Una estación base es mucho más que antenas. Para que funcione hacen falta energía, climatización, radio y transporte, y la mayoría de las averías nacen en los dos primeros.

Elementos de un emplazamiento

  • Energía: acometida de red, rectificadores a -48 V CC, baterías y, en sitios críticos, grupo electrógeno con conmutador automático (ATS)
  • Climatización: aire acondicionado, free cooling o ventilación forzada en la caseta o el armario
  • Equipos: BBU, RRU, equipos de transmisión y radioenlaces
  • Torre y antenas: feeders, jumpers, conectores, balizas de señalización
  • Protección: puesta a tierra, protectores contra sobretensiones (SPD) y pararrayos

Alarmas por familias

Familia Ejemplos típicos
Entorno Puerta abierta, temperatura alta, humedad, humo
Energía Fallo de red, batería baja, fallo de rectificador, grupo en marcha
Radio VSWR alto, fallo de RRU, celda deshabilitada
Transporte LOS, pérdida de enlace, fallo de sincronismo
Sistema Fallo de tarjeta, versión de software, reinicios
 
Averías frecuentes y primera comprobación
 
• Estación fuera de servicio tras un corte eléctrico: baterías agotadas o degradadas. Comprueba autonomía, estado de los rectificadores y arranque del grupo.
• Temperatura alta: aire acondicionado parado, filtros sucios o ventilación obstruida. El calor acorta la vida de baterías y equipos.
• Fallo de RRU en un sector: revisa alimentación, fibra a la BBU (potencia y limpieza de conectores) y alarmas del módulo antes de sustituir nada.
• VSWR alto: conectores mal apretados, agua en jumpers, antena dañada. Se mide con analizador de antenas (DTF) para localizar el punto exacto.
• Caídas tras tormenta: daños por sobretensión en SPD, fuentes o puertos. Revisa tomas de tierra y protectores.
• Enlace de transporte caído: separa el problema entre fibra o radioenlace, el equipo de transmisión y la configuración.
 
Método de diagnóstico por capas
 
1. Entorno y energía: ¿hay tensión, temperatura normal, puerta cerrada?
2. Transporte: ¿llega el enlace? ¿hay sincronismo?
3. Equipos: ¿arrancan las tarjetas? ¿qué dicen los LED y el gestor?
4. Radio: ¿VSWR, potencia de salida y estado de los sectores correctos?
5. Servicio: ¿hay tráfico real en las celdas?
 
Seguir este orden evita cambiar equipos que no estaban averiados.
 
Mantenimiento preventivo
 
• Revisar baterías (tensión, estado, fechas de sustitución) y probar la autonomía
• Limpiar filtros y revisar la climatización
• Inspeccionar conectores, feeders, sellados y fijaciones de antenas
• Comprobar tomas de tierra y protecciones
• Limpiar y revisar conectores de fibra, que son una causa muy habitual de errores
• Probar el grupo electrógeno y el ATS
• Comparar las medidas actuales (RSL, VSWR, potencias) con las de puesta en servicio
 
Seguridad
 
• Trabajos en altura: formación, arneses, líneas de vida y trabajo en pareja
• Radiofrecuencia: respeta las distancias de seguridad y consulta con el responsable antes de acercarte a las antenas en servicio
• Electricidad: corriente continua a -48 V y 230 V CA en el mismo emplazamiento; seguir procedimientos de consignación
• Acceso: avisa al centro de operaciones antes y después de intervenir
 
Consejo de mantenimiento
 
Documenta cada intervención con fotos, medidas y alarmas antes y después. Ese histórico permite detectar averías repetidas y es muy valioso cuando algo vuelve a fallar meses después.

Cada generación móvil ha cambiado la forma de usar el espectro, la arquitectura y los servicios, y hoy conviven varias en la misma estación.

