El acceso a Internet es un servicio que proporciona conectividad a Internet para una computadora, una red informática u otro dispositivo de red , y permite a individuos u organizaciones acceder o utilizar aplicaciones como el correo electrónico y la World Wide Web . El acceso a Internet es ofrecido a la venta por una jerarquía internacional de proveedores de servicios de Internet (ISP) que utilizan diversas tecnologías de red. A nivel minorista, muchas organizaciones, incluidas entidades municipales, también ofrecen acceso gratuito al público en general. Los tipos de conexión van desde cable de línea fija (como DSL y fibra óptica ) hasta móvil (a través de telefonía celular ) y satélite . [ 1 ]
La disponibilidad de acceso a Internet para el público en general comenzó con la comercialización de los inicios de Internet a principios de la década de 1990, y ha crecido con la disponibilidad de aplicaciones útiles, como la World Wide Web. En 1995, soloEl 0,04 por ciento de la población mundial tenía acceso, y más de la mitad de ellos vivían en Estados Unidos [ 2 ] , y el uso por parte de los consumidores se realizaba mediante conexión telefónica . En la primera década del siglo XXI, muchos consumidores en los países desarrollados utilizaban tecnología de banda ancha más rápida . Para 2014, el 41 por ciento de la población mundial tenía acceso, [ 3 ] la banda ancha era prácticamente omnipresente en todo el mundo y las velocidades de conexión promedio globales superaban un megabit por segundo. [ 4 ]
Historia
Internet se desarrolló a partir de ARPANET , financiada por el gobierno estadounidense para apoyar proyectos gubernamentales, en universidades y laboratorios de investigación de EE. UU., pero con el tiempo se extendió a la mayoría de las grandes universidades del mundo y a las divisiones de investigación de muchas empresas tecnológicas. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Su uso por un público más amplio no se produjo hasta 1995, cuando se levantaron las restricciones al uso de Internet para el tráfico comercial. [ 8 ]
A principios y mediados de la década de 1980, la mayor parte del acceso a Internet se realizaba desde ordenadores personales y estaciones de trabajo conectados directamente a redes de área local (LAN) o mediante conexiones de acceso telefónico utilizando módems y líneas telefónicas analógicas . Las LAN solían operar a 10 Mbit/s, mientras que las velocidades de datos de los módems aumentaron de 1200 bit/s a principios de la década de 1980 a 56 kbit/s a finales de la década de 1990. Inicialmente, las conexiones de acceso telefónico se realizaban desde terminales u ordenadores con software de emulación de terminal a servidores de terminal en las LAN. Estas conexiones de acceso telefónico no admitían el uso de extremo a extremo de los protocolos de Internet y solo proporcionaban conexiones de terminal a host. La introducción de servidores de acceso a la red que admitían el Protocolo de Internet de Línea Serie (SLIP) y, posteriormente, el protocolo punto a punto (PPP) extendió los protocolos de Internet y puso a disposición de los usuarios de acceso telefónico toda la gama de servicios de Internet; aunque más lento, debido a las menores velocidades de datos disponibles mediante acceso telefónico.
Un factor importante en el rápido aumento de la velocidad de acceso a Internet han sido los avances en la tecnología MOSFET (transistor MOS). [ 9 ] El MOSFET inventado en Bell Labs entre 1955 y 1960 tras los descubrimientos de Frosch y Derick, [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] es el componente básico de las redes de telecomunicaciones de Internet . [ 16 ] [ 17 ] El láser , demostrado originalmente por Charles H. Townes y Arthur Leonard Schawlow en 1960, se adoptó para sistemas de ondas de luz MOS alrededor de 1980, lo que condujo a un crecimiento exponencial del ancho de banda de Internet . La continua miniaturización del MOSFET ha llevado desde entonces a que el ancho de banda en línea se duplique cada 18 meses ( ley de Edholm , que está relacionada con la ley de Moore ), con anchos de banda de las redes de telecomunicaciones que aumentan de bits por segundo a terabits por segundo . [ 9 ]
El acceso a Internet de banda ancha, a menudo abreviado como simplemente banda ancha, se define simplemente como "acceso a Internet que está siempre activo y es más rápido que el acceso telefónico tradicional" [ 18 ] [ 19 ] y, por lo tanto, abarca una amplia gama de tecnologías. El núcleo de estas tecnologías de Internet de banda ancha son los circuitos digitales CMOS (CMOS) [ 20 ] [ 21 ] cuyas capacidades de velocidad se ampliaron con técnicas de diseño innovadoras. [ 21 ] Las conexiones de banda ancha se realizan normalmente utilizando las capacidades de red Ethernet integradas de un ordenador o utilizando una tarjeta de expansión NIC .
La mayoría de los servicios de banda ancha proporcionan una conexión continua "siempre activa"; no se requiere ningún proceso de marcación y no interfiere con el uso de las líneas telefónicas. [ 22 ] La banda ancha proporciona un mejor acceso a servicios de Internet tales como:
- Navegación más rápida por la World Wide Web.
- Descarga más rápida de documentos, fotografías, vídeos y otros archivos grandes.
- Telefonía , radio , televisión y videoconferencia
- Redes privadas virtuales y administración remota de sistemas
- Los juegos en línea , especialmente los juegos de rol multijugador masivos en línea que requieren mucha interacción.
En la década de 1990, la iniciativa de Infraestructura Nacional de Información en EE. UU. convirtió el acceso a Internet de banda ancha en una cuestión de política pública. [ 23 ] En 2000, la mayor parte del acceso a Internet en los hogares se proporcionaba mediante acceso telefónico, mientras que muchas empresas y escuelas utilizaban conexiones de banda ancha. En 2000, había poco menos de 150 millones de suscripciones de acceso telefónico en los 34 países de la OCDE [ 24 ] y menos de 20 millones de suscripciones de banda ancha. Para 2004, la banda ancha había crecido y el acceso telefónico había disminuido, de modo que el número de suscripciones era aproximadamente igual, alrededor de 130 millones cada una. En 2010, en los países de la OCDE, más del 90 % de las suscripciones de acceso a Internet utilizaban banda ancha, la banda ancha había crecido a más de 300 millones de suscripciones y las suscripciones de acceso telefónico habían disminuido a menos de 30 millones. [ 25 ]
Las tecnologías de banda ancha más utilizadas son la línea de abonado digital (DSL), la ADSL y el acceso a Internet por cable . Las tecnologías más recientes incluyen VDSL y la fibra óptica , que se extiende hasta el abonado tanto en redes telefónicas como de cable. La comunicación por fibra óptica , si bien su uso en instalaciones domésticas y hasta la acera es relativamente reciente , ha desempeñado un papel crucial en el acceso a Internet de banda ancha, al hacer que la transmisión de información a velocidades de datos muy altas a largas distancias sea mucho más rentable que la tecnología de cable de cobre.
En zonas sin cobertura ADSL ni cable, algunas organizaciones comunitarias y gobiernos locales están instalando redes Wi-Fi . El internet inalámbrico, satelital y por microondas se utiliza con frecuencia en zonas rurales, subdesarrolladas u otras áreas de difícil acceso donde el internet por cable no está fácilmente disponible.
Entre las tecnologías más recientes que se están implementando para el acceso a banda ancha fija (estacionaria) y móvil se incluyen WiMAX , LTE y la conexión inalámbrica fija .
A partir de 2006, aproximadamente, el acceso a la banda ancha móvil está cada vez más disponible para el consumidor mediante tecnologías " 3G " y " 4G ", como HSPA , EV-DO , HSPA+ y LTE .
Disponibilidad

Además del acceso desde casa, la escuela y el lugar de trabajo, también se puede acceder a Internet en lugares públicos como bibliotecas y cibercafés , donde hay ordenadores con conexión a Internet. Algunas bibliotecas ofrecen estaciones para conectar físicamente los portátiles de los usuarios a redes LAN.
En lugares públicos, como las salas de los aeropuertos, se pueden encontrar puntos de acceso inalámbrico a internet, a veces solo para un uso breve mientras se está de pie. Algunos puntos de acceso también ofrecen ordenadores que funcionan con monedas. Se utilizan diversos términos, como « quiosco público de internet », «terminal de acceso público» y « teléfono público con acceso a internet ». Muchos hoteles también disponen de terminales públicas, generalmente de pago.
Cafeterías, centros comerciales y otros establecimientos ofrecen cada vez más acceso inalámbrico a redes informáticas, conocidas como puntos de acceso Wi-Fi , para usuarios que traen sus propios dispositivos con conexión inalámbrica, como un portátil o una PDA . Estos servicios pueden ser gratuitos para todos, gratuitos solo para clientes o de pago. Un punto de acceso Wi-Fi no tiene por qué limitarse a un lugar específico, ya que la combinación de varios puede cubrir todo un campus o parque, o incluso toda una ciudad.
Además, el acceso a banda ancha móvil permite que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales se conecten a Internet desde cualquier lugar desde el que se pueda realizar una llamada de teléfono móvil , siempre que las capacidades de esa red móvil lo permitan.
