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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Hacia la próxima generación de sistemas de Radio sobre Fibra de banda ancha: retos tecnológicos en la banda de las ondas milimétricas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper, we present a review based in the most relevant scientific works of radio-over-fiber technology. The most important issues of the state-of-the-art evolution are exposed. We show a description of the main devices and the most recent experimental tests that suggest the integration between wired and wireless networks, and the convergence in heteroge-neous networks. In this review, we identify a trend toward the increase of the radiofrecuency-carrier in the millimeter-wave bands (75-100 GHz) which show that the next generation of radio-over-fiber system will operate in this band of large capacity available. The challenge consisting of reaching multi-Gbps wireless transmissions in these systems very soon.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">  <font size="4">    <p align="center"><b>Hacia la pr&oacute;xima generaci&oacute;n de sistemas de Radio sobre Fibra de banda ancha:    <br> retos tecnol&oacute;gicos en la banda de las ondas milim&eacute;tricas</b></p></font>  <font size="3">    <p align="center"><b>Toward Next Generation Broadband Radio-over-Fiber Systems:    <br> Technological Challenges in the Millimeters-Wave Band</b></p></font>      <p>Jhon James Granada Torres*</p>     <p><i>Universidad Nacional de Colombia</i></p>     <p>Claudia Milena Serpa Imbett**</p>     <p><i>Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (Colombia)</i></p>     <p>Gloria Margarita Var&oacute;n Dur&aacute;n***</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Universidad Nacional de Colombia</i></p>     <p>Neil Guerrero Gonz&aacute;lez****</p>     <p><i>Universidad de Antioquia (Colombia)</i></p>     <p>* Auxiliar docente del Departamento de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica y Electr&oacute;nica, Universidad Nacional de Colombia - sede Bogot&aacute;. Ingeniero Electr&oacute;nico, Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales. <a href="mailto:jjgranadato@unal.edu.co">jjgranadato@unal.edu.co</a>.</p>     <p><b>Correspondencia: </b>Carrera 45 n&deg; 26 - 85 - Edificio Uriel Guti&eacute;rrez. Tel.3008266407.</p>     <p>**Acad&eacute;mica investigadora, Centro de Investigaci&oacute;n Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM). Magister en Ciencias F&iacute;sicas, Universidad Nacional de Colombia - sede Medell&iacute;n. <a href="mailto:claudiaserpa@itm.edu.co">claudiaserpa@itm.edu.co</a> *** Profesora asistente del Departamento de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica y Electr&oacute;nica de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en &quot;Opto&eacute;lectronique et hyperfr&eacute;quence&quot; de l'Universit&eacute; de Toulouse. <a href="mailto:gmvarond@unal.edu.co">gmvarond@unal.edu.co</a></p>     <p>****Profesor Universidad de Antioquia. Doctor en Fot&oacute;nica de la Universidad Tecnol&oacute;gica de Dinamarca. <a href="mailto:neguego@gmail.com">neguego@gmail.com</a></p>      <p><b>Fecha de recepci&oacute;n:</b> 22 de julio de 2011    <br> <b>Fecha de aceptaci&oacute;n:</b> 13 de septiembre de 2011</p>  <hr>      <p><b>Resumen</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este art&iacute;culo se presenta una revisi&oacute;n de los trabajos cient&iacute;ficos m&aacute;s relevantes de la tecnolog&iacute;a de radio sobre fibra. Se exponen los aspectos m&aacute;s importantes en la evoluci&oacute;n del estado del arte de esta tecnolog&iacute;a, basado en la descripci&oacute;n de sus principales dispositivos y las pruebas experimentales m&aacute;s recientes que sugieren la integraci&oacute;n entre las redes inal&aacute;mbricas y cableadas, adem&aacute;s de la convergencia de servicios en redes heterog&eacute;neas. En esta revisi&oacute;n se identific&oacute; una tendencia hacia el incremento en la frecuencia de la portadora de radiofrecuencia en la banda de las ondas milim&eacute;tricas (75 - 100 GHz), que indican que la pr&oacute;xima generaci&oacute;n de sistemas de radio sobre fibra operar&aacute; en esta banda de gran capacidad disponible. El gran reto consiste en lograr transmisiones inal&aacute;mbricas en estos sistemas a velocidades multiGbps en un futuro cercano.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Banda W, estaciones base (BS), oficina central (CO), onda milim&eacute;trica (MMW), radio sobre fibra (RoF).</p>  <hr>      <p><b>Abstract</b></p>     <p>In this paper, we present a review based in the most relevant scientific works of radio-over-fiber technology. The most important issues of the state-of-the-art evolution are exposed. We show a description of the main devices and the most recent experimental tests that suggest the integration between wired and wireless networks, and the convergence in heteroge-neous networks. In this review, we identify a trend toward the increase of the radiofrecuency-carrier in the millimeter-wave bands (75-100 GHz) which show that the next generation of radio-over-fiber system will operate in this band of large capacity available. The challenge consisting of reaching multi-Gbps wireless transmissions in these systems very soon.</p>     <p><b>Keywords: </b>Base station (BS), central office (CO), millimeter-wave (MMW), radio-over-fiber (RoF), W band.</p>  <hr>      <p><b>1. </b><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>En la actualidad, los usuarios finales demandan una conexi&oacute;n inal&aacute;mbrica permanente desde sus dispositivos m&oacute;viles a una alta velocidad de transmisi&oacute;n de datos, sin necesidad de dirigirse a puntos de acceso cableados. Sin embargo, los servicios inal&aacute;mbricos no poseen suficiente ancho de banda para proveer altas capacidad de transmisi&oacute;n. Actualmente, las redes Ethernet (GbE) suministran hasta 1 Gb para sistemas inal&aacute;mbricos, y se espera muy pronto la implementaci&oacute;n de 10 GbE &#91;1&#93;. Para las transmisiones a velocidades de multiGbps, se estudian los posibles escenarios de implementaci&oacute;n de sistemas inal&aacute;mbricos operando a frecuencias portadoras extremadamente altas (EHF, <i>extremely highfrequency), </i>cuyo rango oscila entre 30 y 300 GHz. Este rango de frecuencias es conocido como la banda de ondas milim&eacute;tricas (MMW, <i>millimetter wave), </i>que dispone de m&aacute;s ancho de banda en el rango de los GHz. En Norteam&eacute;rica y Corea del Sur la frecuencia de los 60 GHz posee un ancho de banda de 7 GHz, en un rango de 57-64 GHz, y en Jap&oacute;n, el rango es de 59-66 GHz; adem&aacute;s, la Uni&oacute;n Europea est&aacute; a&uacute;n en proceso de una ubicaci&oacute;n similar en su ancho de banda y rango de operaci&oacute;n &#91;2&#93;. Consecuentemente, el ancho de banda de los sistemas inal&aacute;mbricos que operan alrededor de los 60 GHz est&aacute;n siendo estudiados; por ejemplo, en el grupo IEEE 802.15.3c. se enfocan en distancias de transmisi&oacute;n de rango corto de hasta 10 m y se proponen sistemas inal&aacute;mbricos internos en el rango de las MMW para la provisi&oacute;n de velocidades mayores que 1 Gbps &#91;3&#93;.