 

2G: GSM, GPRS y EDGE

  • Acceso: TDMA y FDMA, con canales de 200 kHz y 8 ranuras de tiempo por portadora
  • Bandas habituales: 900 y 1800 MHz
  • Servicios: voz digital y SMS, y con GPRS y EDGE datos a velocidades de decenas a pocos cientos de kbit/s
  • Transporte: E1 y TDM entre BTS y BSC

3G: UMTS y HSPA

  • Acceso: WCDMA, con canales de 5 MHz
  • Bandas habituales: 900 y 2100 MHz
  • Velocidades: HSPA y HSPA+ alcanzan decenas de Mbit/s en condiciones ideales
  • Novedad: primer salto real a datos móviles, aunque la voz seguía en conmutación de circuitos

4G: LTE y LTE-Advanced

  • Acceso: OFDMA en bajada y SC-FDMA en subida, con canales de 1,4 a 20 MHz
  • Bandas habituales: 800, 1800, 2100 y 2600 MHz
  • Mejoras: MIMO, agregación de portadoras (LTE-A) y red toda en IP
  • Voz: VoLTE, que transporta la llamada como datos
  • Núcleo: EPC

5G: NR (New Radio)

  • Acceso: OFDM con numerología flexible y canales de hasta 100 MHz en FR1 (por debajo de 7 GHz) y hasta 400 MHz en FR2 (ondas milimétricas)
  • Bandas habituales: 700 MHz (cobertura), 3,5 GHz (capacidad) y, en fase inicial, milimétricas
  • Tecnologías clave: Massive MIMO y beamforming, que concentran la energía hacia cada usuario
  • Modos: NSA (usa el núcleo 4G, EPC) y SA (núcleo propio 5GC)
  • Casos de uso: eMBB (banda ancha móvil), URLLC (baja latencia y alta fiabilidad) y mMTC (muchos dispositivos IoT)
  • Network slicing: redes virtuales con características distintas sobre la misma infraestructura

Comparativa rápida

 

  2G 3G 4G 5G
Acceso TDMA WCDMA OFDMA OFDM (NR)
Canal típico 200 kHz 5 MHz hasta 20 MHz hasta 100 MHz (FR1)
Estación BTS NodeB eNodeB gNodeB
Transporte E1/TDM ATM/IP Ethernet/IP Ethernet/IP, fibra

 

Los operadores van retirando 2G y 3G de forma progresiva, con calendarios distintos según cada uno, para reutilizar ese espectro en 4G y 5G

Parámetros que se miden en campo

  • RSRP: potencia de la señal de referencia, indica la cobertura
  • RSRQ: calidad de la señal, que penaliza la interferencia
  • SINR: relación señal a interferencia más ruido, la que más pesa en la velocidad real
  • VSWR y pérdida de retorno: estado de feeders, conectores y antenas
  • PIM: intermodulación pasiva, que degrada la subida cuando hay uniones defectuosas u oxidadas

 

Averías típicas en la parte radio

  • Cobertura baja en un sector: antena con tilt o azimut desviado, o feeder dañado
  • Subida deficiente con buena bajada: PIM, interferencia externa o conectores deteriorados
  • VSWR alto: conector mal apretado, agua en el cable o antena dañada
  • Sector sin servicio: falla de RRU, de alimentación o del enlace de fibra con la BBU
  • Velocidad baja con buena RSRP: SINR malo por interferencia o saturación de celda
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Consejo de mantenimiento


Una RSRP alta no garantiza buen servicio. Fíjate siempre en el SINR y en la carga de la celda antes de tocar la antena.

 

Durante años, el backhaul móvil fue TDM (E1 y SDH). Hoy casi todo viaja en paquetes, y el 4G y el 5G lo exigen por capacidad.

Ethernet como base

  • Carrier Ethernet: servicios definidos por el MEF: E-Line (punto a punto), E-LAN (multipunto) y E-Tree (raíz y hojas).
  • VLAN y QinQ: separan servicios, por ejemplo gestión, voz y datos, y permiten transportarlos juntos.
  • Protección en anillo: ERPS (G.8032) reconfigura el anillo ante un corte en pocas decenas de milisegundos.

 

IP/MPLS
MPLS añade una etiqueta (20 bits dentro de una cabecera de 32) a cada paquete, y los routers reenvían por etiqueta en lugar de mirar la IP.