Velocidad
Las velocidades de bits para módems de acceso telefónico oscilan entre tan solo 110 bit/s a finales de la década de 1950 y un máximo de entre 33 y 64 kbit/s ( V.90 y V.92 ) a finales de la década de 1990. Las conexiones de acceso telefónico generalmente requieren el uso exclusivo de una línea telefónica. La compresión de datos puede aumentar la velocidad de bits efectiva para una conexión de módem de acceso telefónico de 220 ( V.42bis ) a 320 ( V.44 ) kbit/s. [ 26 ] Sin embargo, la efectividad de la compresión de datos es bastante variable, dependiendo del tipo de datos que se envían, el estado de la línea telefónica y otros factores. En realidad, la velocidad de datos total rara vez supera los 150 kbit/s. [ 27 ]
Las tecnologías de banda ancha proporcionan velocidades de bits considerablemente más altas que la conexión telefónica, generalmente sin interrumpir el uso regular del teléfono. Se han utilizado varias velocidades de datos mínimas y latencias máximas en las definiciones de banda ancha, que van desde 64 kbit/s hasta 4,0 Mbit/s. [ 28 ] En 1988, el organismo de estándares CCITT definió el "servicio de banda ancha" como la necesidad de canales de transmisión capaces de soportar velocidades de bits mayores que la velocidad primaria que oscilaba entre aproximadamente 1,5 y 2 Mbit/s. [ 29 ] Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2006 definió la banda ancha como tener velocidades de transferencia de datos de descarga iguales o superiores a 256 kbit/s. [ 30 ] Y en 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. definió la "banda ancha básica" como velocidades de transmisión de datos de al menos 25 Mbit/s de bajada (desde Internet al ordenador del usuario ) y 3 Mbit/s de subida (desde el ordenador del usuario a Internet). [ 31 ] La tendencia es elevar el umbral de la definición de banda ancha a medida que se dispone de servicios con mayor velocidad de datos. [ 32 ]
Los módems de acceso telefónico con mayor velocidad de datos y muchos servicios de banda ancha son "asimétricos", lo que significa que admiten velocidades de datos mucho mayores para la descarga (hacia el usuario) que para la subida (hacia Internet).
Las tasas de datos, incluidas las que se dan en este artículo, generalmente se definen y anuncian en términos de la tasa de descarga máxima o pico. En la práctica, estas tasas de datos máximas no siempre están disponibles de manera confiable para el cliente. [ 33 ] Las tasas de datos reales de extremo a extremo pueden ser más bajas debido a varios factores. [ 34 ] A finales de junio de 2016, las velocidades de conexión a Internet promediaron alrededor de 6 Mbit/s a nivel mundial. [ 35 ] La calidad del enlace físico puede variar con la distancia y, en el caso del acceso inalámbrico, con el terreno, el clima, la construcción del edificio, la ubicación de la antena y la interferencia de otras fuentes de radio. Los cuellos de botella de la red pueden existir en cualquier punto de la ruta desde el usuario final hasta el servidor remoto o el servicio que se está utilizando y no solo en el primer o último enlace que proporciona acceso a Internet al usuario final.
Congestión de la red
Los usuarios pueden compartir el acceso a través de una infraestructura de red común. Dado que la mayoría de los usuarios no utilizan toda su capacidad de conexión constantemente, esta estrategia de agregación (conocida como servicio contenido ) suele funcionar bien, y los usuarios pueden alcanzar su velocidad de datos máxima, al menos durante breves periodos. Sin embargo, el intercambio de archivos entre pares (P2P) y la transmisión de vídeo de alta calidad pueden requerir altas velocidades de datos durante periodos prolongados, lo que incumple estas suposiciones y puede provocar que un servicio se sature, generando congestión y un rendimiento deficiente. El protocolo TCP incluye mecanismos de control de flujo que reducen automáticamente el ancho de banda utilizado durante los periodos de congestión de la red . Esto es justo en el sentido de que todos los usuarios que experimentan congestión reciben menos ancho de banda, pero puede resultar frustrante para los clientes y un problema importante para los proveedores de servicios de Internet (ISP). En algunos casos, la cantidad de ancho de banda realmente disponible puede caer por debajo del umbral necesario para soportar un servicio en particular, como videoconferencias o transmisión de vídeo en directo, lo que en la práctica hace que el servicio no esté disponible.
Cuando el tráfico es especialmente intenso, un proveedor de servicios de internet (ISP) puede limitar deliberadamente el ancho de banda disponible para determinados grupos de usuarios o servicios específicos. Esto se conoce como modelado de tráfico y su uso cuidadoso puede garantizar una mejor calidad de servicio para servicios críticos, incluso en redes con mucho tráfico. Sin embargo, el uso excesivo puede generar dudas sobre la equidad y la neutralidad de la red , e incluso acusaciones de censura , cuando ciertos tipos de tráfico se bloquean severamente o por completo.
Interrupciones
Un apagón o interrupción de Internet puede ser causado por interrupciones locales en la señalización. Las interrupciones de los cables de comunicaciones submarinos pueden causar apagones o ralentizaciones en grandes áreas, como en la interrupción del cable submarino de 2008. Los países menos desarrollados son más vulnerables debido a la escasa cantidad de enlaces de alta capacidad. Los cables terrestres también son vulnerables, como en 2011 cuando una mujer que excavaba en busca de chatarra cortó la mayor parte de la conectividad de Armenia. [ 36 ] Los gobiernos pueden lograr apagones de Internet que afectan a casi países enteros como una forma de censura de Internet , como en el bloqueo de Internet en Egipto , donde aproximadamente el 93% [ 37 ] de las redes no tenían acceso en 2011 en un intento por detener la movilización para protestas antigubernamentales . [ 38 ]
El 25 de abril de 1997, debido a una combinación de error humano y un fallo de software, una tabla de enrutamiento incorrecta en MAI Network Service (un proveedor de servicios de Internet de Virginia ) se propagó a través de los enrutadores troncales y causó una interrupción importante del tráfico de Internet durante unas horas. [ 39 ]
Tecnologías
Cuando se accede a Internet mediante un módem, los datos digitales se convierten a analógicos para su transmisión a través de redes analógicas como las redes telefónicas y de cable . [ 22 ] Un ordenador u otro dispositivo que acceda a Internet se conectaría directamente a un módem que se comunica con un proveedor de servicios de Internet (ISP) o bien la conexión a Internet del módem se compartiría a través de una LAN que proporciona acceso en un área limitada como un hogar, una escuela, un laboratorio de informática o un edificio de oficinas.
Si bien una conexión a una LAN puede proporcionar velocidades de datos muy altas dentro de la red, la velocidad real de acceso a Internet está limitada por el enlace ascendente al proveedor de servicios de Internet (ISP). Las LAN pueden ser cableadas o inalámbricas. Ethernet sobre cable de par trenzado y Wi-Fi son las dos tecnologías más comunes para construir LAN en la actualidad, pero en el pasado se utilizaron tecnologías como ARCNET , Token Ring , LocalTalk , FDDI y otras.
Ethernet es el nombre del estándar IEEE 802.3 para la comunicación LAN física [ 40 ] y Wi-Fi es un nombre comercial para una red de área local inalámbrica (WLAN) que utiliza uno de los estándares IEEE 802.11 . [ 41 ] Los cables Ethernet se interconectan a través de conmutadores y enrutadores. Las redes Wi-Fi se construyen utilizando una o más antenas inalámbricas llamadas puntos de acceso .
Muchos módems ( módems de cable , gateways DSL o terminales de red óptica (ONT)) ofrecen la funcionalidad adicional de alojar una LAN, por lo que la mayor parte del acceso a Internet hoy en día se realiza a través de una LAN, como la creada por un router WiFi conectado a un módem o un módem-router combinado, a menudo una LAN muy pequeña con solo uno o dos dispositivos conectados. Si bien las LAN son una forma importante de acceso a Internet, esto plantea la cuestión de cómo y a qué velocidad de datos se conecta la propia LAN al resto de Internet global. Las tecnologías que se describen a continuación se utilizan para realizar estas conexiones, o dicho de otro modo, cómo los módems de los clientes ( equipos en las instalaciones del cliente ) se conectan con mayor frecuencia a los proveedores de servicios de Internet (ISP).
