lunes, 18 de abril de 2011

fibra optica

    
        2.¿Qué es la Fibra Óptica?

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
Las fibras pueden ahora usarse como los alambres de
cobre convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas).

. ¿Cómo Funciona la Fibra Óptica?

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del se encuentra un tercer componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. El sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo ), empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida.
En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (
diodos emisores de luz) y láser.
Los diodos emisores de luz y los diodos láser son
fuentes adecuadas para la transmisión mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de una de polarización. Además su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el voltaje necesario para manejarlos son características atractivas

¿Cuáles son los dispositivo implícitos en este proceso?

Los bloques principales de un enlace de comunicaciones de fibra óptica son: transmisor, receptor y guía de fibra. El transmisor consiste de una interfase analógica o digital, un conversor de voltaje a corriente, una fuente de luz y un adaptador de fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un cable plástico. El receptor incluye un conector detector de fibra a luz, un foto detector, un conversor de corriente a voltaje un amplificador de voltaje y una interfase analógica o digital En un transmisor de fibra óptica la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital.
Acoplando impedancias y limitando la amplitud de la señal o en pulsos digitales.
El conversor de voltaje a corriente sirve como interfase eléctrica entre los circuitos de entrada y la fuente de luz.
La fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz LED o un diodo de inyección láser ILD, la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación, por lo tanto el conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una corriente que se usa para dirigir la fuente de luz.
La conexión de fuente a fibra es una interfase mecánica cuya función es acoplar la fuente de luz al cable.
La fibra óptica consiste de un núcleo de fibra de vidrio o plástico, una cubierta y una capa protectora. El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz también es un acoplador mecánico.
El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). Ambos convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se requiere un conversor corriente a voltaje que transforme los cambios en la corriente del detector a cambios de voltaje en la señal de salida.


Componentes y Tipos de Fibra Óptica

El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas ópticas. Diámetro: 50 o 62,5 um para la fibra multimodo y 9um para la fibra monomodo.
La Funda Óptica: Generalmente de los mismos
materiales que el núcleo pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo.
El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en plástico y asegura la protección
mecánica de la fibra.








Los tipos de Fibra Óptica son:
Fibra Monomodo:
Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de
transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo de propagación, o camino del haz luminoso, único). Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 m m. Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se dominan mal.






Fibra Multimodo de Índice Gradiante Gradual:
Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo de la fibra.
La fibra multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 62,5/125 m (diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta) está normalizado, pero se pueden encontrar otros tipos de fibras:- Multimodo de índice escalonado 100/140 mm.
- Multimodo de índice de gradiente gradual 50/125 m m.


Fibra Multimodo de índice escalonado:
Las fibras multimodo de índice escalonado están fabricadas a base de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea. El paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación brutal del índice, de ahí su nombre de índice escalonado.

¿Qué tipo de conectores usa?Con la Fibra Óptica se puede usar Acopladores y Conectores:
Acopladores:
Un acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para
poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro.
Pueden ser provistos también acopladores de tipo "Híbridos", que permiten acoplar dos diseños distintos de conector, uno de cada lado, condicionado a la coincidencia del perfil del pulido


Conectores:1.- Se recomienda el conector 568SC pues este mantiene la polaridad.
La posición correspondiente a los dos conectores del 568SC en su adaptador, se denominan como A y B. Esto ayuda a mantener la polaridad correcta en el sistema de cableado y permite al adaptador a implementar polaridad inversa acertada de pares entre los conectores
2.- Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) instalados pueden seguir siendo utilizados en plataformas actuales y futuras.
Identificación: Conectores y adaptadores Multimodo se representan por el
color marfil
Conectores y adaptadores Monomodo se representan por el color azul.


Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores o empalmar Pigtails (cables armados con conector) por medio de fusión. Para el caso de conectorización se encuentran distintos tipos de conectores dependiendo el uso y l normativa mundial usada y sus Características.-
ST conector de Fibra para Monomodo o Multimodo con uso habitual en Redes de Datos y equipos de Networking locales en forma Multimodo

Ventajas y Desventajas de la Fibra Óptica

Ventajas- La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps.
- Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
-
Videoo y sonidoo en tiempoo real.
- Es inmune al
ruidoo y las interferencias.
- Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada.
- Carencia de señales eléctricas en la fibra.
- Presenta dimensiones más reducidas que los
medios pre-existentes.
- El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos.
- La
materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.
- Compatibilidad con la
tecnologia digital.
Desventajas- Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.
- El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las
empresa  no cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que se mide en megabytes.
- El coste de instalación es elevado.
- Fragilidad de las fibras.
- Disponibilidad limitada de conectores.
- Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.
Nuevas Características de la Fibra Óptica.
Coberturas más resistentes:
La cubierta especial es extruida a alta
presion directamente sobre el mismo núcleo del cable, resultando en que la superficie interna de la cubierta del cable tenga arista helicoidales que se aseguran con los subcables.
La cubierta contiene 25% más material que las cubiertas convencionales.











Uso Dual (interior y exterior):
La
resistencia al agua, hongos y emisiones ultra violeta; la cubierta resistente; buffer de 900 µm; fibras ópticas probadas bajo 100 kpsi; y funcionamiento ambiental extendida; contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida.











Mayor protección en lugares húmedos:
En cables de tubo holgado rellenos de gel, el gel dentro de la cubierta se asienta dejando canales que permitan que
el agua migre hacia los puntos de terminación. El agua puede acumularse en pequeñas piscinas en los vacíos, y cuando la delicada fibra óptica es expuesta, la vida útil es recortada por los efectos dañinos del agua en contacto. combaten la intrusión de humedad con múltiples capas de protección alrededor de la fibra óptica. El resultado es una mayor vida útil, mayor confiabilidad especialmente ambientes húmedos.













Empaquetado de alta densidad:
Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construccion súper densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales.











Conclusiones

Después de efectuada la presente investigación se obtienen las siguientes conclusiones:
1.- La historia de
la comunicación a través de la Fibra Óptica revolucionó el mundo de la información, con aplicaciones, en todos los órdenes de la vida moderna, lo que constituyó un adelanto tecnológico altamente efectivo.
2.- El funcionamiento de la Fibra Óptica es un complejo proceso con diversas
operaciones interconectadas que logran que la Fibra Óptica funcione como medio de transportación de la señal luminosa, generando todo ello por el transmisor LED’S y láser.
3.- Los dispositivos implícitos en este complejo proceso son: transmisor, receptor y guía de fibra, los cuales realizan una importante función técnica, integrados como un todo a la eficaz realización del proceso.
4.- La Fibra Óptica tiene como ventajas indiscutibles, la alta velocidad al navegar por internet, así como su inmunidad al ruido e interferencia, reducidas dimensiones y peso, y sobre todo su compatibilidad con la tecnología digital.
Sin embargo tiene como desventajas: el ser accesible solamente para las ciudades cuyas zonas posean tal instalación, así como su elevado
costo, la fragilidad de sus fibras y la dificultad para reparar cables de fibras rotos en el campo.
5.- Actualmente se han modernizado mucho las características de la Fibra Óptica, en cuanto a coberturas más resistentes, mayor protección contra la humedad y un empaquetado de alta densidad, lo que constituye un adelanto significativo en el uso de la Fibra Óptica, al
servicio del progreso tecnológico en el mundo.



video de fibras opticas

Fibra óptica por JDP2008

lunes, 4 de abril de 2011

teleproceso

sistema de iridium

es el nombre de una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la Tierra en 6 orbitas bajas LEO a una altura aproximada de 780 Km de la tierra. Cada una de las 6 órbitas consta de 11 satélites equidistantes entre sí. Los satélites tardan 100 horas en dar la vuelta al mundo de polo a polo.

La constelación Iridium fue diseñada por Motorola para proveer servicios de Telecomunicación Satelital Móvil (TSM) con cobertura global. Su nombre proviene del Elemento Iridio (Iridium) el cual tiene un número atómico de 77, equivalente al número de satélites que incluía la constelación en su diseño original.

el sistema tiene como ogjetivo proveer cominicacion  de voz y datos utilozandos dipósitivos portales en areas fueras de  coberturas de los  sistema de comunicacion tradicional como telefonia fija o celular.