  • LER: router de borde que pone y quita etiquetas
  • LSR: router intermedio que solo conmuta etiquetas
  • LSP: camino de etiquetas entre dos extremos
  • Señalización: LDP, RSVP-TE o Segment Routing, que cada vez se usa más por su simplicidad

 

Servicios sobre MPLS

  • L2VPN (VPWS, VPLS): emulan un cable o una red Ethernet entre sitios
  • L3VPN: redes IP privadas separadas entre sí
  • Pseudowires TDM (SAToP, CESoPSN): transportan un E1 sobre la red de paquetes, útil para estaciones 2G y 3G heredadas

 

Sincronismo
Las estaciones necesitan frecuencia, y en 4G TDD y 5G también fase, con una precisión muy alta.

  • SyncE: distribuye frecuencia por la capa física Ethernet
  • PTP (IEEE 1588v2): distribuye frecuencia y fase por paquetes
  • GNSS: reloj local por satélite, que a veces se usa como respaldo o complemento

 

Calidad de servicio (QoS)
Se marcan los paquetes (DSCP, 802.1p) y se priorizan en colas. Sincronismo y señalización van primero, después voz y por último datos.

 

Protección y supervisión

  • MPLS FRR: reencaminamiento rápido, con objetivo de recuperación en torno a 50 ms
  • BFD: detecta fallos de enlace en milisegundos
  • OAM Ethernet (Y.1731, 802.3ah): supervisión de servicios y de enlaces

 

Pruebas habituales

  • RFC 2544: caudal, latencia, pérdidas y tramas consecutivas
  • ITU-T Y.1564: activación de servicios con varios flujos y calidades a la vez
  • Bucles (loopback) y ping o traceroute para aislar tramos

 

Averías típicas

  • Servicio activo pero con pérdidas: congestión, cola mal configurada o interfaz con errores (CRC)
  • Paquetes grandes que no pasan: problema de MTU, porque cada etiqueta MPLS suma 4 bytes
  • Alarmas de sincronismo: pérdida de la referencia de reloj o cambio de camino que añade retardo asimétrico
  • Flapping de enlace: fibra o transceptor degradado, o conector sucio

 

Consejo de mantenimiento


Cuando un servicio falla, pregúntate primero si es físico (potencia óptica, errores), de red (enrutamiento, etiquetas) o de servicio (VLAN, QoS). Recorrer las capas de abajo arriba ahorra muchas horas.

Un radioenlace de microondas conecta dos puntos con visión directa mediante ondas de radio. Es la alternativa a la fibra cuando no llega o instalarla no sale a cuenta, y es muy habitual en el backhaul de estaciones base.

 

Bandas habituales

  • 6 a 11 GHz: largas distancias y muy robustas frente a la lluvia
  • 13 a 26 GHz: tramos medios, con lluvia ya relevante
  • 38 GHz y banda E (71-76 y 81-86 GHz): tramos cortos y capacidades muy altas

 

A mayor frecuencia, mayor capacidad disponible pero menor alcance y más sensibilidad a la lluvia (por encima de unos 10 GHz se nota de forma clara).

 

Planificación

 

  1. Visión directa: no basta con "ver" la otra antena. Hay que mantener libre al menos el 60 % de la primera zona de Fresnel.
  2. Zona de Fresnel: en el punto medio, su radio es aproximadamente 17,3 · √(D / 4f) metros, con D en km y f en GHz. Ejemplo: a 15 GHz y 10 km sale un radio de unos 7 m, así que necesitas unos 4 m libres de obstáculos.
  3. Pérdida en espacio libre: FSL (dB) = 92,45 + 20·log(f en GHz) + 20·log(d en km). A 15 GHz y 10 km son unos 136 dB.
  4. Margen de desvanecimiento: es la diferencia entre la potencia recibida (RSL) y el umbral del receptor. Cuanto mayor, más disponibilidad. Se dimensiona para cubrir lluvia, multitrayecto y otros efectos.

