Sistema de comunicaciones por radiofrecuencia con utilización de dos bandas de frecuencia
Sector de la técnica La presente invención se refiere a un sistema de comunicaciones por radiofrecuencia con utilización de dos bandas de frecuencia, que aporta esenciales características de novedad y notables ventajas con respecto a los medios conocidos y utilizados para los mismos fines en el estado actual de la técnica. Más en particular, la invención propone el desarrollo de un sistema mediante el que se logra superar los inconvenientes derivados de la aplicación de la legislación actual relativa a la regulación de frecuencias y anchos de banda disponibles, dada la evidente insuficiencia del espectro radioeléctrico disponible para cubrir las diferentes necesidades de los usuarios (usos militares, civiles, privados, etc.). El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido en el sector de telecomunicaciones, especialmente el que comprende las tecnologías de bucle de abonado inalámbrico de banda ancha.
Estado de la técnica anterior En el mundo de las telecomunicaciones inalámbricas el espectro radioeléctrico es un elemento crítico por dos características fundamentales de la licencia radioeléctrica, a saber, la frecuencia de trabajo y el ancho de banda, parámetros éstos que condicionan tanto a la técnica como a la posibilidad de prestar ciertos servicios. La frecuencia de trabajo conlleva las características físicas de la transmisión, cobertura, penetración, atenuación por lluvia, etc. De tal modo, según disminuye la frecuencia aumenta la capacidad de la señal a atravesar
"obstáculos", sean estos paredes o lluvia, es decir, aumentan la cobertura y la penetración. El ancho de banda conlleva las características del servicio, ya que a mayor ancho de banda mayor capacidad de transmisión se posee.
Desde el principio, el espectro se ha considerado como un bien escaso y las bandas de trabajo se han ido asignando en función del mercado y de la tecnología disponible llegando a una situación donde las frecuencias de trabajo más bajas, que por sus características físicas son las más valoradas (mayor penetración, tecnología más sencilla, etc.), están más fraccionadas en sus anchos de banda y por tanto los servicios que pueden ofrecer son más limitados. Por lo general los distintos gobiernos han reservado para las frecuencias más elevadas grandes anchos de banda, siendo las redes más extendidas en la actualidad aquellas que poseen una frecuencia relativamente baja, y por tanto limitadas en su ancho de banda. Como resultado de lo anterior un operador inalámbrico de telecomunicaciones típico, no dispone del ancho de banda necesario en su licencia para satisfacer las necesidades de tráfico que demandan sus potenciales clientes, lo que conduce a la creación de estructuras celulares en las que el espectro disponible es utilizado múltiples veces en una zona dada (por ejemplo, una ciudad). Estas redes celulares comentadas, forman lo que se conoce como "red de acceso", porque son las encargadas de llegar al usuario final. Para poder tener la red de telecomunicaciones completa, es necesario unir todas estas células entre sí, y con el centro de gestión del operador. En este centro de gestión es donde se controla a los usuarios y se poseen las interconexiones con otras redes, siendo esta red conocida como "red de transporte". En la actualidad, dada la necesidad elevada de servicios, se requiere de anchos de banda grandes, por lo que generalmente para las redes de acceso inalámbrico punto-multipunto se necesita recurrir a frecuencias altas. La red de transporte se caracteriza por ser una red cableada, red de fibra óptica o un radio enlace, típicamente punto a punto pero a veces punto-multipunto, siendo de gran capacidad por tener que agregar el tráfico de todas las células basándose en enlaces digitales de alta capacidad. Mientras que la red de acceso inalámbrica se caracteriza por ser típicamente punto-multipunto, pero a veces punto a punto,