INTROCUCCION DE  A LAS  COMUNICACIONES DE LA VI SATELITE

 En la década de 1950 y al inicio de 1960, se hicieron intentos por establecer sistemas de comunicación     rebotando señales en globos meteorológicos metalizados. Desafortunadamente, las señales recibidas eran     muy débiles para tener un uso práctico. Después, la Armada de Estados Unidos notó en el cielo                   una especie     de globo meteorológico permanente ( la Luna )  y construyó un sistema funcional de comunicación entre los barcos y tierra firme rebotando señales en ella.
      El progreso en el campo de la comunicación celestial tuvo que esperar hasta el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones en 1962. La diferencia clave entre un satélite artificial y uno real es que el artificial puede ampliar las señales antes de devolverlas, convirtiendo una curiosidad en un potente sistema de comunicación.
       Los satélites de comunicaciones tienen algunas propiedades interesantes que los hacen atractivos para muchas aplicaciones. Un satélite de comunicaciones se puede ver como una gran repetidora de microondas en el cielo. El satélite contiene varios traspondedores, cada uno de los cuales capta alguna porción del espectro, amplifica la señal de entrada y después la redifunde a otra frecuencia para evitar la interferencia con la señal de entrada. Los haces retransmitidos pueden ser amplios y cubrir una fracción sustancial de la superficie de la Tierra, o estrechos y cubrir un área de sólo cientos de kilómetros de diámetro.
       Los satélites de  comunicaciones tienen varias propiedades que son radicalmente diferentes de los enlaces terrestres punto a punto. Para empezar, aunque las señales hacia y desde un satélite viajan a la velocidad de la luz (cerca de 300000 km/seg) , la gran distancia del viaje redondo introduce un retardo sustancial. Dependiendo de la distancia entre el usuario y la estación terrena y de la elevación del satélite sobre el horizonte, el tiempo de tránsito de extremo a extremo es de 250 a 300 mseg. Una cifra común es 270 mseg.

1    Satélites Geoestacionarios

De acuerdo con la ley de Kepler, el periodo de la órbita varía con el radio de la órbita a la potencia 3/2. Cerca de la superficie de la Tierra, el periodo es cercano a los 90 minutos. Los satélites de comunicaciones a altitudes tan bajas son problemáticos porque están a la vista de una estación terrestre determinada sólo durante un intervalo de tiempo corto.
       Sin embargo, a una altitud aproximada de 36000 km sobre el ecuador, el periodo del satélite es de 24 horas, de modo que gira a la misma velocidad que la Tierra bajo él. Un observador que mire un satélite en una órbita ecuatorial lo verá suspendido en un punto fijo del cielo, al parecer son movimiento. Es en extremo deseable tener el satélite fijo en el cielo, porque de otra manera se necesitaría una costosa antena dirigible para rastrearlo.
       Con la tecnología actual, no es prudente tener a los satélites espaciados menos de dos grados en el plano ecuatorial de 360 grados, par evitar la interferencia. Con el espaciado de dos grados sólo puede haber  360 / 2 = 180 satélites geoestacionarios de comunicaciones en el cielo al mismo tiempo. Algunos de estos apartados orbitales se reservan para otras clases de usuarios ( por ejemplo, difusión de televisión, uso gubernamental y militar, etc.).
      Por fortuna, los satélites que utilizan partes diferentes del espectro no compiten, de modo que cada uno de los 180 satélites posibles podría manejar varias corrientes de datos en ambos sentidos simultáneamente. Como alternativa, dos o más satélites podrían ocupar un apartado orbital si operan a diferentes frecuencias.