Tecnologías de acceso telefónico
Acceso telefónico
El acceso telefónico a Internet utiliza un módem y una llamada telefónica realizada a través de la red telefónica pública conmutada (RTPC) para conectarse a un conjunto de módems operados por un proveedor de servicios de Internet (ISP). El módem convierte la señal digital de una computadora en una señal analógica que viaja por el bucle local de una línea telefónica hasta llegar a las instalaciones de conmutación o a la central telefónica (CO) de la compañía telefónica, donde se conmuta a otra línea telefónica que se conecta a otro módem en el extremo remoto de la conexión. [ 42 ]
Al operar en un solo canal, una conexión de acceso telefónico monopoliza la línea telefónica y es uno de los métodos más lentos para acceder a Internet. El acceso telefónico suele ser la única forma de acceso a Internet disponible en zonas rurales, ya que no requiere ninguna infraestructura nueva más allá de la red telefónica ya existente para conectarse a Internet. Normalmente, las conexiones de acceso telefónico no superan una velocidad de56 kbit/s , ya que se fabrican principalmente utilizando módems que operan a una velocidad de datos máxima de 56 kbit/s de bajada (hacia el usuario final) y 34 o 48 kbit/s de subida (hacia Internet global). [ 22 ]
Conexión por marcación Multilink
La conexión telefónica multilink proporciona mayor ancho de banda mediante la agregación de canales de múltiples conexiones telefónicas y el acceso a ellas como un único canal de datos. [ 43 ] Requiere dos o más módems, líneas telefónicas y cuentas de acceso telefónico, así como un ISP que admita la multilinking; por supuesto, los cargos por línea y datos también se duplican. Esta opción de multiplexación inversa fue brevemente popular entre algunos usuarios de gama alta antes de que ISDN, DSL y otras tecnologías estuvieran disponibles. Diamond y otros proveedores crearon módems especiales para admitir la multilinking. [ 44 ]
Acceso de banda ancha por cable
El término banda ancha abarca una amplia gama de tecnologías, todas las cuales proporcionan acceso a Internet a mayor velocidad. Las siguientes tecnologías utilizan cables, a diferencia de la banda ancha inalámbrica que se describe más adelante.
Red digital de servicios integrados
La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es un servicio telefónico conmutado capaz de transportar voz y datos digitales, y es uno de los métodos de acceso a Internet más antiguos. La RDSI se ha utilizado para voz, videoconferencias y aplicaciones de datos de banda ancha. Fue muy popular en Europa, pero menos común en Norteamérica. Su uso alcanzó su punto máximo a finales de la década de 1990, antes de la disponibilidad de las tecnologías DSL y de módem por cable. [ 45 ]
ISDN de velocidad básica, conocida como ISDN-BRI, tiene dos canales portadores o canales "B" de 64 kbit/s. Estos canales se pueden usar por separado para llamadas de voz o datos, o combinarse para proporcionar un servicio de 128 kbit/s. Se pueden combinar varias líneas ISDN-BRI para proporcionar velocidades de datos superiores a 128 kbit/s. ISDN de velocidad primaria, conocida como ISDN-PRI, tiene 23 canales portadores (64 kbit/s cada uno) para una velocidad de datos combinada de 1,5 Mbit/s (estándar estadounidense). Una línea ISDN E1 (estándar europeo) tiene 30 canales portadores y una velocidad de datos combinada de 1,9 Mbit/s. ISDN ha sido reemplazada por la tecnología DSL, [ 46 ] y requería conmutadores telefónicos especiales en el proveedor de servicios. [ 47 ]
Líneas arrendadas
Las líneas arrendadas son líneas dedicadas utilizadas principalmente por proveedores de servicios de Internet (ISP), empresas y otras grandes organizaciones para conectar redes LAN y redes de campus a Internet mediante la infraestructura existente de la red telefónica pública u otros proveedores. Transmitidas mediante cable, fibra óptica y radio , las líneas arrendadas se utilizan para proporcionar acceso directo a Internet, así como los componentes básicos a partir de los cuales se crean otras formas de acceso a Internet. [ 48 ]
La tecnología T-carrier [ 49 ] data de 1957 y proporciona velocidades de datos que van desde 56 y64 kbit/s ( DS0 ) a1,5 Mbit/s ( DS1 o T1), a45 Mbit/s ( DS3 o T3). [ 50 ] Una línea T1 transporta 24 canales de voz o datos (24 DS0), por lo que los clientes pueden usar algunos canales para datos y otros para tráfico de voz o usar los 24 canales para datos de canal libre. Una línea DS3 (T3) transporta 28 canales DS1 (T1). También hay disponibles líneas T1 fraccionarias en múltiplos de un DS0 para proporcionar velocidades de datos entre 56 y1500 kbit/s . Las líneas T-carrier requieren equipos de terminación especiales, como unidades de servicio de datos [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] que pueden estar separadas o integradas en un enrutador o conmutador y que pueden comprarse o arrendarse a un ISP. [ 54 ] En Japón, el estándar equivalente es J1/J3. En Europa, un estándar ligeramente diferente, E-carrier , proporciona 32 canales de usuario (64 kbit/s ) en un E1 (2,0 Mbit/s ) y 512 canales de usuario o 16 E1 en un E3 (34,4 Mbit/s ).
La Red Óptica Síncrona (SONET, en EE. UU. y Canadá) y la Jerarquía Digital Síncrona (SDH, en el resto del mundo) [ 49 ] son los protocolos de multiplexación estándar utilizados para transportar flujos de bits digitales de alta velocidad a través de fibra óptica mediante láseres o luz altamente coherente de diodos emisores de luz (LED). A velocidades de transmisión más bajas, los datos también pueden transferirse a través de una interfaz eléctrica. La unidad básica de trama es un OC-3c (óptico) o STS-3c (eléctrico) que transporta155,520 Mbit/s . Por lo tanto, un OC-3c transportará tres cargas útiles OC-1 (51,84 Mbit/s), cada una de las cuales tiene capacidad suficiente para incluir un DS3 completo. Se ofrecen velocidades de datos más altas en múltiplos de cuatro de OC-3c, lo que proporciona OC-12c (622,080 Mbit/s ), OC-48c (2,488 Gbit/s ), OC-192c (9,953 Gbit/s ), y OC-768c (39,813 Gbit/s ). La "c" al final de las etiquetas OC significa "concatenado" e indica un único flujo de datos en lugar de varios flujos de datos multiplexados. [ 48 ] Se puede utilizar una red de transporte óptico (OTN) en lugar de SONET [ 55 ] para velocidades de transmisión de datos más altas de hasta400 Gbit/s por canal OTN.
Los estándares IEEE de Ethernet de 1 , 10 , 40 y 100 Gigabit (802.3) permiten que los datos digitales se transmitan a través de cableado de cobre a distancias de hasta 100 m y a través de fibra óptica a distancias de hasta40 km . [ 56 ]
Acceso a Internet por cable
El acceso a Internet por cable se proporciona mediante un módem de cable en un cableado híbrido de fibra coaxial (HFC), desarrollado originalmente para transmitir señales de televisión. Tanto la fibra óptica como el cable coaxial de cobre pueden conectar un nodo con la ubicación del cliente en una conexión conocida como punto de conexión. Mediante un sistema de terminación de módem de cable , todos los nodos de los abonados de cable en un vecindario se conectan a la central de la compañía de cable, conocida como "cabecera". La compañía de cable se conecta a Internet mediante diversos medios, generalmente cable de fibra óptica, satélite digital y transmisiones de microondas. [ 57 ] Al igual que el DSL, el cable de banda ancha proporciona una conexión continua con un ISP.
En el sentido descendente , la dirección hacia el usuario, las velocidades de bits pueden llegar a ser de hasta 1000 Mbit/s en algunos países, con el uso de DOCSIS 3.1. El tráfico ascendente, originado en el usuario, oscila entre 384 kbit/s y más de 50 Mbit/s. DOCSIS 4.0 promete hasta 10 Gbit/s de bajada y6 Gbit/s de subida; sin embargo, esta tecnología aún no se ha implementado en el uso real. El acceso por cable de banda ancha tiende a atender a menos clientes comerciales porque las redes de cable de televisión existentes suelen dar servicio a edificios residenciales; los edificios comerciales no siempre incluyen cableado para redes de cable coaxial. [ 58 ] Además, debido a que los suscriptores de cable de banda ancha comparten la misma línea local, las comunicaciones pueden ser interceptadas por suscriptores vecinos. Las redes de cable suelen proporcionar esquemas de cifrado para los datos que viajan hacia y desde los clientes, pero estos esquemas pueden ser vulnerados. [ 57 ]
Línea de abonado digital (DSL, ADSL, SDSL y VDSL)
El servicio de línea de abonado digital (DSL) proporciona conexión a Internet a través de la red telefónica. A diferencia de la conexión por línea conmutada, DSL puede funcionar con una sola línea telefónica sin impedir su uso habitual para llamadas de voz. DSL utiliza las altas frecuencias, mientras que las bajas frecuencias (audibles) de la línea quedan libres para la comunicación telefónica convencional . [ 22 ] Estas bandas de frecuencia se separan posteriormente mediante filtros instalados en las instalaciones del cliente.