teniendo una capacidad reducida, la necesaria para el grupo de usuarios de su área de cobertura, estableciendo enlaces digitales de capacidad baja. La arquitectura empleada hasta ahora para la implementación de estas redes se basa en que la unión entre el centro de gestión (CG) y las células de acceso se realiza mediante enlaces de datos digitales punto a punto, siendo posible que en el camino entre una célula y el centro de gestión se vaya agregando tráfico de varias células en enlaces de mayor capacidad. En la célula se recibe la información del CG y se ataca a los sistemas de acceso que mediante enlaces punto-multipunto llegan hasta los usuarios. Las tecnologías de transmisión utilizadas en cada una de las dos redes suelen ser completamente distintas, optimizadas cada una de ellas de acuerdo con su función. Una propuesta que combina dos de tales redes, es decir una red de transporte y una de acceso, es la aportada por la patente EP-A-0786876, en la cual se propone un sistema de comunicaciones bidireccional por radio que combina dos subsistemas, ambos de corto alcance, uno de alta frecuencia (LMDS: "Local Multi Point Distribution System": Sistema local de Distribución Punto-Multipunto) y de gran capacidad y el otro (DECT: "Digital European Cordless Telecomunications", Telecomunicaciones inalámbricas europeas digitales) de frecuencia menor y de más baja capacidad, utilizándose el primero de ellos para transmitir información que requiera un gran ancho de banda (tal como video), así como para el transporte de las comunicaciones entre el receptor DECT de un usuario y un correspondiente servidor DECT, o viceversa, y utilizándose el subsistema DECT para comunicaciones que requieran menor ancho de banda y para transmisión de autorizaciones/encriptaciones. Si bien dicha patente representa una avance respecto al estado de la técnica, está limitada a transmisiones de corto alcance, tanto por lo que se refiere a la red de transporte como a la de acceso, así como a una simple retransmisión de toda la información, o portadoras, hacia el usuario. Asimismo la red de acceso, o subsistema DECT, se utiliza únicamente para dar servicio de forma individual a un único usuario, es decir, no se pretende solucionar el acceso al usuario, sino la distribución dentro de la vivienda. Para el caso de
servicios de gran ancho de banda, ej: vídeo, ambos subsistemas, o redes, proporcionan servicio al usuario de manera simultánea, es decir que la red LMDS no es solo una red de transporte sino que también lo es de acceso directo al usuario. Un problema de dicha transmisión simultánea es que el sistema mantiene las limitaciones de ambas redes, las cuales actúan en colaboración para complementarse. La patente US-A-6477369 también propone combinar una red de alta capacidad LMDS con una de menor capacidad MMDS, aunque en este caso dicha combinación es en paralelo y no para utilizar una de ellas como red de transporte y la otra como red de acceso, sino para conmutar de la una a la otra cuando la primera se empieza a saturar. En este caso ambas redes pueden considerarse como redes de acceso y el problema, arriba comentado, de la utilización de tecnologías de transmisión completamente distintas en cada una de las redes, no tiene aquí razón de ser, al no pretenderse, en la propuesta hecha por dicha patente, conectar ambas redes.
Explicación de la invención Aparece necesario ofrecer una alternativa al estado de la técnica que cubra las lagunas halladas en el mismo, y que posibilite la combinación, en serie, de una red de alta capacidad con una red de menor capacidad, para aprovechar las ventajas de cada una de ellas para llevar a cabo unas funciones específicas y no compartidas, más adecuadas a las características de cada tipo de red, para finalmente poder suministrar unos contenidos, de manera individualizada y selectiva, a una serie de usuarios, o comunidad, es decir un servicio punto- multipunto. La invención supone un considerable avance en cuanto a la tecnología comentada se refiere, puesto que desarrolla un sistema mediante el que es posible juntar ambas redes e igualar las tecnologías de transmisión exceptuando sus características de radio, es decir que la señal que reciben los usuarios no se genere desde las estaciones base actuales sino desde el centro de gestión salvo la generación particular de información que se desee añadir. Además, frente a aquellas redes donde todas las señales generadas en el centro de gestión son
redistribuidas en su totalidad hacia la red de acceso, la invención aquí presentada, aporta la ventaja de poder seleccionar aquellas portadoras que se desea sean transmitidas a cada una de las redes de acceso, facilitando así, un mejor dimensionamiento de los servicios ofrecidos al usuario. Tradicionalmente, las redes punto-multipunto inalámbricas han sido utilizadas como redes de acceso a los usuarios. En el caso de las redes LMDS de alta frecuencia, es decir, las comprendidas en las denominadas bandas milimétricas (de 24 a 31 GHz), las características intrínsecas de las transmisiones en esas bandas hacen que sea necesaria una visión directa entre la estación base y el equipo de radio del usuario para poder establecer