2    Satélites de órbita baja. Proyecto Iridium


Durante los primeros    30 años de la era de los satélites, los de órbita baja casi no se usaron en comunicaciones porque aparecían y desaparecían con demasiada rapidez. En 1990, Motorola abrió nuevo camino al solicitar a la FCC[1] permiso para lanzar 77 satélites de órbita baja para el proyecto Iridium ( el iridio es el elemento 77 ). Más tarde se modificó el plan para usar solamente 66 satélites, de manera que el proyecto debió renombrarse Disprosio (elemento 66), aunque es probable que eso pareciera a muchos el nombre de una enfermedad. La idea era que tan pronto como un satélite se perdiera de vista, otro lo reemplazaría. Esta propuesta provocó un frenesí de actividad entre otras compañías de comunicaciones. De repente, todo el mundo quiso lanzar una cadena de satélites de órbita baja.
La meta básica de Iridium era proporcionar  servicio mundial de telecomunicaciones usando aparatos manuales que se comunicaban con los satélites Iridium directamente. El sistema proporcionaba servicio de voz, datos, avisos, fax y navegación en todos los rincones del planeta. Este servicio competía de frente con PCS/PCN[2] y hacía obsoleto al segundo.
El sistema utilizaba ideas del radio celular, pero con un giro. Normalmente las celdas están fijas mientras que los usuarios son móviles. Aquí, cada satélite tiene una cantidad considerable de haces puntuales que barren la Tierra mientras el satélite se mueve. Así, en este sistema tanto las celdas como los usuarios son móviles pero las técnicas de relevo que se usan para el radio celular son igualmente aplicables al caso de una celda que abandona a un usuario como lo son al caso de un usuario que sale de una celda.


Cada  satélite tendría un máximo de 48 haces puntuales, con un total de 1628 celdas sobre la superficie de la Tierra, como se muestra en la figura :
2 Sistema Iridium
 
2.1   Historia del proyecto Iridium


El objetivo de Iridium es simple : ofrecer conexión inalámbrica entre dos puntos cualesquiera de la Tierra. S continuación se detallan los momentos clave en la historia del proceso de creación de Iridium. 