DSL originalmente significaba "bucle de abonado digital". En el marketing de telecomunicaciones, el término línea de abonado digital se entiende generalmente como línea de abonado digital asimétrica (ADSL), la variedad de DSL más comúnmente instalada. El rendimiento de datos de los servicios DSL para consumidores suele oscilar entre 256 kbit/s y 20 Mbit/s en dirección al cliente (descendente), dependiendo de la tecnología DSL, las condiciones de la línea y la implementación del nivel de servicio. En ADSL, el rendimiento de datos en dirección ascendente (es decir, en dirección al proveedor de servicios) es menor que en dirección descendente (es decir, hacia el cliente), de ahí la denominación de asimétrica. [ 59 ] Con una línea de abonado digital simétrica (SDSL), las velocidades de datos descendentes y ascendentes son iguales. [ 60 ]
La línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL o VHDSL, ITU G.993.1) [ 61 ] es un estándar de línea de abonado digital (DSL) aprobado en 2001 que proporciona velocidades de datos de hasta 52 Mbit/s de bajada y 16 Mbit/s de subida a través de cables de cobre [ 62 ] y hasta 85 Mbit/s de bajada y subida en cable coaxial. [ 63 ] VDSL es capaz de soportar aplicaciones como televisión de alta definición, así como servicios telefónicos ( voz sobre IP ) y acceso general a Internet, a través de una única conexión física.
VDSL2 ( ITU-T G.993.2 ) es una versión de segunda generación y una mejora de VDSL. [ 64 ] Aprobada en febrero de 2006, puede proporcionar velocidades de datos superiores a 100 Mbit/s simultáneamente en ambas direcciones, de subida y de bajada. Sin embargo, la velocidad máxima de datos se alcanza a una distancia de unos 300 metros y el rendimiento se degrada a medida que aumenta la distancia y la atenuación del bucle .
Anillos DSL
Los anillos DSL (DSLR) o anillos DSL enlazados son una topología de anillo que utiliza tecnología DSL sobre cables telefónicos de cobre existentes para proporcionar velocidades de datos de hasta 400 Mbit/s. [ 65 ]
Fibra óptica hasta el hogar
Fibra hasta el hogar (FTTH) es un miembro de la familia Fibra hasta el x (FTTx) que incluye Fibra hasta el edificio o sótano (FTTB), Fibra hasta las instalaciones (FTTP), Fibra hasta el escritorio (FTTD), Fibra hasta la acera (FTTC) y Fibra hasta el nodo (FTTN). [ 66 ] Todos estos métodos acercan los datos al usuario final a través de fibras ópticas. Las diferencias entre los métodos tienen que ver principalmente con qué tan cerca del usuario final se realiza la entrega de la fibra. Todos estos métodos de entrega son similares en función y arquitectura a los sistemas híbridos de fibra coaxial (HFC) utilizados para proporcionar acceso a Internet por cable. Las conexiones de Internet de fibra a los clientes son AON ( Red óptica activa ) o, más comúnmente, PON ( Red óptica pasiva ). Ejemplos de estándares de acceso a Internet de fibra óptica son G.984 (GPON, G-PON) y 10G-PON (XG-PON). Los ISP pueden utilizar Metro Ethernet como reemplazo de las líneas T1 y Frame Relay [ 67 ] para clientes corporativos e institucionales, [ 68 ] u ofrecer Ethernet de grado operador. [ 69 ] El acceso dedicado a Internet (DIA), en el que el ancho de banda no se comparte entre clientes, puede ofrecerse a través de redes de fibra óptica PON. [ 70 ]
El uso de fibra óptica ofrece velocidades de datos mucho mayores en distancias relativamente largas. La mayoría de las redes troncales de Internet y televisión por cable de alta capacidad ya utilizan tecnología de fibra óptica, con la conmutación de datos a otras tecnologías (DSL, cable, LTE) para la entrega final a los clientes. [ 71 ] La fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas. [ 72 ]
En 2010, Australia comenzó a desplegar su Red Nacional de Banda Ancha en todo el país utilizando cables de fibra óptica para el 93 por ciento de los hogares, escuelas y empresas australianas. [ 73 ] El proyecto fue abandonado por el posterior gobierno del LNP, en favor de un diseño híbrido FTTN, que resultó ser más costoso y generó retrasos. Se están llevando a cabo esfuerzos similares en Italia, Canadá, India y muchos otros países (véase Fibra hasta el hogar por país). [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
Internet por línea eléctrica
Internet por línea eléctrica , también conocido como banda ancha por línea eléctrica (BPL), transporta datos de Internet a través de un conductor que también se utiliza para la transmisión de energía eléctrica . [ 78 ] Debido a la extensa infraestructura de líneas eléctricas ya existente, esta tecnología puede proporcionar a las personas en áreas rurales y de baja densidad de población acceso a Internet con un costo mínimo en términos de nuevos equipos de transmisión, cables o alambres. Las velocidades de datos son asimétricas y generalmente oscilan entre 256 kbit/s y 2,7 Mbit/s. [ 79 ]
Debido a que estos sistemas utilizan partes del espectro radioeléctrico asignadas a otros servicios de comunicación inalámbrica, la interferencia entre los servicios es un factor limitante para la introducción de sistemas de Internet a través de la red eléctrica. El estándar IEEE P1901 especifica que todos los protocolos de red eléctrica deben detectar el uso existente y evitar interferir con él. [ 79 ]
El Internet por línea eléctrica se ha desarrollado más rápidamente en Europa que en Estados Unidos debido a una diferencia histórica en las filosofías de diseño de los sistemas eléctricos. Las señales de datos no pueden pasar a través de los transformadores reductores utilizados, por lo que se debe instalar un repetidor en cada transformador. [ 79 ] En Estados Unidos, un transformador da servicio a un pequeño grupo de entre una y unas pocas casas. En Europa, es más común que un transformador algo más grande dé servicio a grupos más grandes de entre 10 y 100 casas. Por lo tanto, una ciudad típica de Estados Unidos requiere un orden de magnitud mayor de repetidores que una ciudad europea comparable. [ 80 ]
Cajero automático y retransmisión de tramas
El Modo de Transferencia Asíncrona (ATM) y Frame Relay son estándares de redes de área amplia que pueden utilizarse para proporcionar acceso a Internet directamente [ 50 ] o como componentes básicos de otras tecnologías de acceso. Por ejemplo, muchas implementaciones de DSL utilizan una capa ATM sobre la capa de flujo de bits de bajo nivel para habilitar diversas tecnologías a través del mismo enlace. Las LAN de los clientes suelen conectarse a un conmutador ATM o a un nodo Frame Relay mediante líneas arrendadas con una amplia gama de velocidades de datos. [ 81 ] [ 82 ]
Si bien aún se utilizan ampliamente, con la llegada de Ethernet sobre fibra óptica, MPLS , VPN y servicios de banda ancha como el módem de cable y DSL, ATM y Frame Relay ya no desempeñan el papel destacado que alguna vez tuvieron.
Acceso inalámbrico de banda ancha
La banda ancha inalámbrica se utiliza para proporcionar acceso a Internet tanto fijo como móvil mediante las siguientes tecnologías.
banda ancha vía satélite

El acceso a Internet vía satélite proporciona acceso a Internet fijo, portátil y móvil. [ 83 ] Las velocidades de datos varían de 2 kbit/s a 1 Gbit/s de bajada y de 2 kbit/s a 10 Mbit/s de subida. En el hemisferio norte, las antenas parabólicas requieren una línea de visión despejada hacia el cielo del sur, debido a la posición ecuatorial de todos los satélites geoestacionarios. En el hemisferio sur, esta situación es inversa y las antenas apuntan hacia el norte. [ 84 ] [ 85 ] El servicio puede verse afectado negativamente por la humedad, la lluvia y la nieve (conocido como atenuación por lluvia). [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] El sistema requiere una antena direccional cuidadosamente orientada. [ 85 ]
Los satélites en órbita geoestacionaria (GEO) operan en una posición fija a 35 786 km (22 236 millas) sobre el ecuador terrestre. A la velocidad de la luz (aproximadamente 300 000 km/s o 186 000 millas por segundo ), una señal de radio tarda un cuarto de segundo en viajar de la Tierra al satélite y regresar. Cuando se suman otros retrasos de conmutación y enrutamiento, y estos se duplican para permitir una transmisión de ida y vuelta completa, el retraso total puede ser de 0,75 a 1,25 segundos. Esta latencia es grande en comparación con otras formas de acceso a Internet, cuyas latencias típicas oscilan entre 0,015 y 0,2 segundos. Las latencias largas afectan negativamente a algunas aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real, en particular los juegos en línea, la voz sobre IP y los dispositivos de control remoto. [ 87 ] [ 88 ] Las técnicas de ajuste y aceleración de TCP pueden mitigar algunos de estos problemas. Los satélites GEO no cubren las regiones polares de la Tierra. [ 84 ] HughesNet , Exede , AT&T y Dish Network tienen sistemas GEO. [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]
Las constelaciones de internet satelital en órbita terrestre baja (LEO, por debajo de 2000 km o 1243 millas ) y órbita terrestre media (MEO, entre 2000 y 35 786 km o 1243 y 22 236 millas ) operan a altitudes más bajas, y sus satélites no están fijos en su posición sobre la Tierra. Debido a que operan a una altitud más baja, se necesitan más satélites y vehículos de lanzamiento para una cobertura mundial. Esto hace que la inversión inicial requerida sea muy grande, lo que inicialmente provocó que OneWeb e Iridium se declararan en bancarrota. Sin embargo, sus altitudes más bajas permiten latencias más bajas y velocidades más altas, lo que hace que las aplicaciones de Internet interactivas en tiempo real sean más factibles. Los sistemas LEO incluyen Globalstar , Starlink , OneWeb e Iridium . La constelación O3b es un sistema de órbita terrestre media con una latencia de 125 ms. COMMStellation™ es un sistema LEO, programado para su lanzamiento en 2015. Se espera que tenga una latencia de tan solo 7 ms.