la comunicación. Esto tiene dos implicaciones negativas muy importantes, por un lado, la dificultad de dar cobertura a todos los usuarios de una zona urbana (se producen zonas de sombra), y por otro lado, es bastante complejo implementar la distribución de señales en el usuario, es decir, llevar las señales desde la azotea del edificio hasta el interior donde se coloque el módem del usuario. Además, el estado de la tecnología en estas frecuencias hace que los radios de cobertura que se pueden alcanzar ronden los dos-cuatro kilómetros. En resumen, estos sistemas poseen grandes anchos de banda, pero también serias dificultades para poder llegar a los usuarios. Por otro lado, existen las licencias de Banda Baja (BB), entre los 0.9 GHz y
10GHz, especialmente entre 2.4 y 3.5 GHz, como por ejemplo las licencias de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System: Sistema de distribución multicanal y multipunto), que debido a la propia naturaleza de las comunicaciones en esas frecuencias junto con el desarrollo de nuevas técnicas de modulación y tratamiento de señal pueden mitigar enormemente las dos dificultades expuestas anteriormente. El inconveniente es que estas licencias de BB suelen poseer poco ancho de banda, con lo que para cubrir las necesidades del mercado se ven abocadas a desplegar redes tremendamente densas en cuanto a estaciones base, que no son rentables debido a las necesidades de red de transporte. Un mercado donde se adaptan bastante bien estas tecnologías son entornos rurales, donde la dispersión de usuarios puede ser abordada con los
grandes radios de cobertura y además las necesidades de tráfico son bajas (por la poca población). Es decir que la utilización de la tecnología de BB permite llegar razonablemente bien a los usuarios, pero no ofrece suficiente capacidad. La presente invención concierne a un sistema de comunicaciones por radiofrecuencia que integra, conectadas en serie, una red de transporte LMDS que en general cubre una distancia de uno o varios Km. y una red de acceso, tal como la comentada red de BB, estando dicha red de transporte destinada a transmitir una serie de contenidos a dicha red de acceso y dicha red de acceso destinada a suministrar parte de dichos contenidos a una serie de usuarios de manera individualizada, utilizándose dos bandas de frecuencia, una primera en dicha red de transporte LMDS, de gran ancho de banda, y una segunda en dicha red de acceso, de un ancho de banda menor. Dicha red de transporte está adaptada para suministrar a dicha red de acceso múltiples servicios, transmitiendo simultáneamente dicha serie de contenidos mediante unas señales de una o más tecnologías y porque comprende un dispositivo procesador de señales intercalado entre ambas redes, apto para seleccionar una determinada parte de las señales transmitidas por la red de transporte y adecuar, con una correspondiente traslación de frecuencia, únicamente dichas señales seleccionadas a unos medios de transmisión de la red de acceso, y apto también para adecuar las señales provinentes de la red de acceso a unos medios de transmisión de la red de transporte. En otras palabras, la red de transporte se realiza a través de la frecuencia con gran ancho de banda, es decir la de alta frecuencia. Posteriormente, en las estaciones base de la red de acceso, se realiza el procesado de señal, adecuando las portadoras a la celda correspondiente y se procede a su transmisión mediante otro sistema de radiofrecuencia, esta vez en una frecuencia menor, dado que no es requerida una capacidad tan grande como en la red de transporte. El mencionado procesado de señal no se basa en una simple repetición de la señal con traslación de frecuencia, pasando la señal circulante por la red de transporte a la red de acceso, sino que se realiza una selección de una
determinada parte de las señales y/o contenidos transmitidas por la red de transporte y una adecuación de las mismas a los medios de transmisión de la red de acceso. Como analogía de las funcionalidades propuestas por la invención y comentadas en lo que antecede, se podrían citar los conversores óptico-eléctricos (WDMs), los cuales han permitido desplazar las cabeceras de cable desde cerca del usuario hasta los centros de gestión, pero utilizan medios claramente diferenciados. Fibra óptica desde el centro de gestión hasta la estación base, y coaxial desde la estación base hasta el usuario. El sistema de radiofrecuencia es implementable siempre que el sistema de transmisión (principal pero no solamente la capa de enlace de datos) entre los equipos lo permita.
