amplificador lineal para cumplir con las estrictas especificaciones de radiofrecuencia que le permiten coexistir con otros servicios de radio.
- La transferencia de datos es lenta según los estándares actuales.
Hasta 7,2 kbit/s por intervalo de tiempo, en el caso de conexiones punto a punto, y 3,5 kbit/s por intervalo de tiempo en el caso de encapsulación IP. Ambas opciones permiten el uso de entre uno y cuatro intervalos de tiempo. Las distintas implementaciones incluyen una de las capacidades de conectividad anteriores, ambas o ninguna, y uno o más intervalos de tiempo. Estas velocidades son aparentemente más rápidas que las tecnologías de la competencia DMR, dPMR y P25. La última versión del estándar admite 115,2 kbit/s en 25 kHz o hasta 691,2 kbit/s en un canal ampliado de 150 kHz. Para superar las limitaciones, muchos proveedores de software han comenzado a considerar soluciones híbridas donde se utiliza TETRA para la señalización crítica, mientras que la sincronización de grandes cantidades de datos y la transferencia de imágenes y vídeo se realizan a través de 3G/ LTE /5G. [ 6 ]
Detalles técnicos
Aspectos radiofónicos
Para su modulación, TETRA utiliza la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial π / 4 . La velocidad de símbolos (baudios) es de 18.000 símbolos por segundo, y cada símbolo se asigna a 2 bits, lo que resulta en una velocidad bruta de 36.000 bits/s.
Dado que se utiliza una forma de modulación por desplazamiento de fase para transmitir datos durante cada ráfaga, parecería razonable esperar que la potencia de transmisión fuera constante. Sin embargo, no lo es. Esto se debe a que las bandas laterales , que son esencialmente una repetición de los datos en la modulación de la portadora principal, se filtran con un filtro de pico para evitar el uso innecesario del espectro. Esto da como resultado una modulación de amplitud y es la razón por la que TETRA requiere amplificadores lineales. La relación resultante entre la potencia pico y la potencia media (RMS) es de 3,65 dB. Si se utilizan amplificadores no lineales (o con una linealidad insuficiente), las bandas laterales reaparecen y causan interferencia en los canales adyacentes. Las técnicas comúnmente utilizadas para lograr la linealidad necesaria incluyen bucles cartesianos y predistorsión adaptativa.
Las estaciones base normalmente transmiten de forma continua y reciben simultáneamente de varios móviles en diferentes frecuencias portadoras; por lo tanto, el sistema TETRA es un sistema de dúplex por división de frecuencia (FDD). TETRA también utiliza FDMA/TDMA (véase más arriba), al igual que GSM. Los móviles normalmente solo transmiten en 1 ranura/4 y reciben en 1 ranura/4 (en lugar de 1 ranura/8 como en GSM).
Las señales de voz en TETRA se muestrean a 8 kHz y luego se comprimen con un vocoder mediante predicción lineal excitada por código algebraico (ACELP). Esto crea un flujo de datos de 4,567 kbit/s. Este flujo de datos se codifica con protección contra errores antes de la transmisión para permitir una decodificación correcta incluso en canales ruidosos (con errores). La velocidad de datos después de la codificación es de 7,2 kbit/s. La capacidad de una sola ranura de tráfico cuando se utilizan 17/18 tramas.
Una ranura individual consta de 255 símbolos utilizables; el tiempo restante se emplea en secuencias de sincronización, encendido/apagado, etc. Un fotograma individual consta de 4 ranuras, y un multifotograma (con una duración de 1,02 segundos) consta de 18 fotogramas. También existen hiperfotogramas, pero se utilizan principalmente para proporcionar sincronización a los algoritmos de cifrado.
El enlace descendente (es decir, la salida de la estación base) es normalmente una transmisión continua que consiste en comunicaciones específicas con móviles, sincronización u otras transmisiones generales. Todas las ranuras suelen llenarse con una ráfaga incluso si están inactivas (modo continuo). Aunque el sistema utiliza 18 tramas por segundo, solo 17 de ellas se utilizan para canales de tráfico, y la trama 18 se reserva para señalización, mensajes de Servicio de Datos Cortos (como SMS en GSM) o sincronización. La estructura de trama en TETRA (17,65 tramas por segundo) consta de 18 000 símbolos/s; 255 símbolos/ranura; 4 ranuras/trama, y es la causa de la "modulación de amplitud" percibida a 17 Hz, que es especialmente evidente en móviles/portátiles que solo transmiten en una ranura/4. Utilizan las tres ranuras restantes para cambiar de frecuencia para recibir una ráfaga de la estación base dos ranuras después y luego volver a su frecuencia de transmisión ( TDMA ).