</p>     <p>Para el desarrollo de sistemas que trabajen en bandas de MMW se presentan problemas, como por ejemplo, el costo de los equipos electr&oacute;nicos utilizados y el aumento de las estaciones base (BS, <i>base station) </i>que deber&iacute;an implementarse. Adem&aacute;s, la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales de MMW necesita mayor potencia, debido a las altas p&eacute;rdidas en el medio inal&aacute;mbrico, lo cual genera inconvenientes en la implementaci&oacute;n. Aes una de las soluciones m&aacute;s prometedoras para las redes de acceso. Las ventajas de usar la fibra &oacute;ptica como medio para transmitir se&ntilde;ales de MMW consiste en su inmunidad a las interferencias electromagn&eacute;ticas, la gran capacidad de transmisi&oacute;n, p&eacute;rdidas en la propagaci&oacute;n entre los 0,2-0,5 dB/km, dependiendo del tipo de fibra utilizada, y la longitud de onda de operaci&oacute;n, siendo estos valores muy bajos con respecto al cobre y el aire &#91;4&#93;. Por otra parte, los sistemas RoF que operan en la banda MMW requieren de c&eacute;lulas peque&ntilde;as debido a la corta distancia de propagaci&oacute;n &#91;5&#93;; de hecho, los enlaces de radio de MMW est&aacute;n siendo considerados para la implementaci&oacute;n de sistemas micro o pico celulares de banda ancha, redes de acceso y redes inal&aacute;mbricas internas. La convergencia de las comunicaciones inal&aacute;mbricas y los sistemas de fibra &oacute;ptica se han convertido en una t&eacute;cnica prometedora para proveer servicios de acceso inal&aacute;mbrico de banda ancha, en un rango de aplicaciones que incluyen soluciones en redes de acceso, en extensi&oacute;n de la cobertura y de la capacidad en las redes de radio. En este sentido, los sistemas RoF proporcionan la sinergia adecuada entre la &oacute;ptica y la radio, lo cual permite la fusi&oacute;n de estas tecnolog&iacute;as, que han sido fundamentales en el avance de las telecomunicaciones, en las que las redes de acceso inal&aacute;mbrico y de fibra est&aacute;n requiriendo de actualizaciones, con el fin de responder al aumento exponencial de la demanda de ancho de banda de las sociedades modernas de la informaci&oacute;n. Se espera que la pr&oacute;xima generaci&oacute;n de redes de acceso garantice la disposici&oacute;n de servicios de banda ancha, y aplicaciones multimedia a los usuarios finales en cualquier momento y lugar.</p>     <p>En este art&iacute;culo se exponen los t&oacute;picos m&aacute;s importantes en la evoluci&oacute;n del estado del arte y desarrollo de la tecnolog&iacute;a RoF, basada en la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica de los trabajos cient&iacute;ficos m&aacute;s recientes y relevantes en este tema. Se realiz&oacute; una sistematizaci&oacute;n de los resultados m&aacute;s destacados reportados en los art&iacute;culos cient&iacute;ficos relacionados con la transmisi&oacute;n RoF en la banda MMW, con el fin de exponer las caracter&iacute;sticas de la arquitectura de estos sistemas, y los avances y singularidades en el dise&ntilde;o de los esquemas de modulaci&oacute;n y detecci&oacute;n. Basados en esta sistematizaci&oacute;n se identificaron los aspectos m&aacute;s importantes que perfilan la tendencia de los sistemas RoF-MMW, adem&aacute;s de los retos tecnol&oacute;gicos que deben ser enfrentados en el dise&ntilde;o de dispositivos y receptores digitales. Finalmente, se hace una descripci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas m&aacute;s significativas de las transmisiones RoF en la banda MMW, sus principales limitantes, y la importancia en el dise&ntilde;o de sistemas de corto alcance de gran ancho de banda. Nuestros hallazgos muestran la importancia de adelantar investigaciones en sistemas que puedan soportar la convergencia de servicios entre la red de acceso cableada y la inal&aacute;mbrica, adem&aacute;s de contribuir al desarrollo de sistemas capaces de distribuir diferentes servicios simult&aacute;neamente usando la misma infraestructura. De esta manera, la tendencia muestra que el objetivo es alcanzar conexiones inal&aacute;mbricas a las velocidades de transmisi&oacute;n de conexiones fijas de hasta 10 Gbps. Retos que se encaran con el desarrollo de sistemas RoF operando en la regi&oacute;n de las MMW, de mayor ancho de banda. Sin embargo, a&uacute;n es necesario el desarrollo de nuevos dispositivos que operen en este rango de frecuencias, adem&aacute;s de mejorar y desarrollar las t&eacute;cnicas de modulaci&oacute;n existentes, y perfeccionar los nuevos receptores digitales coherentes basados en procesamiento digital de se&ntilde;ales (DSP, <i>Digital Signal Processing). </i>Entre otros aspectos, es de gran relevancia la compensaci&oacute;n de dispersi&oacute;n en la fibra usando t&eacute;cnicas &oacute;pticas o basadas en DSP, debido a que este fen&oacute;meno de la fibra es el gran limitante para transmisiones en la banda W (75 a 110 GHz), en la cual se prev&eacute; operar&aacute;n los sistemas RoF futuros para el soporte de las redes de acceso de pr&oacute;xima generaci&oacute;n de banda ancha.</p>     <p><b>2. ARQUITECTURA DE SISTEMAS RoF</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Sistemas RoF que operan en la banda de las </b><b>MMW</b></p>     <p>Los sistemas de RoF transmiten se&ntilde;ales de radio a trav&eacute;s de la fibra &oacute;ptica directamente hasta la BS. Cuando existen varias BS, un dispositivo pasivo, conocido como divisor <i>(splitter) </i>&#91;6&#93;, divide la se&ntilde;al a las BS, como se observa en la figura 1:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f01.jpg"></p>      <p>Una de las ventajas m&aacute;s importantes de la tecnolog&iacute;a RoF es la habilidad de concentrar lo m&aacute;s costoso del equipo de alta frecuencia en un lugar central u oficina central (CO, <i>Central Office), </i>lo cual permite la instalaci&oacute;n del equipo restante en un lugar distante, debido a su sencillez, bajo peso, tama&ntilde;o reducido y bajo consumo de potencia &#91;6&#93;. Entre otras ventajas adicionales se destaca el gran ancho de banda que proporciona la fibra en el transporte de se&ntilde;ales de radiofrecuencia (RF). Tambi&eacute;n el aumento de la flexibilidad operacional y el potencial para reutilizar o compartir entre una cantidad determinada de usuarios los servicios implementados &#91;7&#93;. Con los sistemas de RoF, las BSs solo son utilizadas para realizar la conversi&oacute;n opto-el&eacute;ctrica, por lo que su configuraci&oacute;n es m&aacute;s simple e independiente del protocolo y del formato de modulaci&oacute;n &#91;8&#93;. Hoy en d&iacute;a, la implementaci&oacute;n y uso de servicios basados en IP se est&aacute; llevando a cabo con conexiones de forma m&aacute;s inal&aacute;mbrica, donde los usuarios finales por medio de sus tel&eacute;fonos inteligentes acceden a internet y usan alg&uacute;n tipo de servicio &#91;2&#93;. En la figura 2 se muestra una red heterog&eacute;nea de banda ancha de pr&oacute;xima generaci&oacute;n para diversos servicios.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f02.jpg"></p>      <p>Para tener uniformidad en la cobertura, los sistemas inal&aacute;mbricos se configuran en un sistema de antenas distribuidas (DAS, <i>Distributed antennas system). </i>Su implementaci&oacute;n es un m&eacute;todo com&uacute;n para extender la cobertura inal&aacute;mbrica desde m&uacute;ltiples BS para m&uacute;ltiples ubicaciones &#91;10&#93;. Los sistemas RoF est&aacute;n dise&ntilde;ados para desempe&ntilde;ar funciones de sistemas de radio, adem&aacute;s de funciones de transporte y movilidad. Todas estas funciones incluyen modulaci&oacute;n de datos, procesamiento de la se&ntilde;al y conversi&oacute;n de frecuencia.</p>     <p><b>Modulaci&oacute;n y detecci&oacute;n de se&ntilde;ales en sistemas RoF</b></p>     <p>La modulaci&oacute;n en los sistemas RoF se genera a partir de una modulaci&oacute;n el&eacute;ctrica y una &oacute;ptica. Primero, se tiene la se&ntilde;al el&eacute;ctrica modulada en formatos de amplitud, fase o frecuencia como en un sistema el&eacute;ctrico convencional. La se&ntilde;al el&eacute;ctrica generada debe tener las especificaciones requeridas por las aplicaciones inal&aacute;mbricas, como GSM, UMTS, WLAN, WiMAX, entre otras (v&eacute;ase la tabla 1).