Breve descripción de los dibujos Estas y otras características y ventajas de la invención, se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de una forma preferida de realización, dada únicamente a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que: - la Figura 1 representa el esquema de red propuesto en el que se muestra la disposición de los distintos elementos que la forman así como la distribución de las señales de forma selectiva a cada uno de los sectores, - la Figura 2, representa el diagrama de bloques del dispositivo procesador que hace posible la realización del esquema de red mostrado en la Figura 1 , - la Figura 3 es una representación de un dispositivo procesador de señales según un ejemplo de realización, y - la Figura 4 es un diagrama de flujos que representa las etapas de comunicación entre un usuario y un módulo de control según la presente invención, para un ejemplo de realización.
Descripción detallada de unos ejemplos de realización Tal y como muestran la Fig. 1 , la presente invención concierne a un sistema de comunicaciones por radiofrecuencia que integra, conectadas en serie, una red de transporte LMDS 1 que cubre una distancia de uno o varios
Km. y una red de acceso 5, que para el ejemplo de realización ilustrado es una red MMDS, estando dicha red de transporte 1 destinada a transmitir una serie de contenidos a dicha red de acceso 5 y dicha red de acceso 5 destinada a suministrar parte de dichos contenidos a una serie de usuarios de manera individualizada, utilizándose dos bandas de frecuencia, una primera en dicha red de transporte LMDS 1 , de gran ancho de banda, y una segunda en dicha red de acceso 5, de un ancho de banda menor. Dicha red de transporte 1 está adaptada para suministrar a dicha red de acceso 5 múltiples servicios, transmitiendo simultáneamente dicha serie de contenidos mediante unas señales de una o más tecnologías y porque comprende como mínimo un dispositivo procesador de señales 2 intercalado entre ambas redes 1 , 5 apto para seleccionar una determinada parte de las señales transmitidas por la red de transporte 1 y adecuar, con unas correspondientes repetición y traslación de frecuencia, únicamente dichas señales seleccionadas a unos medios de transmisión de la red de acceso 5, y apto también para adecuar las señales provinentes de la red de acceso 5 a unos medios de transmisión de la red de transporte 1. Se puede decir entonces, que dicho dispositivo procesador de señales 2 funciona como interfaz entre las dos partes del sistema. La mencionada red LMDS 1 comprende al menos una estación base
LMDS 6 en comunicación con uno o más equipos 7 aptos para al menos recibir las señales provenientes de dicha estación base LMDS 6, y dicha red MMDS 5 comprende una pluralidad de estaciones base MMDS 3 en comunicación, uno a uno, con una pluralidad de correspondientes equipos MMDS 4 aptos para al menos recibir las correspondientes señales provinentes de dicha estaciones base MMDS 3, accesibles por unos correspondientes usuarios. Si bien los equipos LMDS 7 y MMDS 4 han sido indicados en la Fig. 1 como receptores LMDS y MMDS, respectivamente, ya que ésta es su función principal, éstos no solamente pueden actuar como receptores, sino que también son aptos para transmitir, posibilitando un camino de retorno desde los equipos MMDS 4 accesibles por los usuarios hasta la estación, o estaciones, base LMDS 6, utilizando dichas redes de acceso 5 y transporte 1 , y siendo dichas estaciones