Frecuencias de radio

Cifrado de interfaz aérea
Para garantizar la confidencialidad, la interfaz aérea TETRA se cifra mediante uno de los algoritmos de cifrado TETRA ( TEA ). El cifrado proporciona confidencialidad (protección contra la interceptación) y protección de la señalización.
Actualmente, se estandarizan 7 cifrados diferentes: TEA1 a TEA4 en el conjunto TEA A y TEA5 a TEA7 en el conjunto TEA B. Estos cifrados TEA no deben confundirse con el cifrado de bloques Tiny Encryption Algorithm . Los cifrados TEA tienen diferente disponibilidad debido al control de exportaciones [ 11 ] y restricciones de uso [ 12 ] . En el pasado, se publicaron pocos detalles sobre estos cifrados propietarios. Riess [ 13 ] menciona en los primeros documentos de diseño de TETRA que el cifrado debería hacerse con un cifrado de flujo , debido a la propiedad de no propagar errores de transmisión. Parkinson [ 14 ] posteriormente lo confirma y explica que TEA es un cifrado de flujo con claves de 80 bits. Posteriormente, los algoritmos se invirtieron y se descubrió que TEA1 reduce la robustez de su clave a 32 bits [ 15 ] para permitir la exportación bajo el acuerdo de Wassenaar. [ 11 ] [ 16 ] [ 17 ] TEA1 y TEA4 proporcionan un nivel básico de seguridad y están destinados a uso comercial. [ 18 ] El cifrado TEA2 está restringido a las organizaciones europeas de seguridad pública. El cifrado TEA3 se utiliza en situaciones en las que TEA2 es adecuado pero no está disponible. [ 19 ]
Vulnerabilidades de seguridad en el cifrado de la interfaz aérea
Una revisión exhaustiva publicada en julio de 2023 por la empresa Midnight Blue BV sobre el estándar TETRA y los algoritmos de cifrado, afirma que existen múltiples fallos de seguridad, denominados por la empresa como "TETRA:BURST". Se registraron un total de 5 fallos en la base de datos CVE : [ 20 ]
- El generador de secuencia de claves de cifrado de interfaz aérea (AIE) es vulnerable a ataques de oráculo de descifrado debido al uso de tiempo de red de difusión pública [ 20 ] : la reutilización de la secuencia de claves puede activarse para la comunicación unicast con acuse de recibo cuando se utilizan claves estáticas (clase de seguridad 2). Esto no se aplica a la comunicación de grupo. [ 21 ] Se introdujeron medidas de mitigación para esto en la versión 4 del estándar TETRA. [ 17 ] [ 22 ]
- TEA1 contiene un paso de reducción que efectivamente disminuye la seguridad criptográfica de 80 a 32 bits, implementado para permitir la exportación bajo la convención de Wassenaar, [ 11 ] [ 16 ] [ 17 ] permitiendo que cualquiera rompa el cifrado y posteriormente descifre la señal en tan solo un minuto usando una computadora portátil de consumo moderna. "No hay otra forma en que esto pueda funcionar que no sea que se trate de una puerta trasera intencional", "Esto constituye una ruptura total del cifrado, permitiendo la interceptación o manipulación del tráfico de radio", según el informe de noticias publicado en ComputerWeekly . [ 23 ] La reducción en la seguridad de TEA1 parece ser conocida en los círculos de inteligencia y se menciona en la famosa filtración de Wikileaks de 2006 de comunicaciones diplomáticas estadounidenses. [ 21 ]
- AIE no contiene autenticación para el texto cifrado, lo que hace posibles los ataques de maleabilidad . [ 20 ]
- El esquema de anonimización criptográfica es débil y puede ser parcialmente revertido para rastrear a los usuarios. [ 20 ] Se introdujo un esquema de cifrado de identidad revisado en la versión 4 del estándar TETRA como medida de mitigación. [ 16 ] [ 22 ]
- El algoritmo de autenticación teóricamente permitía a los atacantes establecer la clave de cifrado derivada en 0, pero no descifrar el tráfico. [ 21 ] Aunque este ataque sigue siendo teórico, se introdujeron medidas de mitigación en la versión 4 del estándar de seguridad TETRA. [ 16 ] [ 22 ]
Además, el equipo de Midnight Blue BV detecta una "peculiaridad con respecto a la caja S de TEA3 ", pero un análisis posterior no ha demostrado conducir a ninguna debilidad. [ 21 ]
ETSI publicó el TR 104 291 [ 24 ] que aborda las medidas adicionales establecidas en los estándares de seguridad TETRA para cada vulnerabilidad TETRA detectada. Esto permite a los operadores y usuarios de TETRA consultar con los fabricantes de sus sistemas TETRA y realizar una evaluación de riesgos para decidir sobre la necesidad o urgencia de implementar contramedidas.