</p>      <p><a href="img/v29n2a07f03.jpg" target="_blank">Ver Tabla 1</a></p>      <p>En esta arquitectura de RoF, la portadora &oacute;ptica es modulada por una se&ntilde;al de radio con una portadora de radiofrecuencia (RF), luego transmitida por un enlace de fibra &oacute;ptica entre una CO y un conjunto de BSs (v&eacute;ase las figuras 1 y 2). El proceso de conversi&oacute;n el&eacute;ctrico-&oacute;ptica se hace por medio de la modulaci&oacute;n del l&aacute;ser, la se&ntilde;al el&eacute;ctrica permite que el l&aacute;ser module su intensidad &oacute;ptica de forma &quot;On - Off&quot;, y com&uacute;nmente se usa un fotodetector en el receptor, donde la se&ntilde;al es convertida del dominio &oacute;ptico al dominio el&eacute;ctrico antes de ser amplificada y radiada por una antena. Estos sistemas se conocen como IM/DD (Modulaci&oacute;n de intensidad/ Detecci&oacute;n directa). Los sistemas IM/DD son los m&aacute;s simples y los m&aacute;s implementados, pero para frecuencias mayores que los 10 GHz, modular el l&aacute;ser directamente trae problemas, debido a que el ancho de banda de este dispositivo es limitado. Por tal raz&oacute;n, para frecuencias mayores que los 10 GHz, los sistemas IM/DD usan modulaci&oacute;n externa &#91;11&#93;. En este tipo de modulaci&oacute;n son ampliamente usados el modulador Mach Zender (MZM) y el modulador de electro-absorci&oacute;n (EAM). En la figura 3 se presenta una arquitectura com&uacute;n de un sistema RoF.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f04.jpg"></p>      <p>Otro m&eacute;todo utilizado para la transmisi&oacute;n y transporte de se&ntilde;ales RF por la fibra es la generaci&oacute;n &oacute;ptica remota de forma heterodina. Es un m&eacute;todo en el cual m&aacute;s de una se&ntilde;al &oacute;ptica es generada por la fuente de luz; una de las cuales es modulada por la se&ntilde;al que conlleva la informaci&oacute;n, luego son mezcladas o heterodinadas por un fotodetector o por un mezclador externo para formar la se&ntilde;al RF de salida &#91;11&#93;. La generaci&oacute;n &oacute;ptica heterodina tiene como ventaja la generaci&oacute;n de se&ntilde;ales de alta frecuencia y es solo limitada por el ancho de banda del fotodetector. La generaci&oacute;n heterodina soporta una detecci&oacute;n de m&aacute;s alta potencia (mayor ganancia del enlace) y mayor relaci&oacute;n portadora a ruido (CNR, <i>carrier-to-noise ration) </i>&#91;13&#93;, ya que bajo ciertas condiciones las potencias &oacute;pticas de los dos campos &oacute;pticos interfieren, lo cual contribuye al aumento de la potencia de la se&ntilde;al &oacute;ptica generada.</p>     <p>De otra parte, los enlaces RoF que modulan la fase (PM, <i>phase modulated) </i>de la se&ntilde;al &oacute;ptica presentan ventajas con respecto a los sistemas IM/DD, adem&aacute;s de permitir la implementaci&oacute;n de unas BSs m&aacute;s simples &#91;14&#93;. Sin embargo, los enlaces RoF-PM requieren un receptor &oacute;ptico coherente combinados con m&oacute;dulos de DSP para la detecci&oacute;n y la demodulaci&oacute;n de se&ntilde;ales lineales. La detecci&oacute;n coherente en sistemas &oacute;pticos ha sido demostrada para realizar la demodulaci&oacute;n de se&ntilde;ales lineales de MMW, codificada sobre la fase de una portadora &oacute;ptica &#91;9&#93;. La principales ventajas ofrecida por los sistemas RoF-PM con detecci&oacute;n coherente sobre los sistemas RoF IM/DD son: 1) mayor rango din&aacute;mico de est&iacute;mulo libre (SFDR, <i>larger spur-free dynamic range), </i>2) transmisi&oacute;n &oacute;ptica de datos con mayor eficiencia espectral en formatos avanzados de modulaci&oacute;n, 3) mayor ancho de banda y selectividad del canal y 4) menores requerimientos en la potencia de la se&ntilde;al de transmisi&oacute;n. Los receptores coherentes basados en DSP reconstruyen la se&ntilde;al microondas transmitida a partir de la fase &oacute;ptica de la portadora, para luego realizar la demodulaci&oacute;n. En la figura 4 se muestra un esquema de un receptor digital coherente para sistemas RoF-PM.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f05.jpg"></p>      <p>Las principales ventajas de los receptores digitales coherentes comparado con los receptores tradicionales son: 1) costo efectivo y de tama&ntilde;o reducido, 2) compensaci&oacute;n adaptiva de las imperfecciones del canal en el dominio electr&oacute;nico usando t&eacute;cnicas de procesamiento de se&ntilde;ales, 3) versatilidad en el dise&ntilde;o y robustez en la operaci&oacute;n, lo cual permite diferentes formatos usando el mismo <i>hardware </i>en el receptor &#91;9&#93;.</p>     <p><b>3. </b><b>Evoluci&oacute;n y tendencia de la tecnolog&iacute;a rof</b></p>     <p>Los usuarios finales de las redes inal&aacute;mbricas y cableadas est&aacute;n demandando grandes vol&uacute;menes de informaci&oacute;n a elevadas velocidades. En este escenario, los sistemas basados en RoF y de fibra hasta el hogar (FTTTH, <i>Fiberto the Home) </i>son los candidatos m&aacute;s prometedores para dar soporte a estos requerimientos de las redes de acceso &#91;15&#93;. Las redes de acceso de pr&oacute;xima generaci&oacute;n progresan hacia la convergencia de servicios cableados e inal&aacute;mbricos, con el objetivo de ofrecer eficientemente servicios de gran ancho de banda a bajo costo. Los sistemas RoF lideran el progreso de las redes de acceso mediante los avances significativos en aspectos como: el incremento en la capacidad de transmisi&oacute;n y el ancho de banda, as&iacute; como la disminuci&oacute;n de los costos de las redes fijas y m&oacute;viles &#91;16&#93;. En esta red de configuraci&oacute;n h&iacute;brida hay un punto clave en el &eacute;xito de su operaci&oacute;n que consiste en la generaci&oacute;n y la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales a alta velocidad en modo cableado o inal&aacute;mbrico de manera simple y confiable.</p>     <p>En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha observado el gran avance de las aplicaciones multimedia como la televisi&oacute;n de alta definici&oacute;n (HDTV, <i>high definition television) </i>y video 3D, las cuales exigen un gran ancho de banda, no suministrado totalmente por las actuales interfaces, para el acceso inal&aacute;mbrico de estos servicios &#91;17&#93;. Este hecho ha estimulado el desarrollo de sistemas de comunicaci&oacute;n inal&aacute;mbrica a altas velocidades, para la provisi&oacute;n de servicios con la misma capacidad de transmisi&oacute;n de las redes cableadas. Por esta raz&oacute;n, se empez&oacute; a estudiar nuevas regiones del espectro, debido a que la alta demanda en la tasa de transmisi&oacute;n produjo una congesti&oacute;n en las bandas actuales: GSM, W-CDMA, Wi-MAX, entre otras &#91;18&#93;. Este suceso result&oacute; en un gran inter&eacute;s de la comunidad cient&iacute;fica por investigar en los temas referentes a la generaci&oacute;n y transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales microondas y de onda milim&eacute;trica. Aunque los sistemas convencionales de redes WLAN (IEEE802.11a, b y g) ofrecen te&oacute;ricamente tasas de transmisi&oacute;n de 54 Mbps, las alternativas m&aacute;s modernas, como <i>ultrawideband </i>(UWB) &#91;19&#93; y sistemas de m&uacute;ltiples entradas y m&uacute;ltiples salidas (MIMO), son capaz de extender la velocidad de transmisi&oacute;n inal&aacute;mbrica a varios cientos de Mbps, teniendo como objetivo alcanzar hasta 1 Gbps en un futuro cercano &#91;3&#93;; sin embargo, esta velocidad no es suficiente para transmitir se&ntilde;ales de televisi&oacute;n HDTV en vivo, dado que solo un stream de HDTV (1080i) sin comprimir requiere una tasa de transmisi&oacute;n de alrededor de 1,5 Gbps &#91;3&#93;.</p>     <p>Hace casi dos d&eacute;cadas se empezaron a estudiar los sistemas de RoF con MMW, pero estos no modulaban la se&ntilde;al de MMW dentro de la portadora &oacute;ptica en la fibra, por lo que se necesitaba una BS compleja para la conversi&oacute;n &#91;20&#93;. El uso de se&ntilde;ales de radio sobre fibra en sistemas de antenas distribuida (F - DAS) desplaza el procesamiento electr&oacute;nico de la antena a un punto central (CO), abriendo nuevas oportunidades en la creaci&oacute;n de redes h&iacute;bridas, las cuales a&uacute;n no han sido plenamente explotadas. Cambiar la ubicaci&oacute;n de los equipos significa que la capacidad ahora se puede reasignar a cualquier punto de la red, en lugar de ser fijada por el equipo que se instala en una BS particular.