Mapa de Laboratorios
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
La UPC gestiona una plataforma experimental en los campus Nord y del Baix Llobregat (Castelldefels).
La UPC ofrece el Campus Nord
Campus Nord UPC
C/ Jordi Girona 31
08034, Barcelona
¿Qué hay en el laboratorio (detalles técnicos)?
La UPC puede facilitar el despliegue de equipamiento adicional en los campus (conectividad, suministro eléctrico, espacios)
- Posibilidad de reproducir entornos diferentes (hotspots, despliegue de interiores).
- Conectividad IP y VLAN dentro los campus a través de la red de la UPC
- Infraestructuras de acceso radio:
- Red LTE privada para pruebas de laboratorio. Incluye eNodeB, EPC, gateway eMBMS y servidor IMS. Soporte de LTE, LTE-A, LTE-M y NB-IoT
- Red privada formada por cuatro eNodeB LTE Rel.10 (B210 USRPs) y dos eNodeB (E312 USRPs alimentadas mediante baterías) para pruebas de laboratorio/campo mediante OAI (Open Air Interface) y SRS (Software Radio Systems). Incluye eNodeB (RRH/BBU), EPC (cluster de servidores que actua como Data Center) y Gateways para interconectar con la red IoT desplegada.
- Terminales UE de test y comerciales, aptos para realizar medidas y tests en indoor (banda licenciada) y outdoor.
- Red Massive Bluetooth Low Energy (100 dispositivos BLE) para pruebas de laboratorio y de campo. Gateways para acceder a la red LTE y también a una red WiFi o a Ethernet.
- Posibilidad de instalar los equipos radio en drones que pueden actuar como RRH/UE.
- Herramientas de software de planificación (coberturas, tráfico, interferencias).
- Infraestructura de tecnología óptica (anillo óptico con tecnología WDM).
- Infraestructura Ethernet síncrona Time Sensitive Networking (TSN) para backhaul y fronthaul
- Virtualización del plano de control del Precision Time Protocol (PTP)
- Infraestructura de centros de datos (plano de datos y controladores/orquestadores de recursos)
- Infraestructura de monitorización y análisis de datos:
- Nodos sensores inalámbricos
- Servidores de agregación de datos
- Herramientas de análisis de los datos y toma de decisiones
- Herramientas de Drive Testing y de post-procesado de medidas de redes móviles (SwissQual Qualipoc, TEMS Pocket Investigation),
- Herramientas para medición de campo de señales de radio (antenas de banda ancha, analizador de espectro de alto rendimiento Anritsu)
- Herramienta de software Rapidminer para minería de datos con funciones de clasificación, clustering, predicción, correlaciones, optimización, y visualización de los datos extraídos.
- Controladores SDN (OpenDayLight, ONOS) para la gestión de recursos de la infraestructura óptica y centros de datos.
- Orquestadores de VFN (Open MANO)
- Aplicaciones Bluetooth, 6LoWPAN
¿Qué casos de uso se pueden probar allí?
- Aplicaciones que requieran acceso radio celular con tasas de transmisión superiores a los 100 Mb/s (configuraciones con canales de 20 MHz, 2×2 MIMO y agregación de portadoras).
- Aplicaciones y dispositivos que requieran acceso IoT celular (NB-IoT y LTE-M).
- Medición latencia
- Edge computing
- Generación de datos para crear contenido a transmitir.
- Descubrimiento de nodos
- Nueva generación de redes fronthaul y backhaul basadas en Ethernet síncrona: Cloud RAN con CPRI sobre TSN
- Sincronización de redes troncales y de acceso mediante virtualización de la capa de control de PTP
- Tests que permitan verificar algoritmos de optimización de la red (SON)
- Aplicaciones en tiempo real relacionadas con monitorización de tráfico, detección/seguimiento de personas y vehículos, localización, monitorización de parámetros de salud, ayudas a la conducción, monitorización y seguimiento de parámetros atmosféricos, calidad del agua, agricultura, ferias y eventos, emergencias, etc.
¿Quién lo puede probar?
- Usuarios o entidades interesados en usar una plataforma que integra tecnología radio, óptica, centros de datos, sensores, controladores SDN, orquestadores de recursos de red y centros de datos, para realizar pruebas de comunicaciones para servicios 5G
- El acceso a la infraestructura estará regulado a través de la firma de un convenio con la UPC donde se detallan las condiciones de uso
¿Cómo se puede aplicar para hacer testeo?