base LMDS 6 y MMDS 3 aptas para transmitir y recibir hacia y desde, respectivamente, dichos equipos 7, 4. Aunque la invención hace referencia a una red de transporte 1 que utiliza la tecnología LMDS por aportar las características de frecuencia y ancho de banda antes mencionadas, la utilización de otra tecnología de características similares también sería posible. Por lo que se refiere a la red de acceso 5 ésta está formada por un sistema de comunicaciones radio punto-multipunto que realiza la distribución de las señales deseadas hacia los usuarios finales, y es capaz de proporcionar una penetración elevada para poder llegar de la forma más apropiada al mayor número de usuarios finales. Para implementar esa red de acceso 5, se ha elegido la tecnología MMDS por aportar las características deseadas, aunque la utilización de otra tecnología de características similares también sería posible. Por lo que se refiere a la red de transporte LMDS 1 , ésta permite la transmisión simultánea de múltiples señales de diversas tecnologías utilizando las bandas milimétricas, aunque el trabajar con una única tecnología también es posible. Indicar como característica relevante la posibilidad de elegir un subconjunto de las señales transmitidas por la red de transporte 1 y enviarlas a la red de acceso deseada (que para el ejemplo de realización ilustrado por la Fig. 1 son tres), es decir, ajusfar los contenidos a cada una de las celdas que forman la red, añadiendo así, un grado de flexibilidad en el diseño de redes inalámbricas inédito hasta la fecha. En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de dicha selección de parte de los contenidos suministrados a través de la red LMDS 1 , o dicho de otro modo la selección y distribución de las portadoras deseadas entre las distintas redes de acceso, de entre todas las suministradas por la estación, o estaciones, base
LMDS 6. El esquema del dispositivo procesador 2 que permite la realización de este tipo de redes aquí descrita es el presentado en la Fig. 2, el cual se sitúa así como una "Multi Dwueling Unit" (MDU), como un nodo de acceso con una determinada
cobertura (geográfica o demográfica) del sistema o red unificada de transporte- acceso del operador. En dicha Fig. 2 se encuentra representado esquemáticamente, a nivel modular, el mencionado dispositivo procesador de señales 2 para un ejemplo de realización Como se puede apreciar, la salida del equipo LMDS 7 (ver Fig. 1) actuando como receptor, proporciona la entrada a este dispositivo procesador 2, en la cual están presentes todas las señales transmitidas por la red de transporte 1. El primer paso del diseño propuesto, consta de un repartidor 8 (dispuesto antes o en el mismo dispositivo procesador 2) que distribuye la señal de entrada en tantas líneas de procesamiento como bloques de portadoras se deban procesar. En el caso del ejemplo, se ha decidido que cada equipo MMDS 4 transmitirá una portadora de datos y el bloque completo de las portadoras de video. A continuación el dispositivo procesador 2 comprende una etapa de filtrado apta para filtrar señales de datos, de video y señales simples o compuestas con distintos formatos y estructuras, de manera independiente, provinentes de la red LMDS 1 , con unas correspondientes subetapas de filtrado #1...#N. Dicha etapa de filtrado está diseñada de forma independiente en cada una de las líneas, para seleccionar únicamente aquellas portadoras que se desean transmitir a través del transmisor o estación base 3 de la red de acceso asociado a dicha línea del dispositivo procesador de señal 2. Para un ejemplo de realización uno de los filtros estará sintonizado para filtrar la portadora de datos deseada y el otro estará sintonizado para filtrar la parte del espectro donde se ubican las portadoras de video. El dispositivo procesador comprende a continuación una etapa de mezclado apta para realizar dicha traslación de frecuencias, con la ayuda de unos correspondientes osciladores locales OL1 , OL2, con la cual se hace la conversión de frecuencias necesaria para trasladar las portadoras desde las frecuencias originales (en torno a los 24-31 GHz) hasta las frecuencias de la red de acceso 5 (2,4- 3,5 GHz, hasta la banda de 10 GHz) y en caso de ser necesario, proceder a su correcto emplazamiento dentro del ancho de banda disponible en dicha red 5.