</p>     <p>Otro de los grandes retos que se tienen en el &aacute;rea de la RoF es poder tener unidades de antenas remotas (RAU, <i>remote antenna units) </i>que puedan cubrir m&uacute;ltiples bandas facilitando su distribuci&oacute;n. En este escenario se podr&iacute;an implementar esquemas de asignaci&oacute;n din&aacute;mica de ancho de banda, con el fin de proporcionar eficientemente el ancho de banda a los usuarios finales, los cuales cambian din&aacute;micamente su demanda de acuerdo con los servicios requeridos en diferentes instantes y lugares. De esta manera, este tipo de redes ofrece una ventaja adicional basada en la posibilidad de cambio de capacidad asignada, la cual puede variar en la red de acuerdo con las densidades de tr&aacute;fico y las demandas de los usuarios &#91;5&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El enorme ancho de banda ofrecido por la fibra tienen otros beneficios aparte de la alta capacidad para transmitir se&ntilde;ales microondas. El gran ancho de banda &oacute;ptico permite el procesamiento de se&ntilde;ales a alta velocidad que podr&iacute;a ser m&aacute;s dif&iacute;cil de hacer en sistemas electr&oacute;nicos; por ejemplo, el filtrado de se&ntilde;ales de MMW se puede lograr convirtiendo la se&ntilde;al el&eacute;ctrica a &oacute;ptica y realizar el filtrado usando componente &oacute;pticos basados en redes de Bragg en fibra &oacute;ptica (FBG, <i>Fiber Bragg Gratting) </i>o el interfer&oacute;metro Mach Zender (MZI, <i>Mach Zender Interferometer). </i>No obstante, el gran problema al transmitir se&ntilde;ales de mmw sobre fibra &oacute;ptica es la degradaci&oacute;n de la se&ntilde;al debido a la dispersi&oacute;nes de la fibra. Una de ellas, la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica, es el fen&oacute;meno m&aacute;s relevante que afecta estos sistemas, ya que causa la interferencia inters&iacute;mbolo (isi, <i>intersymbol interference), </i>debido al ensanchamiento temporal de los pulsos en el receptor &#91;21&#93;. Este fen&oacute;meno depende de las componentes espectrales de la fuente de luz, de la frecuencia de la portadora y la longitud de la fibra. Los sistemas inal&aacute;mbricos de mmw con canales de ancho de banda por encima de los 10 ghz podr&iacute;an f&aacute;cilmente proveer capacidades multi-Gbps, incluso con formatos de modulaci&oacute;n simples como ask o qpsk. Estos sistemas son sugeridos como una posible alternativa no solo para el acceso &oacute;ptico sino tambi&eacute;n para futuras redes de retorno <i>(backhauling) </i>m&oacute;viles, debido a que evitar&iacute;an el cuello de botella que presentar&iacute;an las futuras redes lte <i>(Long term evolution), </i>que llegar&iacute;an a velocidades de 1 Gbps &#91;2&#93;. La banda ubicada en el rango de los 75 y 110 ghz, denominada banda W, es de inter&eacute;s particular, debido a que presenta una ventana de transmisi&oacute;n m&aacute;s amplia, con p&eacute;rdidas m&iacute;nimas de propagaci&oacute;n, y ser&iacute;a m&aacute;s adecuada para aplicaciones multiGbps en exteriores en un futuro cercano &#91;22&#93;. Se espera la introducci&oacute;n del est&aacute;ndar Ethernet inal&aacute;mbrico de 10 Gbps, que soporte la convergencia de sistemas cableados e inal&aacute;mbricos en el acceso, y as&iacute; permita garantizar una adecuada funci&oacute;n de <i>backhauling </i>en una red de telefon&iacute;a m&oacute;vil en un futuro pr&oacute;ximo &#91;3&#93;.</p>     <p>Los principales retos de los sistemas fot&oacute;nicos basados en mmw son: mejorar el desempe&ntilde;o de los dispositivos que los integran, adaptar estos sistemas a la regi&oacute;n espectral de operaci&oacute;n, aumentar la eficiencia de conversi&oacute;n de los dispositivos opto-electr&oacute;nicos e incrementar su rango din&aacute;mico, compensar las dispersiones de la fibra, y a su vez, reducir los costos de estos avances tecnol&oacute;gicos &#91;23&#93;, &#91;24&#93;. Se espera que la tecnolog&iacute;a RoF pueda proveer una arquitectura que soporte m&uacute;ltiples servicios y est&aacute;ndares de radio, que sea flexible y confiable, con bs cada vez m&aacute;s simplificadas.</p>     <p><b>4. </b><b>Dispositivos y pruebas experimentales recientes: </b>retos tecnol&oacute;gicos</p>     <p><b>Dispositivos en sistemas RoF</b></p>     <p>Los elementos fundamentales en un sistema RoF son dispositivos que permiten la modulaci&oacute;n de las se&ntilde;ales, o el control, o la detecci&oacute;n a frecuencias muy altas. Desde la invenci&oacute;n del primer semiconductor l&aacute;ser se ha progresado en el dise&ntilde;o de l&aacute;seres que admiten modulaciones directas con anchos de banda microondas e inclusive en el rango MMW. Actualmente, en varias aplicaciones de sistemas RoF se utilizan l&aacute;seres de diodo con realimentaci&oacute;n distribuida (DFB, <i>Distributed Feedback Laser), </i>debido a su ancho de l&iacute;nea estrecho, su bajo ruido y alta linealidad. Investigadores de la Universidad de California demostraron una frecuencia de resonancia de 72 GHz en un l&aacute;ser DFB &#91;25&#93; y a 50 GHz para un l&aacute;ser de cavidad vertical llamado VCSEL <i>(Vertical-Cavitty Surface-Emitting Laser) </i>&#91;26&#93;. El uso de los l&aacute;seres VCSEL, para modulaci&oacute;n directa en sistemas RoF, se ha incrementado debido a factores como su bajo coste y a su capacidad de transmitir a velocidades multiGbps en enlaces de fibras multimodo, en la primera ventana a 850 nm y la segunda ventana de transmisi&oacute;n a 1e transmitir a velocidades multiGbps en enlaces de fibras multimodo, en la primera ventana a 850 nm y la segunda ventana de transmisi&oacute;n a 1300 nm &#91;27&#93;.</p>     <p>Para sistemas con modulaci&oacute;n externa usando el MZM, se han alcanzado transmisiones hasta de 14 Gbps con portadoras de 60 GHz en rango corto &#91;28&#93; y con modulaciones de desplazamiento en fase binaria (BPSK, <i>Binary phase shift keying) </i>y en amplitud m-ASK, <i>ampitude shift keying) </i>con portadoras hasta 40 GHz &#91;29&#93;. En estos sistemas se tiene como limitaci&oacute;n las no linealidades del MZM &#91;30&#93;.</p>     <p>En &#91;31&#93; demuestran experimentalmente un &quot;transceiver&quot; fot&oacute;nico, basado en modulaci&oacute;n de fase de una fuente &oacute;ptica de gran ancho espectral para el transporte de se&ntilde;ales RoF sobre 20 km de SMF. En &#91;32&#93; proponen y demuestran un esquema de un convertidor &oacute;ptico para la conversi&oacute;n de datos de 1 Gbps en banda base (BB, <i>baseband) </i>a MMW de 40 GHz. Este desarrollo muestra el cumplimiento de uno de los retos para sistemas RoF, pues estos convertidores son de bajo costo y adem&aacute;s poseen un tama&ntilde;o compacto, lo que los hace ideales para aplicaciones altamente integradas. Para sistemas de corto alcance se reporta en &#91;1&#93; la creaci&oacute;n de un transmisor RoF sin amplificaci&oacute;n RF, con el que se demostr&oacute; una transmisi&oacute;n a 12,5 Gbps sobre distancias inal&aacute;mbricas de hasta 3,1 m con una sensibilidad en el receptor de aproximadamente -45,4 dBm. Para enlaces de acceso de rango medio se us&oacute; un amplificador el&eacute;ctrico en el transmisor RoF para este caso, en una transmisi&oacute;n a 7,5 Gbps se demostr&oacute; en exteriores con l&iacute;nea de vista, una distancia m&aacute;xima alcanzada de 36 m.</p>     <p>Tradicionalmente, los dispositivos electr&oacute;nicos de MMW se fabrican con tres y hasta cinco componentes, entre los que se destacan el GaAs e InP &#91;20&#93;, sin embargo, est&aacute;s tecnolog&iacute;as son muy costosas y menos disponibles que la conocida CMOS &#91;33&#93;. Con esta tecnolog&iacute;a se cre&oacute; un amplificador de bajo ruido que opera en la banda de los 60 GHz &#91;34&#93;. En &#91;20&#93; muestran una comparaci&oacute;n del rendimiento de los amplificadores de bajo ruido CMOS, donde el rango de ganancia est&aacute; entre 15 y 22.4 dB, y del ruido, entre 4,4 y 6,1 dB.