banda ancha móvil

La banda ancha móvil es el término comercial para el acceso inalámbrico a Internet que se proporciona a través de torres de telefonía móvil ( redes celulares ) a computadoras, teléfonos móviles (llamados "celulares" en Norteamérica y Sudáfrica, y "teléfonos portátiles" en Asia) y otros dispositivos digitales mediante módems portátiles . Algunos servicios móviles permiten conectar más de un dispositivo a Internet utilizando una sola conexión celular mediante un proceso llamado anclaje de red . El módem puede estar integrado en computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos, agregarse a algunos dispositivos mediante tarjetas PC , módems USB y memorias USB o dongles , o bien se pueden usar módems inalámbricos independientes . [ 93 ]
Periódicamente se introducen nuevas tecnologías e infraestructuras de telefonía móvil, que generalmente implican un cambio en la naturaleza fundamental del servicio, tecnologías de transmisión no compatibles con versiones anteriores, velocidades de datos máximas más altas, nuevas bandas de frecuencia y un mayor ancho de banda de frecuencia de canal en hercios. Estas transiciones se denominan generaciones. Los primeros servicios de datos móviles estuvieron disponibles durante la segunda generación (2G).
Las velocidades de descarga (para el usuario) y de subida (a Internet) indicadas anteriormente son velocidades máximas o de pico, y los usuarios finales normalmente experimentarán velocidades de datos más bajas.
WiMAX se desarrolló originalmente para ofrecer servicio inalámbrico fijo, y en 2005 se le añadió la movilidad inalámbrica. CDPD, CDMA2000 EV-DO y MBWA ya no se desarrollan activamente.
En 2011, el 90% de la población mundial vivía en áreas con cobertura 2G, mientras que el 45% vivía en áreas con cobertura 2G y 3G. [ 94 ]
La tecnología 5G se diseñó para ser más rápida y tener menor latencia que su predecesora, la 4G. Se puede utilizar para banda ancha móvil en teléfonos inteligentes o módems independientes que emiten WiFi o se pueden conectar mediante USB a una computadora, o para redes inalámbricas fijas.
Inalámbrico fijo
Conexiones fijas inalámbricas a internet que no utilizan satélite ni están diseñadas para soportar dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, debido al uso de equipos en las instalaciones del cliente , como antenas que no se pueden mover a lo largo de una zona geográfica extensa sin perder la señal del proveedor de servicios de internet (ISP), a diferencia de los teléfonos inteligentes. Para las conexiones inalámbricas fijas se puede utilizar banda ancha inalámbrica por microondas o 5G .
WiMAX
La interoperabilidad mundial para acceso por microondas ( WiMAX ) es un conjunto de implementaciones interoperables de la familia de estándares de redes inalámbricas IEEE 802.16 certificadas por el Foro WiMAX . Permite "la entrega de acceso inalámbrico de banda ancha de última milla como alternativa al cable y DSL". [ 95 ] El estándar original IEEE 802.16, ahora llamado "WiMAX fijo", se publicó en 2001 y proporcionaba velocidades de datos de 30 a 40 megabits por segundo. [ 96 ] El soporte para movilidad se agregó en 2005. Una actualización de 2011 proporciona velocidades de datos de hasta 1 Gbit/s para estaciones fijas. WiMAX ofrece una red de área metropolitana con un radio de señal de aproximadamente 50 km (30 millas), superando con creces el alcance inalámbrico de 30 metros (100 pies) de una LAN Wi-Fi convencional. Las señales WiMAX también penetran las paredes de los edificios con mucha más eficacia que Wi-Fi. WiMAX se utiliza con mayor frecuencia como un estándar inalámbrico fijo.
Proveedor de servicios de Internet inalámbrico

Los proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP, por sus siglas en inglés) operan independientemente de los operadores de telefonía móvil . Los WISP suelen emplear sistemas de radio Wi-Fi IEEE 802.11 de bajo coste para conectar ubicaciones remotas a grandes distancias ( Wi-Fi de largo alcance ), pero también pueden utilizar otros sistemas de comunicaciones de radio de mayor potencia, como microondas y WiMAX.

El estándar tradicional 802.11a/b/g/n/ac es un servicio omnidireccional sin licencia diseñado para cubrir distancias de entre 100 y 150 m (300 a 500 pies). Al enfocar la señal de radio mediante una antena direccional (donde lo permiten las regulaciones), el 802.11 puede operar de forma fiable a una distancia de muchos kilómetros (millas), aunque los requisitos de línea de visión de la tecnología dificultan la conectividad en áreas con terreno montañoso o con mucha vegetación. Además, en comparación con la conectividad por cable, existen riesgos de seguridad (a menos que se habiliten protocolos de seguridad robustos); las velocidades de datos suelen ser más lentas (de 2 a 50 veces más lentas); y la red puede ser menos estable debido a la interferencia de otros dispositivos y redes inalámbricas, las condiciones climáticas y los problemas de línea de visión. [ 97 ]
Con la creciente popularidad de dispositivos de consumo no relacionados que operan en la misma banda de 2,4 GHz, muchos proveedores han migrado a la banda ISM de 5 GHz . Si el proveedor de servicios posee la licencia de espectro necesaria, también podría reconfigurar diversas marcas de hardware Wi-Fi comercial para que operen en su propia banda en lugar de las bandas no licenciadas y saturadas. El uso de frecuencias más altas ofrece varias ventajas:
- Por lo general, los organismos reguladores permiten mayor potencia y el uso de antenas (mejor) direccionales.
- Existe mucho más ancho de banda para compartir, lo que permite un mejor rendimiento y una mejor coexistencia.
- Hay menos dispositivos de consumo que funcionan a más de 5 GHz que a más de 2,4 GHz, por lo tanto, hay menos interferencias presentes.
- Las longitudes de onda más cortas no se propagan tan bien a través de paredes y otras estructuras, por lo que se producen muchas menos fugas de interferencia fuera de los hogares de los consumidores.
Las tecnologías propietarias como Motorola Canopy y Expedience pueden ser utilizadas por un proveedor de servicios de internet inalámbrico (WISP) para ofrecer acceso inalámbrico a zonas rurales y otros mercados de difícil acceso mediante Wi-Fi o WiMAX. Existen varias empresas que ofrecen este servicio. [ 98 ]
Servicio de distribución multipunto local
El Servicio de Distribución Multipunto Local (LMDS) es una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha que utiliza señales de microondas que operan entre 26 GHz y 29 GHz. [ 99 ] Originalmente diseñado para la transmisión de televisión digital (DTV), se concibe como una tecnología inalámbrica fija punto a multipunto para su uso en la última milla. Las velocidades de datos oscilan entre 64 kbit/s y 155 Mbit/s. [ 100 ] La distancia suele estar limitada a unos 2,4 km (1,5 millas ) , pero en algunas circunstancias son posibles enlaces de hasta 8 km (5 millas) desde la estación base. [ 101 ]
LMDS ha sido superado tanto en potencial tecnológico como comercial por los estándares LTE y WiMAX.
Redes de acceso híbridas
En algunas regiones, sobre todo en zonas rurales, la longitud de las líneas de cobre dificulta que los operadores de red ofrezcan servicios de alto ancho de banda. Una alternativa consiste en combinar una red de acceso fijo, normalmente XDSL , con una red inalámbrica, normalmente LTE. El Broadband Forum ha estandarizado una arquitectura para este tipo de redes de acceso híbrido.
Alternativas no comerciales para el uso de servicios de Internet
Movimientos de redes inalámbricas de base
A veces se utiliza el despliegue de múltiples puntos de acceso Wi-Fi adyacentes para crear redes inalámbricas en toda la ciudad . [ 102 ] Por lo general, el municipio local lo encarga a proveedores de servicios de internet inalámbrico comerciales.
Las iniciativas comunitarias también han propiciado el despliegue generalizado de redes inalámbricas en numerosos países, tanto en vías de desarrollo como desarrollados. Las instalaciones de proveedores de servicios de internet inalámbricos en zonas rurales no suelen tener carácter comercial, sino que consisten en una amalgama de sistemas construidos por aficionados que instalan antenas en mástiles y torres de radio , silos agrícolas , árboles muy altos o cualquier otro objeto alto disponible.