Las vulnerabilidades relacionadas con los algoritmos permanecieron desconocidas públicamente durante 28 años después de la publicación de TETRA porque TETRA no hizo públicas inicialmente las definiciones de sus algoritmos criptográficos, un ejemplo de seguridad por ocultación , aunque ahora se han hecho públicos los detalles. [ 22 ] El equipo Midnight Blue BV obtuvo acceso al código criptográfico de TETRA atacando el entorno de ejecución confiable en una radio habilitada para TETRA. El equipo señala una lista de sistemas criptográficos previamente vulnerados que se basan en la ocultación y argumenta que se debería haber seguido el principio de Kerckhoffs : el sistema habría sido más seguro cuando su estructura es conocida públicamente, [ 21 ] a pesar de la práctica común de que los sistemas de cifrado para uso gubernamental permanezcan confidenciales. [ 22 ]
Selección de células
Reselección (o transferencia) de células en imágenes

Esta primera representación muestra dónde es más probable que se encuentren los parámetros de umbral de reselección lenta (SRT), umbral de reselección rápida (FRT) y retardo de propagación. Estos se representan en asociación con la atenuación de la portadora de radio a medida que aumenta la distancia desde la estación base TETRA .
En esta ilustración, los puntos de activación de SRT y FRT se asocian a la disminución de la intensidad de la señal de radio de las respectivas operadoras celulares. Los umbrales se establecen de manera que los procedimientos de reselección de celda se ejecuten a tiempo y garanticen la continuidad de la comunicación durante las llamadas en curso.
Selección inicial de células
El siguiente diagrama ilustra la selección inicial de una celda de radio TETRA. Esta selección se realiza mediante procedimientos ubicados en el MLE y el MAC. Una vez seleccionada la celda y realizado el posible registro, se considera que la estación móvil (MS) está conectada a ella. La estación móvil puede seleccionar inicialmente cualquier celda adecuada con un valor C1 positivo; es decir, cuyo nivel de señal recibida sea superior al nivel mínimo de recepción para el parámetro de acceso.
El procedimiento inicial de selección de celda garantizará que la estación móvil seleccione una celda en la que pueda decodificar de forma fiable los datos de enlace descendente (es decir, en un canal de control principal/MCCH) y que tenga una alta probabilidad de comunicación de enlace ascendente. Las condiciones mínimas que deberán cumplirse son que C1 > 0. El acceso a la red estará condicionado a la selección exitosa de una celda.
Al encender el móvil, este realiza la selección inicial de una de las estaciones base, lo que indica los intercambios iniciales durante la activación.
- Consulte EN 300 392 2 16.3.1 Activación y control del servicio MLE subyacente
- Nota 18.5.12 Nivel mínimo de acceso RX
El elemento de información de nivel mínimo de acceso de recepción deberá indicar el nivel mínimo de señal recibida requerido en el SwMI en una celda, ya sea la celda de servicio o una celda vecina según se define en la tabla 18.24.
Célula mejorable
El siguiente diagrama ilustra dónde una celda de radio TETRA determinada se vuelve mejorable . La celda servidora se vuelve mejorable cuando ocurre lo siguiente: el C1 de la celda servidora está por debajo del valor definido en los parámetros de reselección de celda de la red de radio, umbral de reselección lenta durante un período de 5 segundos, y el C1 o C2 de una celda vecina supera el C1 de la celda servidora por el valor definido en los parámetros de reselección de celda de la red de radio, histéresis de reselección lenta durante un período de 5 segundos.
