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NTN (Redes no terrestres): Conectividad basada en satélites para seguimiento

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NTN de un vistazo

NTN (Redes No Terrestres) es la forma estandarizada de 3GPP de extender la conectividad móvil más allá de las torres de telefonía terrestre, mediante satélites y otras plataformas no terrestres. En resumen, es la forma en que los dispositivos de rastreo informan constantemente cuando el activo se encuentra lejos de cualquier red terrestre utilizable. (1)

NTN brilla cuando:

  • Realizas seguimiento en regiones remotas o con infraestructuras limitadas (pastos, montañas, rutas marítimas).
  • Necesita un portador de “último recurso” que aún entregue mensajes pequeños
  • Quiere una experiencia de backend, incluso cuando cambia el operador (celular hoy, satélite mañana) (2)

¿Qué problema resuelve NTN? para el seguimiento

El seguimiento falla en los huecos. No porque el dispositivo esté desconectado, sino porque la cobertura es irregular, y el último 5 % de la ruta suele ser la parte más crucial.

Su rastreador solo necesita enviar mensajes pequeños, pero debe hacerlo de manera confiable, incluso cuando falta LTE-M o NB-IoT, e incluso cuando su LoRaWAN puertas de enlace Están a kilómetros de distancia. La combinación de red terrestre híbrida y NTN es un enfoque ventajoso, y la GSMA define explícitamente NTN como un complemento de las redes terrestres, no como un reemplazo. (2)

Vemos mucho este patrón en implementaciones reales: los animales pasan la última torre, los activos cruzan fronteras y la itinerancia se vuelve desordenada, o los sitios son temporales (eventos, granjas estacionales, patios emergentes).

NTN es la respuesta práctica cuando no se puede justificar la construcción de infraestructura (como la instalación puertas de enlace), pero aún así es necesario contar con pruebas periódicas de vida e informes de ubicación.

¿Cómo funciona NTN (Redes No Terrestres)?

NTN sigue teniendo “pensamiento celular”, sólo que con un satélite en el enlace.

Un dispositivo de seguimiento: recopila la posición (normalmente GNSS) > crea una pequeña carga útil (ubicación, estado, alarmas) > la envía a través de un enlace NTN a un nodo de acceso satelital > la envía de vuelta al operador y a su backend de IoT (similar a cómo lo hace la telefonía celular) (1)

Bandas de satélite (FR1 NTN): 3GPP introdujo las nuevas bandas NTN n255 (banda L) y n256 (banda S), y ETSI TS 38.108 enumera sus rangos de enlace ascendente y descendente.

Importante verificación de la realidad: Los enlaces satelitales presentan mayores retardos de propagación y un efecto Doppler más alto que los enlaces terrestres, especialmente en constelaciones LEO; esto es normal. Por ello, los diseños de seguimiento de NTN suelen preferir cargas útiles cortas, una programación inteligente con intervalos de informe ajustados y una planificación de potencia rigurosa con alertas basadas en eventos. (3)

LEO (órbita terrestre baja) vs GEO (órbita geoestacionaria) para seguimiento

Las NTN son redes o segmentos de redes que utilizan sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) o satélites en diferentes constelaciones para transportar equipos de transmisión, como un nodo de retransmisión o una estación base.

En el mundo del seguimiento de NTN, hay cuatro opciones para "dónde está volando el satélite", y esas opciones aparecen como latencia, Doppler y con qué frecuencia su dispositivo puede ver un satélite. 

  • Órbita terrestre baja (LEO): Órbita circular en altitudes típicas de 500-2.000 km (menor retraso y mejor presupuesto de enlace, pero se necesita un mayor número de satélites para la cobertura)
  • Órbita terrestre media (MEO): Órbita circular en altitudes típicas de 8.000-20.000 km
  • Órbita terrestre geoestacionaria (GEO): Órbita circular a 35,786 km sobre el ecuador de la Tierra (Nota: Debido a las fuerzas gravitacionales, un satélite GEO todavía se mueve dentro de un rango de unos pocos km alrededor de su posición orbital nominal).
  • Órbita altamente elíptica (HEO): Órbita elíptica alrededor de la Tierra. (1)

Normalmente, para el rastreo, LEO y GEO son las opciones más populares debido a sus características. No se necesitan todos los cálculos, pero sí el equilibrio.