Por último, el dispositivo procesador comprende una etapa de amplificación apta para regenerar las señales provinentes de dicha etapa de mezclado y regenerarlas y adecuarlas a los niveles de entrada requeridos por cada una de las estaciones base MMDS 3 (indicado en la Fig. 2 como transmisor MMDS).
Cabe destacar que este sistema es totalmente ajustable a los requerimientos de dimensionamiento de la red realizados por el operador, permitiendo seleccionar tantas portadoras individuales como se deseen, simplemente añadiendo las líneas de procesado necesarias. En sentido ascendente, el dispositivo de procesado 2, únicamente debe realizar una multiplexación/combinación de las señales procedentes de cada una de las estaciones base MMDS 3 para colocar las portadoras de forma coordinada, situadas en diferentes frecuencias, y con el resultado de dicha combinación alimentar al equipo LMDS 7 de la red de transporte 1. El sistema ha sido implementado en 28 GHz y 2.5GHz con sistemas de transmisión DOCSIS para Datos y DVB-C para Televisión, aunque no debería de existir ninguna dificultad para su extensión en toda la banda de LMDS (24 - 42 GHz) para la frecuencia de la red de transporte 1 así como para toda la banda de MMDS (2-10 GHz) en la frecuencia de la red de acceso 5. Asimismo el sistema se ha realizado con un sistema bidireccional de datos DOCSIS 1.1 que es FDD/TDMA, sin embargo es igual de valido para sistemas TDD (en estos momentos ya hay en el mercado equipos repetidores de TDD) así como para cualquier sistema de acceso TDMA, CDMA, FDMA, etc. Para un ejemplo de realización más elaborado dicho dispositivo procesador de señales 2 es apto para realizar un procesado digital de las señales que recibe teniendo como función principal la recepción de una señal múltiple, desde dicha red LMDS 1 , con contenidos digitales para su posterior procesado. El objetivo último del procesado es la generación de un paquete de contenidos personalizado (subconjunto de los contenidos totales a la entrada) , a enviar a la red de acceso 5, cambiante en el tiempo en función de unas señales de control. Para dicho ejemplo de realización más elaborado la mencionada arriba adecuación de señales no es estática sino dinámica, es decir que varía con el
tiempo en función de las necesidades de servicio de los usuarios conectados a la red de baja capacidad, o red MMDS 5. Para el mencionado ejemplo de realización el sistema propuesto comprende un módulo de control apto para controlar, mediante unas señales de salida o control, dicho dispositivo procesador de señales 2 para que éste realice dicha selección de una determinada parte de las señales recibidas, y el correspondiente procesamiento de las mismas. Dicho módulo de control comprende una serie de entradas de canales de comunicación con unos equipos selectores de dichos usuarios, mediante los cuales los usuarios pueden seleccionar los contenidos a recibir a través de sus respectivos equipos MMDS 4 a los cuales tienen acceso, mediante el envío de unas señales en forma de peticiones a dicho módulo de control. Dicho dispositivo procesador 2 comprende las siguientes etapas:
- Etapa de recepción de señales, donde se filtran y distribuyen las señales recibidas desde dicha red LMDS 1 , hacia las siguientes etapas.
- Etapa de demodulación que comprende una batería de receptores que demodulan todas y cada una de las señales que hay a la entrada y cuyo contenido sea susceptible de formar parte de los contenidos finales. Estos receptores entregan la señal demodulada en banda base a la etapa siguiente. - Etapa de procesado. Esta etapa consta de una serie de remultiplexores que reciben la totalidad de los flujos binarios entregados por los equipos LMDS 7 y en función de unas señales de control, seleccionan cuáles de los contenidos son demandados por los usuarios. Con esta información, se conforman (multiplexan) el número de flujos binarios requeridos por el canal de banda estrecha de salida. - Etapa de modulación, que consta de una batería de moduladores que reciben los flujos binarios de la etapa de procesado y los modulan en la tecnología apropiada al canal, o canales de salida MMDS 5.