Configuraciones

 

  • 1+0: un solo canal, sin protección
  • 1+1 hot standby: dos equipos, uno de reserva que entra si falla el principal
  • 1+1 con diversidad de espacio o de frecuencia: protege también frente a desvanecimientos
  • XPIC: dos polarizaciones en el mismo canal para duplicar capacidad

 

Equipos

 

  • ODU (unidad exterior) y IDU (interior), en montaje dividido
  • Full outdoor: todo en el exterior, conectado por cable de datos y alimentación
  • Modulación adaptativa (ACM): el enlace baja de modulación cuando empeora la señal para no caerse, aunque pierda capacidad

 

Alineación de antenas

 

  1. Apunta primero con referencias visuales y mapa.
  2. Mide la RSL con el puerto de medida (voltaje AGC) o desde el software del equipo.
  3. Barre en horizontal y en vertical hasta encontrar el máximo, y comprueba que no te quedas en un lóbulo lateral.
  4. Compara la RSL con el valor previsto en el proyecto. Una diferencia grande indica un problema de alineación, polarización o diseño.
  5. Aprieta la sujeción y vuelve a medir, porque al apretar a veces se desvía el apuntamiento.

 

Averías habituales

 

  • Baja RSL: antena desalineada por viento o giro de la torre, conectores o guiaondas dañados, o una obstrucción nueva (árboles, edificios).
  • Enlace caído solo con lluvia: margen insuficiente para esa banda y distancia.
  • Caídas a ciertas horas, sobre todo de madrugada: multitrayecto o conductos atmosféricos.
  • BER alto con buena RSL: interferencia o problema de polarización.
  • Alarmas LOS o de equipo: descarta alimentación y la ODU antes de tocar la antena.

 

Consejo de mantenimiento


Guarda la RSL medida en la puesta en servicio. Es tu referencia: sin ese dato, no sabes si una señal "baja" lo es de verdad o siempre ha estado así.

Las redes de transporte han ido pasando por tres tecnologías que a menudo conviven en el mismo emplazamiento.

PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona)
Es la más antigua. Cada equipo usa su propio reloj, casi igual al de los demás (de ahí "plesiócrono"), y para compensar las diferencias se añaden bits de justificación.

 

Nivel Velocidad Canales de 64 kbit/s
E1 2,048 Mbit/s 30 (+2 de señalización y sincronismo)
E2 8,448 Mbit/s 120
E3 34,368 Mbit/s 480
E4 139,264 Mbit/s 1920

 

Su gran limitación: para extraer un E1 de un E4 hay que demultiplexar toda la cadena. Aun así, el E1 sigue muy vivo en accesos y en el backhaul de estaciones 2G y 3G.

 

SDH (Jerarquía Digital Síncrona)
Toda la red va sincronizada a un reloj común, lo que permite extraer un E1 directamente de la trama sin demultiplexar todo.

 

Nivel Velocidad
STM-1 155,52 Mbit/s
STM-4 622,08 Mbit/s
STM-16 2,488 Gbit/s
STM-64 9,953 Gbit/s
  • Contenedores virtuales: VC-12 (transporta un E1), VC-3 y VC-4.
  • Equipos: multiplexores terminales (TM), de inserción y extracción (ADM) y matrices de conexión (DXC).
  • Protección: anillos y protección 1+1, con conmutación automática ante fallo.
  • Alarmas típicas: LOS (pérdida de señal), LOF (pérdida de trama), AIS (señal de indicación de alarma) y RDI (indicación de defecto remoto).

 

DWDM (Multiplexación por División en Longitud de Onda Densa)
Hace circular muchas longitudes de onda por una misma fibra, cada una con su propio servicio.

 

  • Trabaja en la banda C (en torno a 1530-1565 nm), con rejillas de 100 o 50 GHz que permiten decenas de canales.
  • Cada canal puede ir a 10G, 100G o más.
  • Componentes clave: transpondedores, amplificadores EDFA y ROADM, que permiten añadir o sacar longitudes de onda a distancia.
  • Parámetros de medida: potencia por canal y OSNR (relación señal/ruido óptica).
  • CWDM: versión más sencilla y barata, con canales separados 20 nm.
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Cómo encajan


Un E1 de una estación sube a un multiplexor SDH, viaja por un anillo y, en el tramo troncal, una longitud de onda DWDM lo transporta hasta el núcleo.

Consejo de mantenimiento


Ante una alarma, localiza la capa donde nace: óptica (LOS, potencias), trama SDH (LOF, AIS) o servicio (E1). La alarma que ves en destino suele ser consecuencia de otra, más arriba en la cadena.