Celular utilizable
El siguiente diagrama ilustra cuándo una celda de radio TETRA determinada se vuelve utilizable . Una celda vecina se vuelve utilizable por radio cuando tiene una conexión de radio de enlace descendente de calidad suficiente.
Para que una celda vecina sea considerada utilizable, deben cumplirse las siguientes condiciones: La celda vecina tiene un parámetro de pérdida de trayectoria C1 o C2 que, durante un período de 5 segundos, es mayor que el umbral de reselección rápida más el umbral de reselección rápida, y el nivel de servicio que proporciona la celda vecina es superior al de la celda servidora. No debe haberse producido ninguna reselección de celda exitosa en los 15 segundos anteriores, a menos que MM solicite una reselección de celda. El MS-MLE verificará el criterio de renuncia de la celda servidora cada vez que se escanee o supervise una celda vecina.
Las siguientes condiciones harán que el terminal móvil califique a la celda vecina con un nivel de servicio superior al de la celda que actualmente presta servicio:
- La clase de suscriptor MS es compatible con la celda vecina, pero no con la celda de servicio.
- La celda vecina es una celda prioritaria y la celda de servicio no lo es.
- La celda vecina admite un servicio (es decir, voz estándar TETRA, datos por paquetes o cifrado) que no es compatible con la celda que presta el servicio, y el terminal móvil requiere que dicho servicio esté disponible.
- El nivel de servicio de la celda indica que la celda vecina tiene menor carga que la celda que presta el servicio.
Célula renunciable (abandonable)
El siguiente diagrama ilustra dónde una celda de radio TETRA determinada se vuelve renunciable ( abandonable ). La celda servidora se vuelve renunciable cuando ocurre lo siguiente: el C1 de la celda servidora está por debajo del valor definido en los parámetros de reselección de celda de la red de radio, umbral de reselección rápida, durante un período de 5 segundos, y el C1 o C2 de una celda vecina supera el C1 de la celda servidora por el valor definido en los parámetros de reselección de celda de la red de radio, histéresis de reselección rápida, durante un período de 5 segundos.
No se habrá producido ninguna reselección de celda exitosa en los últimos 15 segundos, a menos que la Gestión de Movilidad (MM) solicite una reselección de celda. El MS-MLE verificará el criterio para la cesión de celda de servicio cada vez que se escanee o supervise una celda vecina.
Fallo en la transmisión de radio

Cuando se supera el umbral FRT, la estación móvil se encuentra en una situación en la que es esencial abandonar la celda de servicio y obtener otra de calidad al menos utilizable . Es decir, la estación móvil sabe que la señal de radio se está debilitando rápidamente y debe seleccionar una nueva celda con prontitud antes de que se interrumpan las comunicaciones debido a un fallo en el enlace de radio. Cuando la señal de radio de la estación móvil cae por debajo del nivel mínimo de recepción, la radio ya no puede mantener una comunicación aceptable para el usuario y el enlace de radio se interrumpe.
Fallo en el enlace de radio: (C1 < 0). Según los valores sugeridos, esto se solucionaría con un nivel de celda de servicio inferior a −105 dBm. A continuación, se activan los procedimientos de reselección de celda para encontrar una estación base de radio adecuada.
Interfaz hombre-máquina (IMM)
Interfaz hombre-máquina virtual para terminales
Cualquier terminal de radio TETRA que utilice tecnología basada en Java ( Java ME / CLDC ) proporciona al usuario final los derechos de comunicación necesarios para desempeñar su función laboral en cualquier tarea de corta duración.
Para lograr destreza, flexibilidad y capacidad de evolución, el departamento de ingeniería de radio del transporte público ha optado por utilizar la especificación del lenguaje Java de código abierto administrada por Sun y los grupos de trabajo asociados para producir un kit de herramientas de aplicación de transporte .
La adquisición de servicios permite que distintos agentes autorizados establezcan canales de comunicación entre diferentes servicios mediante la identificación del servicio, sin necesidad de conocer completamente el ISSI, el GSSI ni ningún otro plan de numeración de establecimiento de comunicaciones relacionado con TETRA. La adquisición de servicios se gestiona a través de un servidor centralizado de asignación de derechos de comunicación o de roles , conectado a la red central TETRA.
En resumen, los objetivos de TETRA MMI son:
- Permitir que cualquier agente, durante el ejercicio, utilice cualquier terminal de radio sin restricciones de material.
