miércoles, 28 de noviembre de 2012


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TEPOSCOLULA 

 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES


 
“Técnicas de Multiplexación”

 
MATERIA:
 
Fundamentos de Telecomunicaciones

 
UNIDAD:

V. Multiplexación

 
 
CATEDRATICO:

 
Lic. Marco Antonio Ruiz Vicente.

 
 

 
INTEGRANTES:

 
 
Doris Lázaro Chávez                            10ISC0197

 
Ana Castro López                                 10ISC0189

 
Benjamín Cruz Rodríguez                   10ISC0238

 
  
 

 
SEMESTRE: 5º                                                                   GRUPO “A”

 
 
 
San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. A 16 de Noviembre de 2012.
 
 
 

Multiplexación por División de Código (CDM)

sábado, 17 de noviembre de 2012

Multiplexación



 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

 

 

 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

 

 

 

“Multiplexación”

 

 

 

MATERIA:

Fundamentos de Telecomunicaciones

 

 

UNIDAD:

IV. Multiplexación

 

 

CATEDRATICO:

Lic. Marco Antonio Ruiz Vicente.

 

 

INTEGRANTES:

 

Doris Lázaro Chávez                            10ISC0197

Ana Castro López                       10ISC0189

Benjamín Cruz Rodríguez                   10ISC0238

 

 

SEMESTRE: 5º                                                                   GRUPO “A”

 

 

San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. A 16 de Noviembre de 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiplexación

La multiplexación es una forma de transmisión de información en la cual un canal de comunicación lleva varias transmisiones al mismo tiempo. Las líneas telefónicas que llevan nuestras conversaciones diarias pueden llevar miles o hasta más de conversaciones a la vez usando el concepto de multiplexación. El número exacto de la transmisión simultánea depende del tipo del canal de comunicación y el precio de transmisión de información.

En consecuencia, el canal de comunicación es compartido de tal modo en cuanto al máximo la utilización de la capacidad de canal. Así el método de dividir un canal solo en muchos canales de modo que varias señales independientes puedan ser transmitidas en ello es conocido como la Multiplexación.

 

Los esquemas de Multiplexación pueden ser divididos en dos categorías básicas:

  1. Multiplexación por división de frecuencia FDM
  2. Multiplexión de División de Tiempo TDM


 

La Multiplexación por división de frecuencia.

 

FDM es la técnica usada para dividir la anchura de banda disponible en un medio físico en varios canales lógicos independientes más pequeños con cada canal que tiene una pequeña anchura de banda. El método de usar varias frecuencias de portador cada uno de las cuales es modulado por una señal de discurso independiente es de hecho la multiplexación por división de frecuencia.

La multiplexación por división de frecuencia trabaja mejor con dispositivos de velocidad baja. Los esquemas de multiplexación por división de frecuencia usados alrededor del mundo son a algún grado estandarizado. Un amplio estándar de extensión es 12 400 Hz cada canales de voz (300 Hz para el usuario, más dos cintas de guardia de 500 Hz cada uno) multiplexado en la cinta de 60 a 108 KHz. Muchos portadores ofrecen un 48 a 56 servicios de línea arrendada de kilobits por segundo a la clientela, basada en el grupo.

 

Ventajas de FDM

  1. Aquí el usuario puede ser añadido al sistema por simplemente añadiendo otro par de modulador de transmisor y receptor demodulador.
  2. El sistema de FDM apoya el flujo de dúplex total de información que es requerido por la mayor parte de la aplicación.
  3. El problema del ruido para la comunicación análoga tiene menos el efecto.

 

Desventajas de FDM

  1. En el sistema FDM, el coste inicial es alto. Este puede incluir el cable entre los dos finales y los conectors asociados para el cable.
  2. En el sistema FDM, un problema para un usuario puede afectar a veces a otros.
  3. En el sistema FDM, cada usuario requiere una frecuencia de portador precisa.