Contactar por correo electrónico para concretar los pasos de definición de las pruebas a realizar.
Contacto
Josep Vidal ([email protected])
Salvatore Spadaro ([email protected])
Thinx 5GBarcelona es un laboratorio que funciona como un acelerador de productos admitiendo y facilitando la transferencia de conocimientos de LTEM y NBIoT que formarán parte de 5G y que en la actualidad son las únicas tecnologías que admiten los casos de uso de 5G LPWA.
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Pier01 Edificio Palau de Mar
Plaça de Pau Vila, 1
Sector C, Segunda planta
08039, Barcelona
¿Qué hay en el laboratorio (detalles técnicos)?
En The Thinx 5G Barcelona Lab puede probar soluciones e2e gracias a una infraestructura que cubre el RAN, CORE y la capacidad de llegar a Internet. El laboratorio ofrece la última tecnología disponible, lo que permite a las empresas probar sus desarrollos en el laboratorio de antemano, reduciendo el lanzamiento al mercado de sus productos y posicionarse estratégicamente en el mercado.
¿Qué casos de uso se pueden probar allí?
- En el laboratorio se pueden ejecutar las mismas operaciones que se pueden ejecutar en una red desplegada:
- Conexión a la red y conexión a los datos.
- Red
- Envíe y reciba tráfico TCP y UDP desde y hacia
- Internet
- Usa las características eDRX y PSM.
- Medir el consumo de energía
- Medir los retrasos del módulo.
- Genera y prueba tus recetas de comando AT e incluso
- Código incrustado
- Además, estar en el laboratorio permite realizar otras pruebas como:
- Prueba utilizando diferentes fabricantes de redes, siempre desde el mismo lugar
- Puede conectarse a la red mediante una interfaz de cable, evitando interferencias
- Simular diferentes niveles de cobertura.
- Utiliza una jaula de Faraday para controlar completamente la radio del aire conexión
- Monitoriza en tiempo real los rastros de tu conexión al red
- Puedes dejar tu dispositivo en el laboratorio por un tiempo, así que
- Puedes desarrollar y depurar tu código de forma remota
¿Quién lo puede probar?
El laboratorio The Thinx |5G Barcelona está abierto a todas las empresas
¿Cómo se puede aplicar para hacer testeo?
Enviar un email a [email protected]
o a través del link https://iot.telefonica.com/the-thinx
Contacto
El mail de contacto es: [email protected]
El CTTC gestiona 5 testbeds: EXTREME, GESTALT, GEDOMIS, CASTLE PLATFORM Y ADRENALINE.
¿Dónde se encuentran los laboratorios?
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), Edificio B4
Avenida Carl Friedrich Gauss 7
08860, Castelldefels
¿Qué hay en el laboratorio (detalles técnicos)?
- El EXTREME Testbed es una plataforma de propósito general que permite reproducir cualquier escenario de red arbitrario. Integra diversos entornos de experimentación en virtualización de red y servicios, basadas en SDN, NFV y MEC. Incluye un datacenter orientado a experimentación en cloud computing cuyos componentes principales son: 16 servidores con 40 CPUs virtuales y 6 interfaces Gigabit Ethernet, 1 switch-router, 2 servidores de gestión y control y dispositivos wireless (802.11ad/ac/a/b/g y LTE/3G).
- Además, el EXTREME Testbed incluye un entorno de experimentación en servicios e infraestructuras de virtualización en entornos wireless y en el edge/fog. Sus componentes son: 16 nodos distribuidos en 4 plantas (cuatro por planta), creando un hipercubo que permite reproducir topologías arbitrarias a base de nodos de acceso, transporte y computación. También dispone de un marco de gestión y automatización de experimentos y un sistema de control, orquestación y gestión de los nodos distribuidos basado en SDN, NFV y MEC. Cada nodo está equipado con:
- 3x tarjetas Wireless miniPCIe 3×3 MIMO 802.11ac que operan en las bandas de 2.4GHz y 5GHz.
- 2x interfaces Gigabit Ethernet para control y gestión de la infraestructura y para poder establecer un canal de control SDN cableado.