  • LEO (Órbita terrestre baja): satélites en movimiento, condiciones de radio que cambian rápidamente, mejor “capacidad de respuesta” en muchos casos, pero el efecto Doppler importa.
  • GEO (Órbita geoestacionaria): geometría más estática, generalmente mayor retraso, mejor para mensajería periódica y actualizaciones "simplemente enviarlas".

¿Por qué NTN (Redes no terrestres) es diferente?

La cobertura es lo primero.

NTN existe porque las redes terrestres tienen bordes, y esos bordes son un riesgo comercial.

El híbrido es el patrón ganador.

La mayoría de los despliegues de rastreo no operan vía satélite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Utilizan portadoras terrestres cuando están disponibles y cambian a NTN solo cuando es necesario. La GSMA aborda explícitamente enfoques híbridos de telefonía celular y NTN para el IoT. (2)

Las bandas están estandarizadas.

3GPP especifica bandas operativas satelitales dedicadas en FR1 NTN como n255 y n256, con rangos de enlace ascendente y descendente definidos en ETSI TS 38.108. (4)

NTN vs LTE-M / NB-IoT / LoRaWAN para seguimiento

Pregunta que te interesaNTNLTE-M / NB-IoTLoRaWAN
Funciona sin infraestructura localSí (satélite)Sólo si hay cobertura del operadorSólo si tienes puertas de enlace o un público LoRaWAN red
Mejor paraRespaldo remoto, brechas de coberturaInformes de rutina donde existe señal celularLPWAN privada o de área amplia donde usted controla la ubicación de la puerta de enlace
Mentalidad típica de carga útilPequeño, programado y basado en excepcionesPequeño a mediano, con mayor frecuencia posiblePequeño, consciente del tiempo de emisión


Dispositivo Lansitec NTN: Etiqueta de seguimiento de ganado NTN

Este es un claro ejemplo de cómo se debe utilizar NTN en el seguimiento: con diseño de múltiples redes y no sólo por satélite.

Instantánea de conectividad (de nuestro catálogo)Funciones de seguimiento (características prácticas sobre las que preguntan los compradores)Potencia y robustez (la realidad del campo)
NTN: n255/n256, con tarifas pico indicadas para LEO y GEOLTE-M + NB-IoT + LoRaWAN en el mismo dispositivo para funcionamiento híbridoTarjeta SIM: Nano SIM o eSIMSoporte de geocercas y alarmas. Intervalos de informes configurables (latido, GNSS, Bluetooth). Soporte para FOTA a través de Bluetooth.Batería recargable de 500 mAh + panel solar integrado. Protección contra entrada IP66. Precisión GNSS <2,5 m (CEP50).

Preguntas frecuentes

Acerca de NTN (Redes no terrestres) para seguimiento

  • ¿NTN es un “celular real” o un enlace satelital propietario?

    En este contexto, NTN se refiere al estandarizado 3GPP redes no terrestres que integran satélites y otras plataformas no terrestres en el ecosistema móvil. (1) 

  • ¿Qué son n255 y n256?

    Son FR1 NTN bandas operativas de satélite definidas en ETSI TS 38.108, incluidos rangos de frecuencia de enlace ascendente y descendente especificados. (4) 

  • ¿Un rastreador debería utilizar NTN todo el tiempo?

    Generalmente no. El diseño práctico es híbrido: usar LTE-M/NB-IoT o LoRaWAN cuando esté disponible y reserve NTN para brechas de cobertura o alertas de excepción. (2) 

  • ¿NTN cambia la frecuencia con la que debo informar?

    Sí. Debido a que los enlaces satelitales tienen diferentes retrasos y dinámicas de movimiento (especialmente LEO), es bueno... NTN Los diseños de seguimiento favorecen cargas útiles cortas e intervalos de informes ajustados. (3) 

  • ¿NTN reemplaza a LTE-M, NB-IoT o LoRaWAN?

    Generalmente no. El modelo práctico es híbrido: terrestre para el tráfico rutinario, NTN para resiliencia y cobertura remota.

  • ¿NTN es solo para seguimiento de ubicación?

    No, pero el seguimiento es una buena opción porque las cargas útiles son pequeñas y periódicas. 3GPP vincula específicamente NTN IoT para sectores como la agricultura y la logística.

  • ¿NTN es parte de la evolución 5G?

    Sí. La versión 17 del 3GPP incluye explícitamente “NR sobre NTN” e “IoT sobre NTN” como elementos de la versión 17. (5) 

Referencias y lecturas adicionales:

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