- Proporcionar software específico para aplicaciones de transporte a los usuarios finales (adquisición de servicios, control de fraude y prevención de agresiones).
Este conjunto de herramientas para aplicaciones de transporte se ha producido con éxito utilizando la tecnología de comunicación TETRA y garantiza el cumplimiento de los requisitos de aplicación para el transporte público que se mencionan a continuación.
El menú de inicio ( principal ) presenta al usuario final tres posibilidades:
- Adquisición de servicios
- Estado SDS
- Parámetros del usuario final
La adquisición del servicio proporciona un medio para personalizar virtualmente al usuario final en cualquier terminal de radio determinado y en la red TETRA durante el tiempo que el usuario final conserve el terminal en su poder.
Status SDS proporciona al usuario final un mecanismo para generar un tono repetitivo de 440 Hz que señala la ocurrencia de fraude a los miembros dentro de la misma Identidad de Abonado Corto de Grupo (GSSI) (dinámica o estática) o a una Identidad de Abonado Corto Individual ( ISSI ) específica durante la duración de la asignación (una hora, una patrulla matutina o un período corto asignado a la asignación). La ventaja es que cada usuario final puede conectarse a cualquier terminal y grupo por períodos cortos sin necesidad de una reconfiguración importante mediante herramientas de programación de software de radio. De manera similar, la función de agresión funciona, pero con una frecuencia de tono más alta (880 Hz) y con una naturaleza repetitiva más rápida, para resaltar la urgencia de la alerta.
La pestaña de parámetros proporciona al usuario final una herramienta esencial para preconfigurar el número de comunicación de destino ( ISSI o GSSI preprogramado). Con este número de destino preprogramado, el usuario final se comunica con el terminal de radio de destino o el servidor de asignación de roles , y puede comunicarse dentro del grupo o con un servidor dedicado donde se reciben, preprocesan y, finalmente, se envían las solicitudes de adquisición de servicio a través de la red central TETRA. Esto simplifica el proceso de reconfiguración o reutilización de la configuración, lo que permite flexibilidad en asignaciones de corta duración.
La pestaña de parámetros también permite elegir entre tonos preseleccionados para que coincidan con los requisitos del grupo de trabajo en cuanto a alertas de fraude y agresión. El kit de herramientas de software de la aplicación de transporte también permite seleccionar cualquier tecla del teclado para que funcione como tecla de acceso rápido para fraude o agresión. Se recomienda usar las teclas de asterisco y almohadilla para las teclas de acceso rápido de fraude y agresión, respectivamente. Para los tonos de fraude y agresión, se recomienda usar un tono de repetición lenta de 440 Hz (espacio en blanco de 500 milisegundos) y un tono de repetición rápida de 880 Hz (espacio en blanco de 250 milisegundos), respectivamente. Las opciones de tono son las siguientes: 440 Hz, 620 Hz, 880 Hz y 1060 Hz.
La página de parámetros proporciona un menú de ayuda y la última pestaña dentro de parámetros describe brevemente el conjunto de herramientas , la versión y el historial del conjunto de herramientas de la aplicación de transporte hasta la fecha.
Servicio de datos TETRA mejorado (TEDS)
La Asociación TETRA, en colaboración con ETSI, desarrolló el estándar TEDS, una solución de datos de banda ancha que mejora TETRA con una capacidad y un rendimiento de datos mucho mayores. Además de las funciones que ofrece TETRA, TEDS utiliza diversos esquemas de modulación adaptativa y diferentes anchos de banda portadora, desde 25 kHz hasta 150 kHz. Las implementaciones iniciales de TEDS se realizarán en el espectro radioeléctrico TETRA existente y probablemente emplearán anchos de banda de canal de 50 kHz, ya que esto permite una cobertura equivalente para los servicios de voz y TEDS. El rendimiento de TEDS está optimizado para velocidades de datos de banda ancha, amplia cobertura y eficiencia espectral . [ 25 ]
Los avances en la tecnología DSP han propiciado la introducción de estándares de transmisión multicarrier que emplean modulación QAM . Los estándares WiMAX, Wi-Fi y TEDS forman parte de esta familia.