- Además, la infraestructura cuenta con 8 enlaces mmWave USB 3.0 IEEE 802.11ad en la banda de 60GHz.
- GESTALT Testbed ofrece un conjunto de antenas de grado geodésico, diferentes tipos de frontales de radio frecuencia, diversos receptores GNSS profesionales y OEM, y un servidor con capacidad de ejecutar diferentes instancias de un receptor GNSS definido por software desarrollado en el CTTC.
- GEDOMIS ofrece un entorno operativo para probar escenarios de comunicaciones celulares clásicas y escenarios específicos relacionados con comunicaciones de vehículos enfocados en casos de uso industriales.
- CASTLE PLATFORM presenta simulaciones de esquemas multiusuario y multibase, canales interferentes, enlaces MIMo y transmisión multiusuario en tiempo real.
- ADRENALINE es una red de transporte óptico de más de 600Km con recursos de computación en la nube y de borde, y sistema de orquestación y gestión basado en SDN y NFV.
¿Qué casos de uso se pueden probar allí?
- El EXTREME Testbed permite gestionar peticiones de industrias verticales para desplegar servicios verticales (e.g., automotive) y de red (vRouters, vEPC) virtualizados, orquestando tanto recursos de red como recursos de computación y así testear diferentes casos de uso en un entorno heterogéneo, ya que integra un datacenter con una extensión Wireless, permitiendo evaluar escenarios arbitrarios de red y cloud. Además, cuenta con una interconexión directa con ADRENALINE y GEDOMIS para crear redes de transporte y acceso más complejas incluyendo aspectos de multi-dominio, multi-tecnología extremo-a-extremo y con pleno control de todas las capas de la torre de protocolos.
- GESTALT permite el prototipado rápido y la implementación de pruebas de concepto de nuevas arquitecturas y algoritmos en receptores de navegación por satélite, incluyendo la generación en tiempo real de productos GNSS multi-sistema y multi-banda, y su integración con otros sistemas.
¿Quién lo puede probar?
- Proveedores de funciones virtuales de red y aplicaciones en el edge, proveedores de servicio y operadores de infraestructura física y virtual (operadores tradicionales, operadores virtuales), industrias verticales, fabricantes de equipos de red.
¿Cómo se puede aplicar para hacer testeo?
- Para EXTREME: enviar un correo a [email protected] con la siguiente información:
- Breve descripción del experimento
- Objetivo del experimento
- Escenario a desplegar (número de nodos, conectividad entre nodos, tecnologías, ancho de banda, etc.)
- Medidas a realizar
- Para GESTALT: enviar un documento a Dr. Carles Fernández-Prades ([email protected])
- describiendo el experimento a realizar
- indicando el plazo deseado para su realización
Contacto
Enviar un correo a [email protected]
La UPC gestiona una plataforma experimental en los campus Nord y del Baix Llobregat (Castelldefels).
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
La UPC ofrece el Campus del Baix Llobregat para despliegues experimentales y pruebas.
Campus del Baix Llobregat (CBL) UPC
C/ Esteve Terrades 7
08860, Castelldefels
¿Qué hay en el laboratorio (detalles técnicos)?
- La UPC puede facilitar el despliegue de equipamiento adicional en los campus (conectividad, suministro eléctrico, espacios)
- Posibilidad de reproducir entornos diferentes (hotspots, despliegue de interiores).
- Conectividad IP y VLAN dentro los campus a través de la red de la UPC
- Infraestructuras de acceso radio:
- Red LTE privada para pruebas de laboratorio. Incluye eNodeB, EPC, gateway eMBMS y servidor IMS. Soporte de LTE, LTE-A, LTE-M y NB-IoT
- Red privada formada por cuatro eNodeB LTE Rel.10 (B210 USRPs) y dos eNodeB (E312 USRPs alimentadas mediante baterías) para pruebas de laboratorio/campo mediante OAI (Open Air Interface) y SRS (Software Radio Systems). Incluye eNodeB (RRH/BBU), EPC (cluster de servidores que actua como Data Center) y Gateways para interconectar con la red IoT desplegada.
- Terminales UE de test y comerciales, aptos para realizar medidas y tests en indoor (banda licenciada) y outdoor.
- Red Massive Bluetooth Low Energy (100 dispositivos BLE) para pruebas de laboratorio y de campo. Gateways para acceder a la red LTE y también a una red WiFi o a Ethernet.