 

La Multiplexación de División de Tiempo

TDM es otro método popular de utilizar la capacidad de un canal físico con eficacia. Cada usuario del canal es asignado un pequeño intervalo de tiempo durante el cual se puede transmitir un mensaje. Así el tiempo total disponible en el canal es dividido y cada usuario es asignado una rebanada de tiempo. En TDM, el usuario envía el mensaje secuencialmente uno tras otro. Cada usuario puede usar, sin embargo, la anchura de banda de canal llena durante el período él tiene el control del canal. La capacidad de canal es totalmente utilizada en TDM intercalando varios mensajes que pertenecen a usuarios diferentes en un mensaje largo. Este mensaje enviado por el canal físico debe ser separado al final de recepción.

TDM sólo puede ser usado para la multiplexación de datos digital. Ya que los bucles locales producen señales análogas, una conversión es necesaria del análogo a digital en la central final.

 

Ventajas de TDM

  1. Esto usa unos enlaces solos
  2. Esto no requiere al portador preciso que empareja a ambo final de los enlaces.
  3. El uso de la capacidad es alto.
  4. Cada uno para ampliar el número de usuarios en un sistema en un coste bajo.
  5. No hay ninguna necesidad de incluir la identificación de la corriente de tráfico en cada paquete.

 

Desventajas de TDM

  1. La sensibilidad frente a otro problema de usuario es alta
  2. El coste inicial es alto
  3. La complejidad técnica es más
  4. El problema del ruido para la comunicación análoga tiene el mayor efecto.

 

Multiplexación

Multiplexación por División de Frecuencia

 
 

 

Multiplexación por División de Tiempo

 

martes, 13 de noviembre de 2012

MAPA MENTAL

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



“Mapa Mental de Técnicas de Conmutación”



MATERIA:
Fundamentos de Telecomunicaciones


UNIDAD:
IV. Técnicas de Conmutación


CATEDRATICO:
Lic. Marco Antonio Ruiz Vicente.


INTEGRANTES:

Doris Lázaro Chávez                            10ISC0197
Ana Castro López                       10ISC0189
Benjamín Cruz Rodríguez                   10ISC0238


SEMESTRE: 5º                                                                   GRUPO “A”


San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. A 13 de Noviembre de 2012.






DISPOSITIVOS CONMUTADORES


 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA




INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



“DISPOSITIVOS CONMUTADORES”



MATERIA:
Fundamentos de Telecomunicaciones


UNIDAD:
IV. Técnicas de Conmutación


CATEDRATICO:
Lic. Marco Antonio Ruiz Vicente.


INTEGRANTES:

Doris Lázaro Chávez                            10ISC0197
Ana Castro López                                  10ISC0189
Benjamín Cruz Rodríguez                   10ISC0238


SEMESTRE: 5º                                                       GRUPO “A”


San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. A 13 de Noviembre de 2012.