</p>     <p><b>Transmisiones alcanzadas en RoF</b></p>     <p>En la banda W &#91;35&#93;, donde se prev&eacute;n la redes de pr&oacute;xima generaci&oacute;n, son relevantes las dispersiones de la fibra, por lo tanto, m&eacute;todos como la multiplexaci&oacute;n de subportadoras (SCM, <i>subcarrier multiplexing) </i>ya presentan inconvenientes en esta banda de transmisi&oacute;n. En &#91;8&#93; nombran algunos m&eacute;todos utilizados para la generaci&oacute;n de se&ntilde;ales de MMW para enlaces de subida y de bajada sin que la se&ntilde;al sufra un desvanecimiento considerable; adem&aacute;s proponen un sistema de acceso RoF a 60 GHz que alcanza una transmisi&oacute;n de 1 Gbps por medio de una t&eacute;cnica heterodina en el dominio &oacute;ptico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para sistemas con frecuencias m&aacute;s bajas se ha podido compensar los efectos de la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica. Por ejemplo, en &#91;36&#93; se expone una red WiMax que alcanza distancias hasta de 410 km en fibras monomodo gracias a la uni&oacute;n de fibras compensadoras de dispersi&oacute;n elaboradas a partir de FBGs. En frecuencias WiMax de 3,5 GHz solo alcanzaban distancias de 180 km. En &#91;37&#93; exponen un sistema WiMax similar pero que usa OFDM, que logra distancias de 792 km a 120 Mbps. Con otros sistemas que OFDM se han logrado transmisiones a 16 Gbps sobre 20 km de fibra y 6 m de distancia inal&aacute;mbrica usando portadora de 24 GHz &#91;38&#93;.</p>     <p>La distancia de transmisi&oacute;n a frecuencias de MMW se ve muy limitada por el desvanecimiento de la potencia; este desvanecimiento es debido a la atenuaci&oacute;n propia de la fibra y a la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica del enlace &#91;15&#93;. En &#91;5&#93; estudian el impacto de la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica para el transporte de se&ntilde;ales RF a 64 GHz y velocidades de 2,5 Gbps, en el cual exponen las limitaciones en las distancias de transmisi&oacute;n para modulaci&oacute;n de portadora suprimida (OCS, <i>optical carrier supression) </i>y de banda lateral &uacute;nica con portadora (OSSB+C, <i>Optical single sideband with carrier). </i>Este trabajo reporta experimentos en los que se alcanzan distancias de 34 y 95 km, respectivamente, sin degradaci&oacute;n de la se&ntilde;al por la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica.</p>     <p>Resultados experimentales en &#91;39&#93; muestran un sistema RoF a 60 GHz con formatos de modulaci&oacute;n QPSK y ASK (v&eacute;ase la figura 5) que tolera la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica debido a la inherente modulaci&oacute;n de banda lateral &uacute;nica (BLU) producida por la inyecci&oacute;n de bloqueo del l&aacute;ser VCSEL. A diferencia de la modulaci&oacute;n est&aacute;ndar, la BLU elimina la banda que transmite la portadora y la banda redundante que contiene la informaci&oacute;n, optimizando la modulaci&oacute;n gracias a que evita el gasto innecesario de energ&iacute;a, permitiendo el alcance de distancias de transmisi&oacute;n de 20 km a 2 Gbps. En este caso, la dispersi&oacute;n de la fibra y la distorsi&oacute;n inducida por el modulador &oacute;ptico deben ser tenidas en cuenta para los dise&ntilde;os de este tipo de redes.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f06.jpg"></p>      <p>En &#91;35&#93; construyen un sistema RoF que usa una portadora de MMW de doble banda lateral con portadora &uacute;nica (DSB-SC, <i>double side band -suppressed carrier) </i>con modulaci&oacute;n de amplitud (OOK, <i>on-off keying) </i>para transmisiones internas, que alcanza un BER de 10<sup>-9</sup> a 3,1 m.</p>     <p>En &#91;40&#93; analizan el rendimiento de una transmisi&oacute;n en la banda de los 60 GHz a 4 Gbps y muestran que es posible compensar los efectos de la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica de la fibra en estos sistemas usando un m&eacute;todo sencillo de ecualizaci&oacute;n como el de prealimentaci&oacute;n <i>(feed-forward); </i>adem&aacute;s demuestran el uso de un sistema RoF para generar se&ntilde;ales a 60 GHz moduladas en QPSK a 7 Gbps.</p>     <p>Un algoritmo implementado recientemente en los receptores basados en DSP es el de <i>k-means, </i>el cual es un m&eacute;todo novedoso descrito en &#91;9&#93;. El algortimo de &quot;k-means&quot; es menos complejo que algoritmos como el de Viterbi, que requiere mayor informaci&oacute;n estad&iacute;stica. &quot;K-means&quot; permite la recuperaci&oacute;n de la portadora en cualquier formato de modulaci&oacute;n, adem&aacute;s estima el desplazamiento de fase del sistema. Este algoritmo ofrece ventajas adicionales con respecto a la adici&oacute;n de m&oacute;dulos digitales en paralelo sin requerimiento de m&aacute;s potencia, lo que permite potencializar las funciones realizadas. En &#91;41&#93; registran una transmisi&oacute;n experimental a 40 GHz y 4 Gbps para enlaces RoF-PM con detecci&oacute;n coherente basado en DSP, y en &#91;14&#93; reportan una transmisi&oacute;n a 12.5 Gbps para un sistema de tres canales multiplexados por divisi&oacute;n de longitud de onda (WDM, <i>wavelength division multiplexing) </i>en un enlace RoF codetecci&oacute;n coherente, para una frecuencia de portadora de 6 GHz, lo cual logra una distancia de 78.8 km.</p>     <p>La modulaci&oacute;n de m&uacute;ltiples subportadoras (MSM, <i>multiple subcarrier modulation) </i>es una t&eacute;cnica de modulaci&oacute;n tambi&eacute;n usada en sistemas RoF, que permite flexibilidad, multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de frecuencia as&iacute;ncrona acoplada con transmisi&oacute;n multicanal en el caso de redes WLAN, mientras se mantiene la simplicidad de la detecci&oacute;n directa. Los sistemas MSM IM/DD son atractivos, ya que el uso de varias subportadoras de banda angosta promete minimizar la ISI sobre canales multitrayecto, aunque tienen como principal inconveniente la pobre eficiencia en su potencia &oacute;ptica promedio. Esta t&eacute;cnica se ha implementado para transmisiones a 100 Mbps &#91;42&#93;.</p>     <p>En &#91;43&#93; presentan un sistema RoF <i>full-duplex </i>operando en la banda de los 60 GHz, que usa detecci&oacute;n directa para aplicaciones de redes gigabit Ethernet, mientras que en &#91;44&#93; plantean un sistema tambi&eacute;n <i>full-duplex </i>de buen desempe&ntilde;o hasta los 25 km de fibra &oacute;ptica, cuyo enlace ascendente lo modula PSK a 100 Mbps y el enlace descendente lo modula en 16-QAM en la banda de los 6 GHz. La WDM incrementa la capacidad del sistema mediante la inserci&oacute;n simult&aacute;nea de varias se&ntilde;ales de diferente longitud de onda por la fibra &#91;12&#93;. Este sistema se muestra en la figura 6. Dicho esquema de transmisi&oacute;n mejora la flexibilidad de la red, pero est&aacute; limitado por las no linealidades de la fibra cuando se eleva la potencia de la luz o se insertan muchos canales sobre la fibra; adem&aacute;s del efecto de supresi&oacute;n de portadora y las no linealidades de los amplificadores &oacute;pticos &#91;27&#93;.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f07.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Redes convergentes en sistemas RoF</b></p>     <p>Las redes de nueva generaci&oacute;n (NGN, <i>Next Generation Network) </i>son redes que proveen diferentes servicios en una misma plataforma. T&eacute;cnicamente, significa que la arquitectura de la red permite la transmisi&oacute;n de diferentes se&ntilde;ales, con diferentes formatos, adem&aacute;s de proveer diferentes servicios simult&aacute;neamente. La tecnolog&iacute;a RoF apunta a ser una soluci&oacute;n para hacer posible la adopci&oacute;n de las NGN &#91;45&#93;, &#91;46&#93;.