Cuando la regulación del espectro radioeléctrico no es favorable para la comunidad, los canales están saturados o los residentes no pueden costear el equipo, también se puede implementar la comunicación óptica en espacio libre para la transmisión punto a punto por el aire (en lugar de mediante cable de fibra óptica).
Radio por paquetes
La radio por paquetes conecta ordenadores o redes completas operadas por radioaficionados, ofreciéndoles acceso a Internet. Cabe destacar que, según la normativa de la licencia de radioaficionado, el acceso a Internet y el correo electrónico deben estar estrictamente relacionados con las actividades de los radioaficionados.
Red de zapatillas
El término, un juego de palabras irónico con net(work), como en Internet o Ethernet , se refiere al uso de zapatillas deportivas como mecanismo de transporte de datos.
Para quienes no tienen acceso a internet de banda ancha en casa o no pueden costeárselo, la descarga de archivos grandes y la difusión de información se realizan mediante la transmisión a través de las redes del lugar de trabajo o de la biblioteca, para luego llevarla a casa y compartirla con los vecinos. El periódico cubano El Paquete Semanal es un ejemplo organizado de esto.
Existen diversas aplicaciones descentralizadas, tolerantes a la latencia y de igual a igual (peer-to-peer), cuyo objetivo es automatizar completamente este proceso utilizando cualquier interfaz disponible, incluidas las inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi mesh, P2P o puntos de acceso) y las conectadas físicamente (almacenamiento USB, Ethernet, etc.).
Las redes de seguridad también pueden utilizarse junto con la transferencia de datos en redes informáticas para aumentar la seguridad de los datos o el rendimiento general en casos de uso de macrodatos. La innovación en este campo continúa hasta el día de hoy; por ejemplo, AWS anunció recientemente Snowball, y muchos institutos de investigación y agencias gubernamentales también realizan el procesamiento masivo de datos de forma similar.
Precios y gastos

El acceso a Internet está limitado por la relación entre el precio y los recursos disponibles para gastar. En cuanto a esto último, se estima que el 40% de la población mundial tiene menos de US$20 por año disponibles para gastar en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). [ 104 ] En México, el 30% más pobre de la sociedad gasta aproximadamente US$35 por año (US$3 por mes) y en Brasil, el 22% más pobre de la población apenas tiene US$9 por año para gastar en TIC (US$0.75 por mes). En América Latina, se sabe que el límite entre las TIC como bien de primera necesidad y las TIC como bien de lujo se encuentra aproximadamente en la "cifra mágica" de US$10 por persona por mes, o US$120 por año. [ 104 ] Esta es la cantidad de gasto en TIC que las personas consideran una necesidad básica. Los precios actuales del acceso a Internet superan ampliamente los recursos disponibles en muchos países.
Los usuarios de acceso telefónico pagan los costos de las llamadas locales o de larga distancia, generalmente una cuota de suscripción mensual, y pueden estar sujetos a cargos adicionales por minuto o basados en el tráfico, así como a límites de tiempo de conexión impuestos por su proveedor de servicios de Internet (ISP). Aunque menos común hoy en día que en el pasado, algunos servicios de acceso telefónico se ofrecen de forma gratuita a cambio de ver anuncios publicitarios como parte del servicio. NetZero , BlueLight , Juno , Freenet (NZ) y Free-nets son ejemplos de servicios que ofrecen acceso gratuito. Algunas redes inalámbricas comunitarias mantienen la tradición de proporcionar acceso gratuito a Internet.
El acceso a internet de banda ancha fija suele venderse con un modelo de precios "ilimitado" o de tarifa plana , donde el precio se determina por la velocidad máxima de datos elegida por el cliente, en lugar de un cargo por minuto o basado en el tráfico. Los cargos por minuto y basados en el tráfico, así como los límites de datos, son comunes en el acceso a internet de banda ancha móvil.
Servicios de Internet como Facebook , Wikipedia y Google han creado programas especiales para asociarse con operadores de redes móviles (ORM) con el fin de introducir la tarifa cero para el costo de sus volúmenes de datos como un medio para brindar su servicio de manera más amplia en los mercados en desarrollo. [ 105 ]
Con el aumento de la demanda de los consumidores de contenido en streaming, como vídeo bajo demanda y el intercambio de archivos entre pares , la demanda de ancho de banda ha aumentado rápidamente y, para algunos proveedores de servicios de Internet (ISP), el modelo de precios de tarifa plana podría volverse insostenible. Sin embargo, dado que se estima que los costes fijos representan entre el 80 % y el 90 % del coste de proporcionar el servicio de banda ancha, el coste marginal de gestionar tráfico adicional es bajo. La mayoría de los ISP no divulgan sus costes, pero se estimó que el coste de transmitir un gigabyte de datos en 2011 era de aproximadamente 0,03 dólares. [ 106 ]
Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) estiman que un pequeño número de sus usuarios consume una porción desproporcionada del ancho de banda total. En respuesta, algunos ISP están considerando, experimentando o ya han implementado combinaciones de precios basados en el tráfico, precios por hora del día o en horas pico y valle, y límites de ancho de banda o tráfico. Otros afirman que, dado que el costo marginal del ancho de banda adicional es muy pequeño, con un 80 a 90 por ciento de los costos fijos independientemente del nivel de uso, tales medidas son innecesarias o están motivadas por preocupaciones distintas al costo de proporcionar ancho de banda al usuario final. [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
En Canadá, Rogers Hi-Speed Internet y Bell Canada han impuesto límites de ancho de banda . [ 107 ] En 2008, Time Warner comenzó a experimentar con precios basados en el uso en Beaumont, Texas. [ 110 ] En 2009, un esfuerzo de Time Warner para expandir los precios basados en el uso al área de Rochester, Nueva York , encontró resistencia pública y fue abandonado. [ 111 ] El 1 de agosto de 2012, en Nashville, Tennessee, y el 1 de octubre de 2012, en Tucson, Arizona, Comcast comenzó pruebas que impusieron límites de datos a los residentes del área. En Nashville, exceder el límite de 300 GB requiere una compra temporal de 50 GB de datos adicionales. [ 112 ]
brecha digital




A pesar de su enorme crecimiento, el acceso a Internet no se distribuye de manera equitativa dentro ni entre países. [ 117 ] [ 118 ] La brecha digital se refiere a "la diferencia entre las personas con acceso efectivo a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aquellas con acceso muy limitado o nulo". Esta diferencia es uno de los muchos aspectos de la brecha digital. [ 119 ] El acceso a Internet puede depender en gran medida de la situación económica, la ubicación geográfica y las políticas gubernamentales. "Las poblaciones de bajos ingresos, rurales y minoritarias han sido objeto de un escrutinio especial como las 'desfavorecidas' tecnológicas". [ 120 ]
Las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el acceso a Internet para grupos, regiones y países desatendidos, o en su limitación. Por ejemplo, en Pakistán, que está implementando una política de TI agresiva para impulsar su modernización económica, el número de usuarios de Internet aumentó de 133.900 (0,1% de la población) en 2000 a 31 millones (17,6% de la población) en 2011. [ 121 ] En Corea del Norte, el acceso a Internet es relativamente limitado debido al temor del gobierno a la inestabilidad política que podría acompañar los beneficios del acceso a Internet global. [ 122 ] El embargo comercial estadounidense es una barrera que limita el acceso a Internet en Cuba . [ 123 ]
El acceso a las computadoras es un factor dominante para determinar el nivel de acceso a Internet. En 2011, en los países en desarrollo, el 25% de los hogares tenía una computadora y el 20% tenía acceso a Internet, mientras que en los países desarrollados las cifras eran del 74% de los hogares con una computadora y el 71% con acceso a Internet. [ 94 ] La mayoría de las personas en los países en desarrollo no tienen acceso a Internet. [ 124 ] Alrededor de 4 mil millones de personas no tienen acceso a Internet. [ 125 ] Cuando se legalizó la compra de computadoras en Cuba en 2007, la propiedad privada de computadoras se disparó (había 630 000 computadoras disponibles en la isla en 2008, un aumento del 23% con respecto a 2007). [ 126 ] [ 127 ]
El acceso a Internet ha cambiado la forma de pensar de muchas personas y se ha convertido en una parte integral de sus vidas económicas, políticas y sociales. Las Naciones Unidas han reconocido que brindar acceso a Internet a más personas en el mundo les permitirá aprovechar las "oportunidades políticas, sociales, económicas, educativas y profesionales" disponibles a través de Internet. [ 118 ] Varios de los 67 principios adoptados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información convocada por las Naciones Unidas en Ginebra en 2003, abordan directamente la brecha digital. [ 128 ] Para promover el desarrollo económico y reducir la brecha digital , se han desarrollado y se siguen desarrollando planes nacionales de banda ancha para aumentar la disponibilidad de acceso asequible a Internet de alta velocidad en todo el mundo. La iniciativa Global Gateway, de la UE para apoyar el desarrollo de infraestructuras en todo el mundo, prevé recaudar 300 mil millones de euros para proyectos de conectividad, incluidos los del sector digital, entre 2021 y 2027. [ 129 ] [ 130 ]