DISPOSITIVOS CONMUTADORES
Un conmutador (switches) es un dispositivo hardware y/o software capaces de crear conexiones temporales entre dos o más dispositivos, que estén conectados a él.
La tarea de pasar la información de un enlace a otro se conoce con el nombre de conmutación.
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS
La técnica de conmutación de circuitos, que puede ser espacial o temporal, consiste en el establecimiento de un circuito físico previo al envío de información, que se mantiene abierto durante todo el tiempo que dura la misma. El camino físico se elige entre los disponibles, empleando diversas técnicas de señalización "por canal asociado" si viaja en el mismo canal o "por canal común" si lo hace por otro distinto, encargadas de establecer, mantener y liberar dicho circuito, vistas anteriormente. Un ejemplo de red de este tipo, es la red telefónica conmutada.
Servicio conmutado 56K (switched 56K service)
 Este es un servicio digital de datos que se transmite a 56 Kbps. Debido a que es digital, no requiere de un modem. En vez de eso, se utiliza un DSU/CSU (data service unit/channel service unit) para proveer una interface entre el enrutador y el proveedor de servicios. El servicio 56K conmutado es utilizado más comúnmente como respaldo para los servicios de datos a altas velocidades así como para transmisiones de fax y transferencias de archivos. Este servicio de 56K conmutado fue muy popular en Estados Unidos, pero que no está disponible en México
Red digital de servicios integrados (ISDN)
ISDN es el primer servicio dial-up totalmente digital. Es un servicio digital de alta velocidad que provee servicios integrados de voz. El servicio básico de ISDN, es llamado BRI (Basic Rate Interface) y tiene 3 canales: 2 proveen dos canales de datos de 64 Kbps (llamados Canales B "Bearer Channels") y un canal de señalización de 16 Kbps (llamado "canal D"). Otro servicio de ISDN es llamado PRI (Primary Rate Interface) el cual provee 23 canales B (64 Kbps c/u) y un canal D (64 Kbps). EL canal D provee monitoreo e inicialización de la llamada, manteniendo a los canales B libres para transmitir datos. En México Telmex/Telnor lo ofrece con el nombre comercial de Prodigy Turbo.
CONMUTACIÓN DE PAQUETES
En este tipo de servicio, cada paquete es transmitido separadamente, cada uno puede llevar una trayectoria diferente a través de las rutas de la malla de la red. Este tipo de servicio no es recomendable para tráfico sensitivo al tiempo, los servicios de conmutación de paquetes manipulan mejor el tráfico en ráfagas.
X.25:
 Las redes X.25 han estado en funcionamiento desde 1976, eran usadas para proveer conexiones remotas de terminales hacia mainframes. Estas realizan verificación de error extensivo para asegurar un envío seguro. Sin embargo, las redes X.25 no son recomendables para la mayoría del tráfico LAN a LAN debido al tiempo y al ancho de banda consumido por su extensiva corrección de error. X.25 opera a velocidades de hasta 2 Mbps, el cual tiene más capacidad que los servicios descritos anteriormente. Para lograr la interconexión se requiere de un equipo conocido como PAD (Paquet Assembler Desassembler), que se encarga de ensamblar y desensamblar paquetes en la red.
Frame Relay:
Frame Relay, provee servicios similares a X.25, pero es más rápido y más eficiente. Frame Relay es un sistema punto a punto que utiliza Circuitos Privados Virtuales (PVC, Private Virtual Circuit) para transmitir tramas de longitud variable en el nivel de Enlace de Datos (capa 2). Debido a que los enlaces de hoy en día son menos ruidosos y de más calidad, Frame Relay no emplea la verificación de error intensiva que utiliza X.25. La interconexión se hace a través de un CSU/DSU o a través de un FRAD (Frame Relay Access Device).
CONMUTACIÓN DE MENSAJES
La conmutación de mensajes se basa en el envío de mensaje que el terminal emisor desea transmitir al terminal receptor a un nodo o centro de conmutación en el que el mensaje es almacenado y posteriormente enviado al terminal receptor o a otro nodo de conmutación intermedio, si es necesario.
Store-and-Forward
El mensaje se divide en paquetes que se envían de forma independiente, cada uno con información de encaminamiento
Un paquete que llega a un encaminador se almacena completamente (buffer) antes de reenviarlo (store-and-forward).
Cuando un paquete es enviado desde un enrutador a otro a través de uno o más enrutadores intermedios, el paquete se recibe en cada enrutador intermedio en su totalidad, se almacena ahí hasta que la línea de salida requerida esté libre y, por último, se reenvía.
CONMUTACION DE CELDAS
Servicios de conmutación de celdas (cell-switched services):
En los servicios de conmutación de celdas, la unidad mínima de datos conmutados es una "celda" de tamaño fijo, en vez de un paquete de longitud variable. La tecnología basada en celdas permite que la conmutación sea realizada en hardware sin la complejidad y el consumo de tiempo de cálculo frame por frame. Esto hace que la conmutación por medio de celdas más rápida y barata. Los servicios más conocidos son los siguientes:

ATM (Asynchronous Tranfer Mode): ATM es un método de transmisión de celdas de tamaño fijo (15% bytes) utilizada en redes de banda ancha.
El equipamiento de la red puede conmutar, enrutar y desplazar tramas de tamaño uniforme más rápidamente que cuando se utilizan tramas de tamaño variable. La celda consistente y de tamaño estándar utiliza, de forma eficiente, búferes y reduce el trabajo necesario relativo al procesamiento de los datos de llegada. el tamaño uniforme de la celda también ayuda en la planificación del ancho de banda para las aplicaciones.
La interconexión en una red ATM se hace por medio de Conmutadores ATM (ATM switches). Un switch ATM es un dispositivo multipuerto que pueden actuar como un hub para enviar datos de una computadora a otra dentro de una LAN.
SMDS (Switched Multimegabit Data Service): Como ATM, SMDS es otro servicio basado en celdas de longitud fija proveído por algunos carriers en Estados Unidos pero que no está disponible en México. SMDS usa conmutación de celdas y provee servicios tales como tarificación basada en uso y administración de red. El rango de las velocidades de transmisión van desde 1 Mbps hasta los 34 Mbps con una conectividad de muchos a muchos.
SMDS es compatible con el estándar MAN IEEE 802.6 así como con B-ISDN (ISDN de Banda Ancha), pero los servicos de admisnitración y facturación que SMDS proporciona, no están especificados en el estándar 802.6.
Servicios dedicados digitales (dedicated digital services)
Las líneas digitales dedicadas son frecuentemente usados para transportar voz, datos y video. Los servicios digitales proveen velocidades de datos hasta 45 Mbps. En la actualidad, las líneas digitales son hechas posible al "acondicionar" líneas normales (cobre) con equipos especiales para transportar altas velocidades.
T1: Provee transmisiones de datos a velocidades de 1.544 Mbps y pueden llevar tanto voz como datos. Un T1 esta dividido en 24 canales de 64 Kbps cada uno. Esto es debido a que cada circuito de voz requiere de 64 Kbps de ancho de banda, así cuando los T1 son divididos en canales de 64 Kbps, voz y datos pueden ser llevados sobre el mismo servicio T1.
E1: Posee casi las mismas caracteristicas que un E1 excepto que este tipo de servicio tiene mas capacidad. Un E1 tiene 2.044 Mbps dividido en 30 canales de 64 Kbps. El E1 es servicio estándar reconocido por la ITU-T usado en todo el mundo, mientras el T1 es solo usado dentro de Estados Unidos.
T1 fraccional/E1 fraccional. A veces no se requiere de un E1 o T1 completo, por lo que los proveedores de servicios ofrecen fracciones de un E1o T1 en múltiplos de 64 Kbps. Un canal de 64 Kbps es conocido comúnmente como un E0 (E cero) en el estándar E1, mientras que un canal de 64 Kbps en el estándar T1, es conocido como DS0.
T3. Un T3 es equivalente a 28 lineas T1, es decir 45 Mbps o 672 DS0s o 672 canales de 64 Kbps.
E2: es una línea que transporta señales E1 multicanalizadas a una velocidad de 8.448 Mbps.
E3: transporta 16 E1s con una tasa de 34.368 Mbps.
E4: Transporta 4 E3s con una tasa de 139.264 Mbps
E5: Transporta 4 E4s con una tasa de 565.148 Mbps.
La mayoría de los servicios mencionados anteriormente se pueden ofrecer o transportar también por medios inálambricos, tales como: vía satélite, vía microondas, etc. Por ejemplo Frame Relay por satélite/microondas, E1 por satélite, ATM por satélite/microondas, X.25 por satélite/microondas, ATM sobre ADSL, etc.