</p>     <p>Por ejemplo, en la referencia &#91;15&#93; proponen un esquema de RoF de buen desempe&ntilde;o hasta los 50 km a 20 GHz, para la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales RF moduladas en PSK y se&ntilde;ales en BB simult&aacute;neamente, con tasas de transmisi&oacute;n de 622 Mbps y 2,5 Gbps respectivamente. la configuraci&oacute;n mostrada simplifica las BS y reduce los costos del sistema. En &#91;47&#93; demuestran la transmisi&oacute;n simult&aacute;nea de se&ntilde;ales WiMax (2,5 GHz) y GSM (1,95 GHz) en un formato RF digitalizado sobre 20 km a 48 Mbps y 270 Kbps respectivamente.</p>     <p>Desde hace m&aacute;s de diez a&ntilde;os se han realizado varias investigaciones pr&aacute;cticas y te&oacute;ricas de transmisi&oacute;n simultaneas de se&ntilde;ales BB multigigabit y se&ntilde;ales RF en las que han usado el modulador EAM para la conversi&oacute;n electro-&oacute;ptica en la banda de 60GHz &#91;48&#93;. En &#91;48&#93; muestran la primera investigaci&oacute;n de una transmisi&oacute;n simult&aacute;nea RoF y BB con un modulador EAM que alcanza una tasa de error de bit (BER, <i>Bit error rate) </i>menor que 10<sup>-9</sup>. Para las se&ntilde;ales en BB se transmiti&oacute; a 9.95328Gb/s y a 155.52Mb/s en DPSK. En otro experimento lograron un BER de 10<sup>-9</sup> utilizando una nueva arquitectura para RoF por medio de WDM &#91;49&#93; para una se&ntilde;al en BB de 1.25 Gbps en una transmisi&oacute;n de 23 km; en este caso se gener&oacute; una se&ntilde;al de MMW de 63 Ghz usando el efecto de una portadora &oacute;ptica suprimida y tambi&eacute;n enrutamiento de banda lateral; dicho autor expresa que puede ser un buen modelo de WDM-RoF para transmisi&oacute;n simult&aacute;nea de se&ntilde;ales al&aacute;mbricas e inal&aacute;mbricas en un futuro cercano.</p>     <p>En sistemas de detecci&oacute;n heterodina se han hecho experimentos con se&ntilde;ales PSK de 2.5 Gbps y se&ntilde;ales inal&aacute;mbricas ASK, ambas a 15 GHz &#91;50&#93;, respecto a lo cual los autores concluyen que se pueden realizar transmisiones usando polarizaciones inal&aacute;mbricas diversas, asimismo, simplificar ampliamente la estructura de la BS. En la tabla 2 se muestra un resumen de los logros alcanzados en la tecnolog&iacute;a RoF en los &uacute;ltimos a&ntilde;os.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f08.jpg"></p>      <p align="center"><img src="img/revistas/inde/v29n2/v29n2a07f09.jpg"></p>      <p><b>5. </b><b>Observaciones finales</b></p>     <p>En este trabajo se expuso la evoluci&oacute;n del estado del arte de la tecnolog&iacute;a RoF basado en la descripci&oacute;n de sus principales dispositivos y las pruebas experimentales recientes que sugieren la integraci&oacute;n y la convergencia de servicios. Se presentaron los principales retos que se deben enfrentar para el desarrollo de sistemas RoF en la banda MWM, como: simplificaci&oacute;n de los equipos electr&oacute;nicos usados, reducci&oacute;n de costos, compensaci&oacute;n de las altas p&eacute;rdidas de medio inal&aacute;mbrico, y para el caso de transmisi&oacute;n RoF, la compensaci&oacute;n de los fen&oacute;menos f&iacute;sicos de la fibra, como la atenuaci&oacute;n y la dispersi&oacute;n. Sin embargo, para lograr superar algunos de estos retos a&uacute;n son necesarios mayores esfuerzos en investigaci&oacute;n y desarrollo en esta tecnolog&iacute;a. Uno de los t&oacute;picos de investigaci&oacute;n m&aacute;s destacados consiste en el perfeccionamiento de dispositivos que operen a altas frecuencias para lograr transmisiones a mayores distancias, con poca sensibilidad a las p&eacute;rdidas de la fibra o al medio inal&aacute;mbrico. Por esta raz&oacute;n, uno de los campos de investigaci&oacute;n de m&aacute;s inter&eacute;s cient&iacute;fico en la actualidad se dirige hacia el mejoramiento los receptores digitales coherentes con t&eacute;cnicas basadas en DSP para la compensaci&oacute;n de las degradaciones en la transmisi&oacute;n. Idealmente, el desarrollo de estos dispositivos deber&iacute;a ser independiente del formato de modulaci&oacute;n, para facilitar la transmisi&oacute;n y recuperaci&oacute;n de las m&uacute;ltiples se&ntilde;ales en una misma infraestructura; asimismo, para favorecer la convergencia de servicios en las redes RoF que soportan una heterogeneidad de servicios. En la revisi&oacute;n del estado del arte se mostr&oacute; el &eacute;xito experimental de sistemas RoF-WDM, RoF-SCM, RoF-PM con detecci&oacute;n coherente basada en DSP, WiMax y GSM sobre fibra las cuales ser&aacute;n el soporte y desarrollo de las redes de &uacute;ltima generaci&oacute;n (NGN).</p>     <p>Para Colombia, la investigaci&oacute;n en estos sistemas es relevante debido al gran inter&eacute;s de la articulaci&oacute;n de las TICs a las pol&iacute;ticas de desarrollo social, que faciliten la interacci&oacute;n entre los ciudadanos. A prop&oacute;sito del &quot;Plan Vive Digital&quot;, lanzado recientemente por el Ministerio de Tecnolog&iacute;a de Informacion y Comunicaciones, que busca la promoci&oacute;n, el acceso, uso y apropiaci&oacute;n masiva de las TICs, a trav&eacute;s de pol&iacute;ticas y programas para el logro de niveles progresivos y sostenibles de desarrollo, en todos los departamentos de Colombia. Esta iniciativa est&aacute; sostenida en una columna vertebral: &quot;Proyecto Nacional de Fibra &Oacute;ptica&quot; que consiste en el despliegue de redes de acceso de banda ancha basadas en fibra &oacute;ptica, en hasta ~700 municipios. Con respecto a este gran proyecto investigaciones y desarrollos relacionados con el tema de este art&iacute;culo permitir&iacute;a proponer en un futuro cercano el desarrollo de sistemas inal&aacute;mbricos de banda ancha integrados al cableado de fibra &oacute;ptica que ser&aacute; instalado en el territorio nacional, con el fin de optimizar su uso e incrementar el acceso a banda ancha a un mayor n&uacute;mero de colombianos. En este contexto, investigaciones en el tema analizado en este art&iacute;culo acreditan todas las condiciones de impacto social de gran inter&eacute;s para nuestro desarrollo nacional.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; M. Weifi, M. Huchard, A. St&oacute;hr, B. Charbonnier, S. Fedderwitz, and D. Stefan, &quot;60-GHz photonic millimeter-wave link for short- to medium-range Wireless transmission pp to 12.5 Gb/s&quot;, <i>J. Lightw. Technol., </i>vol. 26, n&deg; 15, pp. 2424-2429, Aug. 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0122-3461201100020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; A. Stohr, &quot;10 Gbit/s wireless transmission using millimeter-wave over optical fiber systems&quot;, <i>Optical Fiber Communication Conf., </i>Los Angeles, CA, 2011, pp.1-3, 6-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-3461201100020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; A. St&oacute;hr et al., &quot;60 GHz radio-over-fiber technologies for broadband wireless services&quot;, <i>J. Optical Networking, </i>vol. 8, n&deg; 5, pp. 471-487, May 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0122-3461201100020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; G. Smith, D. Novak, and C. Lim, &quot;A millimeter-wave full-duplex WDM/SCM fiber-radio access network&quot;, <i>Optical Fiber Communication Conf., </i>San Jos&eacute;, CA, 1998, pp.18-19, 22-27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-3461201100020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; J. Mitchell, &quot;Radio over fibre networks: Advances and challenges&quot;, <i>Optical Communication 35<sup>th</sup> European Conf., </i>Vienna, 2009, pp.1-4, 20-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0122-3461201100020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; M. Milosavljevic, P. Kourtessis, and A. Gliwan, &quot;Advanced PON topologies with wireless connectivity&quot;, <i>Transparent Optical Networks 11* International Conf., </i>Sao Miguel, 2009, pp.1-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-3461201100020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; G. E. Campos and G. P. Sabogal, &quot;Software de simulaci&oacute;n de diferentes tipos de modulaci&oacute;n de se&ntilde;ales de radiofrecuencia sobre fibra &oacute;ptica&quot;, <i>UMbral Cient&iacute;fico Redalyc, </i>n&deg; 9, pp. 76-84, septiembre de 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0122-3461201100020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; T. Taniguchi, N. Sakurai, H. Kimura, and K. Kumozaki, &quot;Technical Trends in Millimeter-wave Band Radio-On-Fiber Access System&quot;, PIERS Proc., Beijing, 2009, pp. 24-27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0122-3461201100020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; N. Guerrero, &quot;Digital Photonic Receivers for Wireless and Wireline Optical Fiber Transmission Links&quot;, Ph. D. dissertation, Dept. Fotonik, Denmark Tech. Univ., Copenhagen, 2011.