Véase también:
Comparación con el Proyecto 25
El Proyecto 25 y TETRA se utilizan para la red de radio de seguridad pública y la red de radio del sector privado en todo el mundo; sin embargo, presentan algunas diferencias en sus características técnicas y capacidades. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
- TETRA: Está optimizado para zonas de alta densidad de población, con eficiencia espectral (4 intervalos de tiempo en 25 kHz: cuatro canales de comunicación por canal de 25 kHz, lo que permite un uso eficiente del espectro). Es adecuado para zonas de alta densidad de población y admite voz, datos y mensajería dúplex completo; sin embargo, generalmente no está disponible para transmisión simultánea en la banda VHF. No obstante, algunos proveedores han incorporado la transmisión simultánea y la banda VHF a su plataforma TETRA.
- P25: está optimizado para una cobertura de área amplia con baja densidad de población y admite transmisión simultánea. Sin embargo, su capacidad de transmisión de datos es limitada. (Los sistemas de radio P25 de Fase 1 operan en modo analógico, digital o mixto de 12,5 kHz, y la Fase II de P25 utilizará una estructura TDMA de dos intervalos de tiempo en canales de 12,5 kHz).
Actualmente, el sistema P25 está desplegado en más de 53 países y el sistema TETRA en más de 114 países.
Uso profesional
A finales de 2009Había 114 países que utilizaban sistemas TETRA en Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico, el Caribe y América Latina. [ 29 ]
El sistema TETRA se utiliza en los siguientes países. Solo se incluyen las instalaciones de infraestructura de red TETRA. Dado que TETRA es un estándar abierto, cada una de estas redes puede utilizar cualquier combinación de terminales móviles TETRA de una amplia gama de proveedores.
Uso de la radioafición
En la última década, el uso de TETRA ha aumentado en la comunidad de radioaficionados. La mayor calidad de audio percibida en comparación con otros modos de voz digital, la capacidad para datos por paquetes, SDS, repetidores DMO de frecuencia única, la proximidad a la banda de radioaficionados UHF (430-440 MHz) y el audio dúplex completo en TMO son argumentos que motivan la experimentación con contactos mediante esta tecnología.
Hay que tener en cuenta varias limitaciones al utilizar TETRA para servicios de radioaficionados:
- En la mayoría de los países, no se puede utilizar el cifrado.
- La mayoría de los terminales más antiguos (anteriores a 2010) no cubren de forma nativa el rango de frecuencias de radioaficionados de la Región 1 (430–440) y deben modificarse mediante software, lo que podría afectar al rendimiento de RF. [ 72 ]
Se han establecido múltiples redes de radioaficionados DMO [ 73 ] y TMO [ 74 ] en toda Europa.
Además, un proyecto de código abierto tiene como objetivo crear una pila TETRA completa basada en SDR, con una prueba de concepto de repetidor DMO funcional. [ 75 ]
Véase también
- Radio móvil digital , un estándar de radio digital TDMA de ETSI.
- Radio móvil privada digital (dPMR), un estándar de radio digital FDMA de ETSI.
- NXDN , un protocolo de radio digital FDMA bidireccional de Icom y JVC Kenwood.
- P25 (Proyecto 25), un estándar TIA APCO (EE. UU.)
- TETRAPOL (anteriormente MATRA)
Referencias
- ↑ ETSI EN 300 392-2 v3.2.1
- ↑ "Asociación TETRA" . Asociación TETRA. 22 de marzo de 2012. Archivado del original el 16 de agosto de 2018. Consultado el 28 de marzo de 2012 .
- ↑ "TETRA - PST" . PST . Archivado del original el 28 de febrero de 2018. Consultado el 25 de enero de 2017 .
- ↑ "TETRA" . ETSI - TETRA TErrestrial Trunked RAdio . ETSI. Archivado del original el 26 de enero de 2025. Consultado el 6 de febrero de 2025 .
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Enlaces externos
- Sitio web de ETSI con acceso gratuito a las normas TETRA.
- Recursos de la comunidad de HamTetra
- Informe sobre los efectos del TETRA en la salud, preparado para el Ministerio del Interior.
- TETRA en uso por radioaficionados
- La Asociación de Comunicaciones Críticas
- Objetivos y requisitos de las radiocomunicaciones para la protección pública y el socorro en casos de desastre (PPDR, por sus siglas en inglés)
- ETSI
- Sistemas de radio troncalizados
- estándares de telecomunicaciones móviles
- Comunicación de emergencia
- estándares de telecomunicaciones móviles para el transporte ferroviario