- Posibilidad de instalar los equipos radio en drones que pueden actuar como RRH/UE.
- Herramientas de software de planificación (coberturas, tráfico, interferencias).
- Infraestructura de tecnología óptica (anillo óptico con tecnología WDM).
- Infraestructura Ethernet síncrona Time Sensitive Networking (TSN) para backhaul y fronthaul
- Virtualización del plano de control del Precision Time Protocol (PTP)
- Infraestructura de centros de datos (plano de datos y controladores/orquestadores de recursos)
- Infraestructura de monitorización y análisis de datos:
- Nodos sensores inalámbricos
- Servidores de agregación de datos
- Herramientas de análisis de los datos y toma de decisiones
- Herramientas de Drive Testing y de post-procesado de medidas de redes móviles (SwissQual Qualipoc, TEMS Pocket Investigation),
- Herramientas para medición de campo de señales de radio (antenas de banda ancha, analizador de espectro de alto rendimiento Anritsu)
- Herramienta de software Rapidminer para minería de datos con funciones de clasificación, clustering, predicción, correlaciones, optimización, y visualización de los datos extraídos.
- Controladores SDN (OpenDayLight, ONOS) para la gestión de recursos de la infraestructura óptica y centros de datos.
- Orquestadores de VFN (Open MANO)
- Aplicaciones Bluetooth, 6LoWPAN
¿Qué casos de uso se pueden probar allí?
- Aplicaciones que requieran acceso radio celular con tasas de transmisión superiores a los 100 Mb/s (configuraciones con canales de 20 MHz, 2×2 MIMO y agregación de portadoras).
- Aplicaciones y dispositivos que requieran acceso IoT celular (NB-IoT y LTE-M).
- Medición latencia
- Edge computing
- Generación de datos para crear contenido a transmitir.
- Descubrimiento de nodos
- Nueva generación de redes fronthaul y backhaul basadas en Ethernet síncrona: Cloud RAN con CPRI sobre TSN
- Sincronización de redes troncales y de acceso mediante virtualización de la capa de control de PTP
- Tests que permitan verificar algoritmos de optimización de la red (SON)
- Aplicaciones en tiempo real relacionadas con monitorización de tráfico, detección/seguimiento de personas y vehículos, localización, monitorización de parámetros de salud, ayudas a la conducción, monitorización y seguimiento de parámetros atmosféricos, calidad del agua, agricultura, ferias y eventos, emergencias, etc.
¿Quién lo puede probar?
- Usuarios o entidades interesados en usar una plataforma que integra tecnología radio, óptica, centros de datos, sensores, controladores SDN, orquestadores de recursos de red y centros de datos, para realizar pruebas de comunicaciones para servicios 5G
- El acceso a la infraestructura estará regulado a través de la firma de un convenio con la UPC donde se detallan las condiciones de uso
¿Cómo se puede aplicar para hacer testeo?
Contactar por correo electrónico para concretar los pasos de definición de las pruebas a realizar.
Contacto
Josep Vidal ([email protected])
Salvatore Spadaro ([email protected])
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Àrea metropolitana de Barcelona
¿Qué hay en el laboratorio?
- 5G City Lab ofrece un entorno operativo para casos de uso de 5G con un espectro de 3,5 GHz en toda el área metropolitana de Barcelona.
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Castelldefels, Barcelona
¿Qué hay en el laboratorio?
- Drone Lab es un entorno operativo 5G para probar soluciones disruptivas con drones.
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Plaza Espanya
08004, Barcelona
¿Qué hay en el laboratorio?
- Laboratorio operativo 5G para probar soluciones de transporte, movilidad y ciudades inteligentes.
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Distrito 22@, El Poblenou
Barcelona, 08018
¿Qué hay en el laboratorio?
- 5G City + Flame es una plataforma experimental de computación Edge ubicada en el distrito 22@.
¿Dónde se encuentra el laboratorio?
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), Edifici B4.
Avenida Carl Friedrich Gauss 7
08860, Castelldefels
¿Qué hay en el laboratorio?
- Plataforma experimental de borde de la red que proporciona QoS a aplicaciones de IoT con requisitos especiales en latencia y garantiza su disponibilidad mediante el uso de réplicas.