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0122-3461201100020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; M. Fabbri and P. Faccin, &quot;Radio over Fiber Technologies and Systems: New Opportunities&quot;, <i>Transparent Optical Networks </i><b>9* </b><i>International Conf., </i>Rome, vol. 3, 2007, pp.230-233.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-3461201100020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; V. Vorgelegt, &quot;Radio over Fiber based Network Architecture&quot;, Ph.D. dissertation, Dept. Elect., Tech. Berlin Univ., Berlin, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0122-3461201100020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; E. Dadrasnia and F. Adikan, &quot;DWDM effects of single model optical fiber in radio over fiber system&quot;, <i>Electronic Computer Technol. Int. Conf., </i>Kuala Lumpur, 2010, pp. 39-41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-3461201100020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; A. Ng'oma, &quot;Radio-over-fibre Techbology for Broadband Wireless Communication Systems&quot;. Ph.D. dissertation, Dept. Elect., Tech. Eindhoven Univ.,Eindhoven, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-3461201100020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; N. Guerrero, D. Zibar, A. Caballero, and I. Tafur, &quot;Experimental 2.5-Gb/s QPSK WDM Phase-Modulated Radio-Over-Fiber LinkWith Digital Demodulation by a k-Means Algorithm&quot;, <i>IEEE </i><i>Photonics Technol. Lett., </i>vol. 22, n&deg; 5, pp. 335-337, Feb. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-3461201100020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; Y. Pi, Z. Dong, L. Chen, and J. Yu, &quot;A Radio-over-Fiber System for Simultaneous Generation of Wired and Wireless Services&quot;, <i>Proc. of </i><i>SPIE, </i>vol. 7136, pp. 71361K-71361k-9, Nov. 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-3461201100020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; C. Lin, J. Chen, P- Peng-Chun, P. Cheng-Feng, P. Wei-Ren, C. Bi-Shiou, and S. Chi, "Hybrid Optical Access Network Integrating Fiber-to-the-Home and Radio-Over-Fiber Systems", <I>IEEE Photonics Technol. Lett</I>.,vol.19, n&deg; 8, pp. 610-612, April 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-3461201100020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; R. Avo, P. Laurencio, and M. Medeiros, &quot;Simulation of mm-wave over fiber employing optical single sideband modulation combined with subcarrier multiplexing&quot;, <i>Mediterranean Winter, Marrakesh, </i>2008, pp. 1-5, 11-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-3461201100020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; M. Mohamed, Z. Xiupu, B. Hraimel, and W. Ke, &quot;Efficient Photonic Generation of Millimeter-Waves Using Optical Frequency Multiplication in Radioover-fiber Systems&quot;, <i>IEEE </i><i>Microwave Photonics, </i>2007, pp.179-182, 3-5 Oct. 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0122-3461201100020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;19&#93; Y. L. Guennec, A. Pizzinat, S. Meyer, B. Charbonnier, P. Lombard, M. Lourdiane, B. Cabon, C. Algani, A. Billabert,, M. Terre, C. Rumelhard, J. L. Polleux, H. Jacquinot, S. Bories, and C. Sillans, &quot;Low-Cost Transparent Radio Over-Fiber System for In-Building Distribution of UWB Signals&quot;, <i>J. Lightwave Technol., </i>vol. 27, n&deg; 14, pp. 2649-2657, July 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0122-3461201100020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;20&#93; Z. Yong and T. Wong, &quot;Prospects of CMOS technology for millimeter-wave radio-over-fiber applications&quot;, <i>Microwave and Millimeter Wave Technology International Conf. , </i>Chengdu, pp. 476-479, 8-11 May 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0122-3461201100020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;21&#93; J. J. Granada, C. E. Zuluaga, N. Guerrero y O. M. D&iacute;az, &quot;Compensaci&oacute;n de la dispersi&oacute;n crom&aacute;tica usando ecualizaci&oacute;n LMS&quot;, <i>XV </i><i>Symp. Tratamiento de Se&ntilde;ales, Im&aacute;genes y Visi&oacute;n Artificial, </i>Bogot&aacute;, 2010, pp. 224-229.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0122-3461201100020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;22&#93; F. M. Kuo et al., &quot;Spectral Power Enhancement in a 100 GHz Photonic Millimeter-Wave Generator Enabled by Spectral Line-by-Line Pulse Shaping&quot;, <i>IEEE </i><i>J. Photonics, </i>vol. 2, n&deg; 5, pp. 719-727, Oct. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0122-3461201100020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;23&#93; S. Z. Pinter and X. N. Fernando, &quot;Estimation and equalization of fiber-wireless uplink for multiuser CDMA 4G networks&quot;, <i>IEEE </i><i>Trans. Communications, </i>vol. 58, n&deg; 6, pp.1803-1813, June 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0122-3461201100020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;24&#93; J. Campany and D. Novak, &quot;Microwave photonics combines two worlds&quot;, <i>Nature Photonics, </i>vol. 1, pp. 319-330, June 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0122-3461201100020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;25&#93; E. K. Lau, S. Hyuk-Kee, and M. C. Wu, &quot;Ultra-high, 72 GHz resonance frequency and 44 GHz bandwidth of injection-locked 1.55-/spl mu/m DFB lasers&quot;, <i>Optical Fiber Communication National Fiber Optic Engineers Conf., </i>Los Angeles, CA, 2006 , pp., 5-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0122-3461201100020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;26&#93; L. Chrostowski, X. Zhao, C.J. Chang-Hasnain, R. Shau, M. Ortsiefer, and M. C. Amann, &quot;50-GHz optically injection-locked 1.55-pm VCSELs&quot;, <i>IEEE </i><i>Photonics Technol. Lett., </i>vol.18, n&deg; 2, pp.367-369, Jan. 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0122-3461201100020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;27&#93; J. P&eacute;rez, &quot;Coexistencia e integraci&oacute;n de comunicaciones Inal&aacute;mbricas en Sistemas de Transmisi&oacute;n &Oacute;pticos&quot;. Ph.D disertaci&oacute;n, Dept. Electr. Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia (Espa&ntilde;a), 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0122-3461201100020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;28&#93; J. Wen-Jr, L. Chun-Ting, A. Ng&gt;oma, S. Po-Tsung, J. Chen, M. Sauer, F. Annunziata, and C. Sien, &quot;Simple 14-Gb/s Short-Range Radio-Over-Fiber System Employing a Single-Electrode MZM for 60-GHz Wireless Applications&quot;, <i>J. Lightwave Technol, </i>vol. 28, n&deg; 16, pp. 2238 - 2246, Aug. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0122-3461201100020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;29&#93; C. Haoshuo and R. Lin, &quot;Schemes of generating M-ASK signals and remote local oscillator at millimeter-wave band in Radio over Fiber system&quot;, <i>Communications and Photonics Conf. </i>, Shanghai, 2009, pp.1-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0122-3461201100020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;30&#93; H. Yang, J. Zeng, Y. Zheng, H. Jung, B. Huiszoon, J. van Zantvoort, E. Tangdiongga, and A. M. Koonen, &quot;Evaluation of effects of MZM nonlinearity on QAM and OFDM signals in RoF transmitter&quot;, <i>Asia-Pacific Microwave Photonics Conf., </i>Gold Coast, 2008, pp. 90-93.