- Etapa de combinación y adecuación de señales, que multiplexa en frecuencia todas las señales de salida y adapta sus características a uno o más canales de salida, o canales MMDS 5.
- Etapa de control, llevada a cabo por dicho módulo de control. Es la encargada de comunicarse con los usuarios para recibir las peticiones así como de ordenar al procesador que incluya los contenidos necesarios. También informa al usuario
de cómo acceder a los contenidos que ha demandado. Esta comunicación se realiza en tiempo real y modifica la selección de contenidos en demanda de los usuarios. Para que el sistema funcione, es necesario el establecimiento de una comunicación entre los usuarios, a través de unos correspondientes dispositivos de usuario que comprenden como mínimo los equipos selectores mencionados arriba, y el dispositivo procesador 2, para informar de sus requerimientos. El dispositivo procesador 2 modifica los contenidos generados a su salida en función de las peticiones de los clientes. Para ello dicho módulo de control es apto también para enviar unas señales de datos a dichos usuarios con información referente al procedimiento de acceso a los contenidos seleccionados. El módulo de control es apto también para monitorizar el estado de disponibilidad de la red MMDS 5, enviar una señal de bloqueo a la misma, eliminar el contenido transmitido más antiguo si es necesario, e insertar nuevos contenidos a enviar a cada usuario, tras el análisis de unas correspondientes peticiones recibidas de éstos. Todo ello según un protocolo adecuado, tal como el representado por la Fig. 4. La comunicación entre los usuarios y el dispositivo de procesamiento 2, se puede establecer físicamente por distintos medios, ya sean cableados o inalámbricos. Por facilidad de instalación, y en ausencia de otra información preliminar se preferirá una instalación inalámbrica que comunique las peticiones de los usuarios. El transporte de información se realiza preferentemente sobre protocolo TCP/IP, aunque se pueden utilizar otras pilas de transporte. Una implementación o variante, a modo de ejemplo, de este dispositivo procesador 2 según el comentado ejemplo de realización más elaborado, se basa en la adaptación de una red LDMS 1 de banda ancha que transporte señales de TV digital DVB-C y señales de datos Docsis a otra red de menor ancho de banda 5, donde no caben todos los contenidos de TV. El servicio de TV, por su naturaleza, precisa que todos los contenidos estén disponibles para los usuarios. Como la red de acceso 5 no tiene ancho de banda suficiente para acomodar toda la oferta de canales de TV, se puede
utilizar el dispositivo procesador 2 para enviar a los usuarios solamente los canales que soliciten. La figura 3 muestra una implementación del dispositivo procesador de señales 2 para esta variante, donde se tratan por separado los dos servicios, el de TV y el de datos. En dicha Fig. 3 las mencionadas señales de control son de diversa índole, bautizadas en la figura como: "Tuner control" y "control", aunque las mismas deben tomarse solamente a título de ejemplo. Para que se cumplan las premisas, C<A y D<=B (ver Fig. 3 para indicar de qué señales se trata), es decir que las señales de TV de salida sean menores que las de entrada y las de datos iguales o menores, se producirá una reducción del ancho de banda necesario para prestar el servicio, pero dando la impresión a los usuarios de que disponen de toda la gama de servicios del operador. En este caso, los receptores de TV (o STB) deberán ser modificados para implementar el protocolo de comunicación de la figura 4 (u otro considerado adecuado) cuando el usuario seleccione un canal distinto. Los módems de datos no necesitarían ninguna adaptación, ya que el procesado que se realiza en el dispositivo procesador 2 es transparente para ellos. No se considera necesario hacer más extenso el contenido de esta descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas derivadas de la invención, así como desarrollar y llevar a la práctica el objeto de la misma. No obstante, deben entenderse que la invención ha sido descrita según una realización preferida de la misma, por lo que puede ser susceptible de modificaciones sin que ello suponga alteración alguna del funcionamiento de dicha invención, pudiendo afectar tales modificaciones, en especial tanto a las condiciones específicas de ¡mplementación y uso como a los componentes o unidades incluidas en el sistema.