Crecimiento en el número de usuarios
El acceso a Internet creció de aproximadamente 10 millones de personas en 1993, a casi 40 millones en 1995, a 670 millones en 2002 y a 2700 millones en 2013. [ 133 ] Con la saturación del mercado , el crecimiento del número de usuarios de Internet se está ralentizando en los países industrializados, pero continúa en Asia, [ 134 ] África, América Latina, el Caribe y Oriente Medio. En África, se estima que 900 millones de personas aún no están conectadas a Internet; para quienes sí lo están, las tarifas de conectividad siguen siendo generalmente caras y el ancho de banda está severamente limitado en muchos lugares. [ 135 ] [ 136 ] Sin embargo, el número de clientes de telefonía móvil en África está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar. Los servicios financieros móviles también permiten el pago inmediato de productos y servicios. [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]
En 2011, había aproximadamente 600 millones de suscriptores de banda ancha fija y casi 1200 millones de suscriptores de banda ancha móvil. [ 140 ] En los países desarrollados, la gente usa con frecuencia tanto redes de banda ancha fija como móvil. En los países en desarrollo, la banda ancha móvil suele ser el único método de acceso disponible. [ 94 ]
División de ancho de banda
Tradicionalmente, la brecha se ha medido en términos del número existente de suscripciones y dispositivos digitales ("tener y no tener suscripciones"). Estudios recientes han medido la brecha digital no en términos de dispositivos tecnológicos, sino en términos del ancho de banda existente por individuo (en kbit/s per cápita). [ 116 ] [ 141 ] Como se muestra en la figura adjunta, la brecha digital en kbit/s no disminuye monótonamente, sino que se reabre con cada nueva innovación. Por ejemplo, "la difusión masiva de Internet de banda estrecha y teléfonos móviles a finales de la década de 1990" aumentó la desigualdad digital, al igual que "la introducción inicial de DSL de banda ancha y módems de cable durante 2003-2004 aumentó los niveles de desigualdad". [ 141 ] Esto se debe a que un nuevo tipo de conectividad nunca se introduce de forma instantánea y uniforme en toda la sociedad a la vez, sino que se difunde lentamente a través de las redes sociales. Como se muestra en la figura, a mediados de la década de 2000, la capacidad de comunicación estaba distribuida de forma más desigual que a finales de la década de 1980, cuando solo existían teléfonos fijos. El aumento más reciente en la igualdad digital proviene de la difusión masiva de las últimas innovaciones digitales (es decir, infraestructuras de banda ancha fija y móvil, por ejemplo, 3G y fibra óptica FTTH ). [ 142 ] Como se muestra en la figura, el acceso a Internet en términos de ancho de banda está distribuido de forma más desigual en 2014 que a mediados de la década de 1990.
Por ejemplo, solo el 0,4% de la población africana tiene una suscripción de banda ancha fija. La mayoría de los usuarios de internet la utilizan a través de banda ancha móvil. [ 135 ] [ 136 ] [ 143 ] [ 144 ]
Acceso rural
Uno de los mayores desafíos para el acceso a Internet en general y para el acceso de banda ancha en particular es brindar servicio a clientes potenciales en áreas de baja densidad de población , como agricultores, ganaderos y pueblos pequeños. En las ciudades, donde la densidad de población es alta, es más fácil para un proveedor de servicios recuperar los costos de los equipos, pero cada cliente rural puede requerir equipos costosos para conectarse. Si bien el 66% de los estadounidenses tenía conexión a Internet en 2010, esa cifra era solo del 50% en las zonas rurales, según el Pew Internet & American Life Project. [ 145 ] Virgin Media anunció que más de 100 pueblos en todo el Reino Unido, "desde Cwmbran hasta Clydebank ", tienen acceso a su servicio de 100 Mbit/s. [ 33 ]
Los proveedores de servicios de internet inalámbrico (WISP) se están convirtiendo rápidamente en una opción popular de banda ancha para las zonas rurales. [ 146 ] Los requisitos de línea de visión de la tecnología pueden dificultar la conectividad en algunas zonas con terreno montañoso y densamente arbolado. Sin embargo, el proyecto Tegola, un piloto exitoso en la Escocia remota, demuestra que la tecnología inalámbrica puede ser una opción viable. [ 147 ]
La iniciativa de banda ancha canadiense para la zona rural de Nueva Escocia, una asociación público-privada, es el primer programa en Norteamérica que garantiza el acceso al "100% de las direcciones cívicas" de una región. Se basa en la tecnología Motorola Canopy . Hasta noviembre de 2011, menos de 1000 hogares habían reportado problemas de acceso. Se esperaba que el despliegue de una nueva red celular por parte de un proveedor de Canopy ( Eastlink ) proporcionara la alternativa del servicio 3G/4G, posiblemente a una tarifa especial sin límite de datos, para las zonas más difíciles de cubrir con Canopy. [ 148 ]
En Nueva Zelanda, el gobierno ha creado un fondo para mejorar la banda ancha rural [ 149 ] y la cobertura de telefonía móvil. Las propuestas actuales incluyen: (a) extender la cobertura de fibra óptica y actualizar el cobre para admitir VDSL, (b) centrarse en mejorar la cobertura de la tecnología de telefonía celular o (c) la tecnología inalámbrica regional. [ 150 ]
Varios países han puesto en marcha redes de acceso híbrido para proporcionar servicios de Internet más rápidos en las zonas rurales, permitiendo a los operadores de red combinar de forma eficiente sus redes XDSL y LTE.
El acceso como derecho civil o humano
Las acciones, declaraciones, opiniones y recomendaciones que se describen a continuación han llevado a sugerir que el acceso a Internet es, o debería convertirse, en un derecho civil o quizás en un derecho humano. [ 151 ] [ 152 ]
Varios países han adoptado leyes que obligan al Estado a trabajar para garantizar que el acceso a Internet esté ampliamente disponible o que impiden que el Estado restrinja de manera irrazonable el acceso de un individuo a la información e Internet:
- Costa Rica : Una sentencia del 30 de julio de 2010 de la Suprema Corte de Costa Rica declaró: «Sin temor a ambigüedad, puede afirmarse que estas tecnologías [tecnologías de la información y la comunicación] han impactado la forma en que los seres humanos se comunican, facilitando la conexión entre personas e instituciones en todo el mundo y eliminando las barreras del espacio y el tiempo. En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en una herramienta básica para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales y la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de pensamiento y expresión, el acceso a la información y a los servicios públicos en línea, el derecho a comunicarse con el gobierno electrónicamente y la transparencia administrativa, entre otros. Esto incluye el derecho fundamental de acceso a estas tecnologías, en particular, el derecho de acceso a Internet o World Wide Web». [ 153 ]
- Estonia : En el año 2000, el parlamento puso en marcha un ambicioso programa para ampliar el acceso a las zonas rurales. El gobierno argumenta que internet es esencial para la vida en el siglo XXI. [ 154 ]
- Finlandia : Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones , para julio de 2010, todos los habitantes de Finlandia debían tener acceso a una conexión de banda ancha de un megabit por segundo. Y para 2015, acceso a una conexión de 100 Mbit/s. [ 155 ]
- Francia : En junio de 2009, el Consejo Constitucional , el tribunal más alto de Francia, declaró que el acceso a Internet es un derecho humano básico en una decisión enérgica que anuló partes de la ley HADOPI , una ley que habría rastreado a los abusadores y, sin revisión judicial, habría cortado automáticamente el acceso a la red a aquellos que continuaran descargando material ilícito después de dos advertencias [ 156 ].
- Grecia : El artículo 5A de la Constitución de Grecia establece que todas las personas tienen derecho a participar en la sociedad de la información y que el Estado tiene la obligación de facilitar la producción, el intercambio, la difusión y el acceso a la información transmitida electrónicamente. [ 157 ]
- España : A partir de 2011, Telefónica , el antiguo monopolio estatal que posee el contrato de " servicio universal " del país , debe garantizar ofrecer banda ancha a un precio "razonable" de al menos un megabyte por segundo en toda España. [ 158 ]
En diciembre de 2003, se convocó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) bajo los auspicios de las Naciones Unidas . Tras largas negociaciones entre gobiernos, empresas y representantes de la sociedad civil, se adoptó la Declaración de Principios de la CMSI, que reafirma la importancia de la Sociedad de la Información para el mantenimiento y fortalecimiento de los derechos humanos : [ 128 ] [ 159 ]
- 1. Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 para la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso común de construir una Sociedad de la Información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, donde todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento, permitiendo a las personas, las comunidades y los pueblos alcanzar su pleno potencial para promover su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos .
- 3. Reafirmamos la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo , consagrados en la Declaración de Viena . Asimismo, reafirmamos que la democracia , el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la buena gobernanza en todos los niveles, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Nos comprometemos, además, a fortalecer el estado de derecho tanto en los asuntos internacionales como en los nacionales.
La Declaración de Principios de la CMSI hace referencia específica a la importancia del derecho a la libertad de expresión en la " Sociedad de la Información " al afirmar:
- 4. Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la Información y tal como se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión ; que este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión y sin consideración de fronteras. La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social. Es esencial para la Sociedad de la Información. Toda persona, en todas partes, debe tener la oportunidad de participar y nadie debe quedar excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información. [ 159 ]
Una encuesta realizada a 27.973 adultos en 26 países, incluyendo 14.306 usuarios de Internet, [ 160 ] llevada a cabo para el Servicio Mundial de la BBC entre el 30 de noviembre de 2009 y el 7 de febrero de 2010 reveló que casi cuatro de cada cinco usuarios y no usuarios de Internet en todo el mundo consideraban que el acceso a Internet era un derecho fundamental. [ 161 ] El 50% estaba totalmente de acuerdo, el 29% estaba algo de acuerdo, el 9% estaba algo en desacuerdo, el 6% estaba totalmente en desacuerdo y el 6% no expresó su opinión. [ 162 ]
Las 88 recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en un informe de mayo de 2011 al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyen varias que guardan relación con la cuestión del derecho de acceso a Internet: [ 163 ]
- 67. A diferencia de cualquier otro medio, Internet permite a las personas buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo de forma instantánea y económica, trascendiendo las fronteras nacionales. Al ampliar enormemente la capacidad de las personas para disfrutar de su derecho a la libertad de opinión y expresión, que es un factor clave para el ejercicio de otros derechos humanos, Internet impulsa el desarrollo económico, social y político, y contribuye al progreso de la humanidad en su conjunto. En este sentido, el Relator Especial alienta a los demás titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales a que aborden la cuestión de Internet en relación con sus respectivos mandatos.
- 78. Si bien las medidas de bloqueo y filtrado impiden a los usuarios acceder a determinados contenidos en Internet, los Estados también han adoptado medidas para restringir completamente el acceso a Internet. El Relator Especial considera que restringir el acceso de los usuarios a Internet, independientemente de la justificación aducida, incluso por motivos de violación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual, es desproporcionado y, por lo tanto, constituye una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- 79. El Relator Especial insta a todos los Estados a que garanticen que el acceso a Internet se mantenga en todo momento, incluso en tiempos de agitación política.
- 85. Dado que Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la realización de diversos derechos humanos, la lucha contra la desigualdad y la aceleración del desarrollo y el progreso humano, garantizar el acceso universal a Internet debería ser una prioridad para todos los Estados. Por consiguiente, cada Estado debería elaborar una política concreta y eficaz, en consulta con personas de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado y los ministerios gubernamentales pertinentes, para que Internet sea ampliamente disponible, accesible y asequible para todos los segmentos de la población.
Neutralidad de la red
La neutralidad de la red (también neutralidad de la red, neutralidad de Internet o igualdad de la red) es el principio de que los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos deben tratar todos los datos en Internet por igual, sin discriminar ni cobrar de manera diferencial por usuario, contenido, sitio, plataforma, aplicación, tipo de equipo conectado o modo de comunicación. [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] Los defensores de la neutralidad de la red han expresado su preocupación por la capacidad de los proveedores de banda ancha para usar su infraestructura de última milla para bloquear aplicaciones y contenido de Internet (por ejemplo, sitios web, servicios y protocolos), e incluso para bloquear a la competencia. [ 168 ] Los opositores afirman que las regulaciones de neutralidad de la red desalentarían la inversión en la mejora de la infraestructura de banda ancha y tratarían de arreglar algo que no está roto. [ 169 ] [ 170 ] En abril de 2017, el recién nombrado presidente de la FCC, Ajit Varadaraj Pai , está considerando un intento reciente de comprometer la neutralidad de la red en los Estados Unidos . [ 171 ] La votación sobre si abolir o no la neutralidad de la red se aprobó el 14 de diciembre de 2017 y terminó con un resultado de 3-2 a favor de abolir la neutralidad de la red.
Desastres naturales y acceso
Los desastres naturales interrumpen el acceso a internet de forma significativa. Esto es importante no solo para las empresas de telecomunicaciones propietarias de las redes y las empresas que las utilizan, sino también para los equipos de emergencia y los ciudadanos desplazados. La situación se agrava cuando los hospitales u otros edificios necesarios para la respuesta ante desastres pierden la conexión. El conocimiento adquirido al estudiar las interrupciones de internet causadas por desastres naturales en el pasado podría utilizarse en la planificación o la recuperación. Además, debido a los desastres, tanto naturales como provocados por el hombre, actualmente se están realizando estudios sobre la resiliencia de las redes para prevenir interrupciones a gran escala. [ 172 ]
Una forma en que los desastres naturales impactan la conexión a Internet es dañando las subredes terminales (subnets), haciéndolas inaccesibles. Un estudio sobre redes locales después del huracán Katrina encontró que el 26% de las subredes dentro del área de cobertura de la tormenta eran inaccesibles. [ 173 ] En el momento de máxima intensidad del huracán Katrina, casi el 35% de las redes en Mississippi se quedaron sin energía, mientras que alrededor del 14% de las redes de Louisiana se vieron interrumpidas. [ 174 ] De esas subredes inaccesibles, el 73% estuvieron interrumpidas durante cuatro semanas o más y el 57% estaban en "los bordes de la red donde se ubican principalmente organizaciones de emergencia importantes como hospitales y agencias gubernamentales". [ 173 ] Los extensos daños a la infraestructura y las áreas inaccesibles fueron dos explicaciones para la larga demora en el restablecimiento del servicio. [ 173 ] La empresa Cisco ha presentado un Vehículo de Respuesta de Emergencia de Red (NERV, por sus siglas en inglés), un camión que permite comunicaciones portátiles para los socorristas a pesar de la interrupción de las redes tradicionales. [ 175 ]
Una segunda forma en que los desastres naturales destruyen la conectividad a internet es mediante la interrupción de los cables submarinos: cables de fibra óptica instalados en el fondo del océano que proporcionan conexión internacional a internet. Una serie de terremotos submarinos cortaron seis de los siete cables internacionales conectados a Taiwán y provocaron un tsunami que arrasó con uno de sus cables y estaciones de aterrizaje. [ 176 ] [ 177 ] El impacto ralentizó o inhabilitó la conexión a internet durante cinco días en la región de Asia-Pacífico, así como entre la región y Estados Unidos y Europa. [ 178 ]
Con el aumento de la popularidad de la computación en la nube , ha crecido la preocupación por el acceso a los datos alojados en la nube en caso de un desastre natural. Amazon Web Services (AWS) ha estado en las noticias por importantes interrupciones de red en abril de 2011 y junio de 2012. [ 179 ] [ 180 ] AWS, al igual que otras importantes empresas de alojamiento en la nube, se prepara para interrupciones típicas y desastres naturales a gran escala con energía de respaldo, así como centros de datos de respaldo en otras ubicaciones. AWS divide el mundo en cinco regiones y luego divide cada región en zonas de disponibilidad. Un centro de datos en una zona de disponibilidad debería estar respaldado por un centro de datos en una zona de disponibilidad diferente. Teóricamente, un desastre natural no afectaría más de una zona de disponibilidad. [ 181 ] Esta teoría se cumple siempre que no se agregue el error humano a la ecuación. La gran tormenta de junio de 2012 solo inhabilitó el centro de datos principal, pero el error humano inhabilitó las copias de seguridad secundarias y terciarias, afectando a empresas como Netflix , Pinterest , Reddit e Instagram . [ 182 ] [ 183 ]
Véase también
- Canal de retorno , un canal de transmisión de ancho de banda bajo o subóptimo en la dirección opuesta al canal principal.
- Mapeo de banda ancha en los Estados Unidos
- Comparación de estándares de datos inalámbricos
- Conectividad en sentido social y cultural
- Comunicación por fibra óptica
- Historia de Internet
- IP sobre DVB , acceso a Internet mediante flujos de datos MPEG a través de una red de televisión digital.
- Lista de países por número de suscripciones a Internet de banda ancha
- Plan nacional de banda ancha
- Red telefónica pública conmutada (RTPC)
- Puerta de entrada residencial
- Espacios blancos (radio) , un grupo de empresas tecnológicas que trabajan para proporcionar acceso a Internet de banda ancha a través de frecuencias de televisión analógicas no utilizadas.
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Enlaces externos
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- Datos de banda ancha , procedentes de datos públicos de Google.
- Mapa de banda ancha de la FCC
- Tipos de conexiones de banda ancha. Archivado el 11 de marzo de 2018 en Wayback Machine , Broadband.gov.
- acceso a Internet
- Banda ancha
- Derechos humanos por tema
- Derechos humanos