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0122-3461201100020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;31&#93; F. Grassi, J. Mora, B. Ortega, and J. Capmany, &quot;Radio over fiber transceiver employing phase modulation of an optical broadband source&quot;, <i>Optics Express, </i>vol. 18, pp. 21750-21756, Sep. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0122-3461201100020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;32&#93; C. Qingjiang, L. Qiang, Z. Ziyang, Q. Min, and S. Yikai, &quot;Micrometer-scale optical up-converter using a resonance-split silicon microring resonator in radio over fiber systems&quot;, <i>Optical Fiber Communication Conf., </i>San Diego, CA, 2009, pp.1-3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0122-3461201100020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;33&#93; H.S. Kang and W.Y. Choi, &quot;Millimeter-wave optoelectronic mixers based on CMOS-compatible Si photodetectors&quot;, <i>Int. Topical Meeting on Microwave Photonics, </i>Grenoble, 2006, pp.1-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0122-3461201100020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;34&#93; J.W. Kunze, C. Weyers, P. Mayr, A. Bilgic, and J. Hausner, &quot;60 GHz compact low noise amplifier in 65 nm CMOS&quot;, <i>IEEE </i><i>Electron. Device Lett., </i>vol. 45, n&deg; 20, pp.1035-1036, Sept. 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0122-3461201100020000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;35&#93; M. Lucente, C. Stallo, T. Rossi, S. Mukherjee, E. Cianca, M. Ruggieri, and V. Dainelli, &quot;Analysis and design of a point-to-point radio-link at W band for future satellite telecommunication experiments&quot;, <i>IEEE </i><i>Aerospace Conf., </i>Big Sky, 2011, pp.1-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0122-3461201100020000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;36&#93; M. Al-Noor, J. Loo, and R. Comley, &quot;WiMAX 54Mbit/s over radio over fibre using DCF, SMF fibre and FGB for fibre over 410 km&quot;, <i>Wireless Communication Systems 7<sup>th</sup> International Symp., </i>New York, 2010, pp.829-833.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0122-3461201100020000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;37&#93; M. Al-Noor, L. Kok-Keong, and R. Comley, &quot;120 Mbps Mobile WiMAX Scalable OFDMA Signal Transmission over RoF with SMF, DCF and Chirped FBG for Fibre Length of 792 km&quot;, <i>Wireless and Mobile Communications 6<sup>a</sup> Int. Conf. </i>, Valencia (Espa&ntilde;a), 2010, pp. 373-377.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0122-3461201100020000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;38&#93; Y. Jianjun, H. Junqiang, Q. Dayou, J. Zhensheng, C. K. Geeg, and W. Ting, &quot;Transmission of microwave-photonics generated 16Gbit/s super broadband OFDM signals in radio-over-fiber system&quot;, <i>Optical Fiber communication/ National Fiber Optic Engineers Conf., </i>2008, San Diego, CA, pp.1-3, 24-28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0122-3461201100020000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;39&#93; A. Ng'oma, D. Fortusini, D. Parekh, W. Yang, M. Sauer, S. Benjamin, W. Hofmann, M. Amann, and C. Chang-Hasnain, &quot;Performance of a Multi-Gb/s 60 GHz Radio Over Fiber System Employing a Directly Modulated Optically Injection-Locked VCSEL&quot;, <i>J. Lightw. Technol., </i>vol. 28, &deg;16, pp. 2436-2444, Aug. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0122-3461201100020000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;40&#93; A. Ng'oma and M. Sauer, &quot;Radio-over-fiber technologies for high data rate wireless applications&quot;, <i>Sarnoff Symp., </i>Princenton, NJ, 2009, pp.1-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0122-3461201100020000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;41&#93; A. Caballero, D. Zibar, and I. Tafur Monroy. &quot;Digital Coherent detection of multi-gigabit 40 GHz carrier frequency radio-over-fiber signals using photonic downconversion&quot;, <i>IEEE </i><i>Electron. Lett., </i>vol. 46 , n&deg; 1, pp. 57-58, Jan. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0122-3461201100020000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;42&#93; H. Joshi, R. J. Green, and M. S. Leeson, &quot;Multiple sub-carrier optical wireless systems&quot;, <i>Transparent Optical Networks 10<sup>th</sup> Anniversary International Conf., </i>Athens, 2008, vol. 4, n&deg; 1, pp.184-188, 22-26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0122-3461201100020000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;43&#93; P. Chul, Y. Yong-Kee, and L. C. Ong, &quot;Full-duplex 60 GHz radio-over-fiber system for gigabit network application&quot;, <i>LEOS </i><i>Annu. Meeting Conf. Proc., </i>Belek-Antalya, 2009, pp. 446-447.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0122-3461201100020000700043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;44&#93; J. Ho-Chul, K. Hoon, and C. Yun, &quot;Full-Duplex Radio-Over-Fiber System Using Phase-Modulated Downlink and Intensity-Modulated Uplink&quot;, <i>IEEE </i><i>Photonics Technol. Lett., </i>vol. 21, n&deg; 1, pp. 9-11, Jan.1 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0122-3461201100020000700044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;45&#93; W. Baluja and C. Anias, &quot;Experiences in Planning and Implantation of Security at Next Generation Networks&quot;, <i>IEEE </i><i>Latin America Trans., </i>vol. 8, n&deg; 6, pp. 703-707, Dec. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0122-3461201100020000700045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;46&#93; S. K. Mohapatra, &quot;Integrated planning for Next Generation Networks&quot;, <i>IEEE </i><i>Int. Symp. Integrated Network Management-Workshops, </i>New York, 2009, pp. 205 - 210.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0122-3461201100020000700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;47&#93; P. A. Gamage, A. Nirmalathas, C. Lim, D. Novak, and R. Waterhouse, &quot;Experimental Demonstration of the Transport of Digitized Multiple Wireless Systems Over Fiber&quot;, <i>IEEE </i><i>Photonics Technol. Lett., </i>vol. 21, n&deg; 11, pp. 691-693, June 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0122-3461201100020000700047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;48&#93; T. Kamisaka, T. Kuri, and K. Kitayama, &quot;Simultaneous modulation and fiber-optic transmission of 10-Gb/s baseband and 60-GHz-band radio signalson a single wavelength&quot;, <i>IEEE </i><i>Trans. Microwave Theory and Techniques, </i>vol. 49, n&deg; 10, pp. 2013 - 2017, Oct. 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0122-3461201100020000700048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;49&#93; W. Yong-Yuk, K. Hyun-Seung, S. Yong-Hwan, and H. Sang-Kook, &quot;Full Colorless WDM-Radio Over Fiber Access Network Supporting Simultaneous Transmission of Millimeter-Wave Band and Baseband Gigabit Signals by Sideband Routing&quot;, <i>J. Lightw. Technol., </i>vol. 28, n&deg; 16, pp. 2213-2218, Aug. 2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-3461201100020000700049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;50&#93; J. Yin, K. Xu, Y. Li, X. Sun, L. Gui, J. Wu, X. Hong, and J. Lin, &quot;Demonstration of 2.5Gb/s optical PSK signal and the ASK wireless transmission based on heterodyne detection in a radio-over-fiber platform&quot;, <i>Int. Topical Meeting Microwave Photonics, </i>Valencia (Espa&ntilde;a), 2009, pp. 1-3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-3461201100020000700050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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