  •   1985De vacaciones en el Caribe, ante la imposibilidad de hacer una llamada telefónica a EE.UU. con un teléfono móvil, Karen Bertiger – la mujer del directivo de Motorola, Bary Bertiger – convence a su marido de que es necesario un sistema de telefonía móvil inalámbrica para hacer llamadas desde cualquier punto de la Tierra
  • 1987
        La idea del sistema Iridium propuesta por los ingenieros de Mororola era la siguiente una red de satélites en órbita terrestre baja, de construcción y fabricación sencilla, lanzamiento y sustitución económicos. Empieza la investigación y el desarrrollo.
  • 1988
        Ray Leopold, Ken Peterson y Bary Bertiger, ingenieros de Motorola, desarrollan el concepto de pasarela de Iridium : se trata de coordinar los satélites con “pasarelas” de estaciones terrestres, de forma que puedan conectarse con los sistemas de telefonía actuales.
  • 1990
          -               El sistema Iridium se anuncia en ruedas de prensa simultáneas en Pekín, Londres,                   Melbourne y nueva York.
          -               Motorola presenta una solicitud para el desarrollo del sistema Iridium a la Comisión                   Federal de Comunicaciones estadounidense ( FCC ).
    -               Iridium revela el nuevo concepto de las comunicaciones personales mundiales utilizando como base su red de satélites de órbita terrestre baja.
  • 1991
           -               Motorola funda Iridium Inc. Como empresa independiente para el desarrollo e                     implantación de la red.
     -               El gobierno de los Estados Unidos reserva frecuencias de radio para los satélites de           órbita terrestre baja.
  • 1992
     -               En la Conferencia Mundial para la Administración de Radio que tiene lugar en          Torremolinos ( España ), se da un primer paso hacia la construcción del sistema             Iridium al decidirse que el foro apropiado par tomar decisiones relativas a los              derechos de espectros de radio en todo el mundo debe ser un organismo regulador     mundial.
     -               La FCC concede una licencia experimental para el desarrollo del sistema Iridium.
           -               Iridium Inc. Firma un contrato de 3.370 millones de dólares con Motorola para la           creación y desarrollo, fabricación y oferta del sistema. Motorola se convierte así en el          contratista más importante del sistema Iridium ( satélites, pasarelas, productos).
  • 1993
    -               Iridium completa la primera ronda de financiación obteniendo 800 millones de dólares en capital social.
    -               Primera reunión de la junta directiva de Iridium Inc.
  • 1994
    -               La segunda ronda de financiación de capital social de Iridium Inc. Se completa con éxito,y la cantidad total alcanza los 1600 millones de dólares.
    -               La FCC emite un dictamen antes de conceder la licencia para poder operar. Una exención permite a Motorola obtener equipamiento ( con opción larga en la posición de riesgo compensado ) para la construcción del sistema.
  • 1995
    -               La FCC concede licencia operativa al sistema Iridium. La fecha fijada para el servicio de telefonía inalámbrica en todo el mundo es 1998.
    -               Iridium Inc. presenta el documento de registro en la Securities and Exchange Comisión[3] . La junta directiva de Iridium Inc. Adopta el programa Iridium Global Ownership .
    -               Se crea el diseño genérico de las pasarelas. Se firman 11 contratos de pasarelas.
    -               En  octubre, Lockheed Martín entrega en las instalaciones de Motorola Satcom de Chandler, Arizona, el primer enlace aéreo con satélite Iridiu
  • 1996
    -               Se recaudan fondos de inversores por valor de 315 millones de dólares, con los que la cantidad total asciende a 1900 millones de dólares.
    -               Iridium LLC selecciona a Chase y BZW para que tramiten líneas de crédito preferencial, con lo que logra una línea de crédito bancario de 750 millones de dólares.
    -               Motorola e Iridium apoyan las Conversaciones de Ampliación de la OCM. Se entrega el primer satélite Iridium de serie.
    -               Iridium LLC asiste a Worldaid’96 y demuestra que el sistema es ventajoso para las asociaciones de ayuda a damnificados . Iridium LLC acuerda con Globalstar y Odyssey un plan de uso de frecuencia que les permita cooperar en su esfuerzo para obtener las autorizaciones mundiales para el espectro de frecuencia de radio.
  • 1997
    -               Iridium pone en órbita 47 satélites.
    -               Iridium recibe autorización para seguir adelante con la construcción y la realización de pruebas de nueve pasarelas.
    -               Los miembros del Consejo Ejecutivo reciben el primer mensaje de un buscapersonas Iridium transmitido a través de satélites en órbita.
    -               Kyocera firma un acuerdo para crear, desarrollar y comercializar teléfonos inalámbricos para el sistema Iridium.
    -               Iridium contrata a PT Bakrie Communications Corporation como nuevo inversor para desarrollar los servicios de Iridium en Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur.
    -               Iridium ofrece un total de 240 millones de dólares en acciones a través de una primera oferta pública. Se crea Iridium World Communications Ltd. (Nasdaq: Iridf).
    -               Iridium LLC obtiene una obligación bancaria de 750 millones de dólares.
  • 1997
    -               Iridium pone en órbita 47 satélites.
    -               Iridium recibe autorización para seguir adelante con la construcción y la realización de pruebas de nueve pasarelas.
    -               Los miembros del Consejo Ejecutivo reciben el primer mensaje de un buscapersonas Iridium transmitido a través de satélites en órbita.
    -               Kyocera firma un acuerdo para crear, desarrollar y comercializar teléfonos inalámbricos para el sistema Iridium.
    -               Iridium contrata a PT Bakrie Communications Corporation como nuevo inversor para desarrollar los servicios de Iridium en Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur.
  • 1998
    -               Se selecciona a Sprint Telecenters para gestionar el servicio de atención mundial al cliente.
    -               PT Bakrie and DDI forman una sociedad de capital de riesgo para operar con Iridium en el Pacífico Sur.
    -               Se garantizan bonos de alto rendimiento por valor de 350 millones de dólares.

    Características del servicio
    Iridium se trataba del primer sistema de repetición espacial que rodea al mundo entero y que le permite al usuario viajero no perder contaco en ninguna perte del planeta, aún en las zonas más apartadas.
  • De acuerdo con sus realizadores, la cobertura mundial de comunicación de Iridium no era únicamente una red de 66 satélites que orbitaban a 780 kilómetros de la superficie de la Tierra. Era también una serie de acuerdos con proveedores de servicios de telefonía locales de primera línea que ofrecían los productos y servicios de este novedoso y complejo proyecto de la firma Motorola.
  • Se preveía que los nuevos equipos, si bien son costosos, corrieran en poco tiempo el mismo destino que la telefonía celular convencional y los equipos de radiolocalización de personas, que lo mismo se obsequian con contratos de dos años que operan con tarjetas de débito intercambiables.
    En promedio, un aparato de teléfono celular satelital sale al mercado con un costo aproximado a los 40 mil pesos, y las llamadas a 20 ó 30 pesos por minuto ( 3 $ por minuto en todo el mundo)
Características del servicio

Los equipos ofrecían los mismos servicios que la red de teléfonos normal, con sistemas de conexión programables fácilmente por el usuario como por ejemplo:
Buzón de voz: El servicio de buzón de voz de Iridium estaba disponible para los abonados a servicios de voz y radiobúsqueda de Iridium. Los abonados disponían de un buzón de voz en el que poder dejar y recoger mensajes de voz.
Desvío de llamada: Con el servicio de desvío de llamada, el abonado podía redirigir todas las llamadas que reciba a otro número de teléfono. Las opciones del desvío de llamada eran: desvío cuando la línea está ocupada, desvío cuando nadie contesta o desvío incondicional de todas las llamadas.
Llamada en espera (prevista para 1999): El abonado recibiría una señal de una llamada entrante mientras atendía otra llamada.
Bloqueo de llamadas: El servicio de bloqueo de llamadas permitía que el abonado bloqueara todas las llamadas entrantes o salientes. Este servicio era especialmente útil si el abonado prestaba su teléfono a otra persona.
Cobro al que hace la llamada: En algunas redes de telefonía móvil, el abonado móvil pagaba el tramo de la llamada desviada si estaba en itinerancia fuera de su red de cobertura nacional. Para evitar esto, Iridium creó la primera solución mundial a este problema: el cobro completo al que hace la llamada. Con este servicio, el abonado nunca pagaba por las llamadas que recibía, tanto si se encontraba en la red de satélites Iridium como si estaba en itinerancia dentro de otra red celular.
Servicio mundial de notificación: Con esta opción disponible para todos los abonados de los servicios de voz de Iridium, las personas que intentaban llamar a un abonado de Iridium pero no podían localizarlo, podían dejar un mensaje que se enviaría al buscapersonas del abonado. GNS es un servicio mundial de radiobúsqueda que localiza automáticamente al abonado basándose en la ubicación del último registro del teléfono del abonado.
Llamadas de urgencia: Este servicio estaba disponible para los abonados de teléfonos por satélite Iridium (marcando el número de urgencia 112, válido en todo el sistema Iridium). Los proveedores de servicios de Iridium también  podían ofrecer números de urgencia específicos de cada país a los abonados con tarjeta MIA (la información se especificaría en los datos personales de la tarjeta).
Servicio de llamada numérica: Permitía que un abonado dejase un mensaje numérico si no podía localizar a un cliente de Iridium en su número de teléfono. El mensaje podía enviarse al teléfono Iridium (Motorola o Kyocera), al buscapersonas o a ambos.
Sistema de mensajes cortos, SMS (en trámite inicialmente): Permitía enviar mensajes cortos por la red de satélites Iridium y por muchas redes de telefonía móvil digital.
Servicio de multiconferencia (previsto para 1999): El abonado podía establecer una llamada de multiconferencia, en la que pueden participar hasta seis interlocutores.

Servicio mundial
En la publicidad de su "servicio a clientes" se indicaba lo siguiente: "Iridium ofrecerá un servicio al cliente 24 horas al día, siete días a la semana. El servicio se ofrecerá en 13 idiomas y habrá servicios de traducción para otros idiomas. Por lo tanto, esté donde esté y hable el que idioma hable, siempre habrá una persona a su disposición".


Sector aeronáutico
            Al tratarse de cobertura mundial, la red de satélites de Iridium daba cobertura en cualquier punto de la esfera terrestre, incluyendo las travesías aéreas, incluso sobrevolando los polos Norte y Sur.

 

Sector marítimo
Ya sea en tierra o en el mar, mucha gente tiene muchas razones para estar localizable: A bordo de una embarcación, puede producirse un cambio repentino del tiempo, un cambio de rumbo imprevisto, un contratiempo técnico, una urgencia médica. Generalmente estas comunicaciones ocurrían vía radio, en sistemas de largo alcance o mediante el uso de satélites. Sin embargo, no los había en forma portátil, como un pequeño celular.