SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  63
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
Departamento de Ingeniería Electrónica
Cárdenas, Deivis C.I. 25.660.991
Gómez, Dani C.I. 20.807.470
Millán, Roberto C.I. 19.804.703
 Definición y clasificación.
 Técnicas de Multicanalización.
 Multicanalización de los canales telefónicos.
 Jerarquía de los sistemas de transmisión de datos.
 Sistema troncal E1, estándares que le rigen.
 Sistema troncal E1, estándares que le rigen.
Físico
Lógico
Usuarios
Malla
Estrella
Árbol
Bus
Anillo
Distancia: 10mts a 1km
Velocidad: 10 a 100 Mbs
Distancia: comprende un área de
unos 10km
Velocidad: no superior a 2Mbs
Distancia: 100 a 1000 Km
Velocidad: 1200 Kbits a 1.55Mbits
Tarjeta de red
Cables UTP,
coaxial, etc.
La señal en el dominio del tiempo, se va muestreando
periódicamente, trasmitiéndose las muestras a través del canal
de transmisión.
Como solo se tiene que trasmitir las muestras de la señal en
este número finito de instantes, entonces, se pueden intercalar
muestras de varias señales, para de esta forma, transmitir
varias señales por el mismo canal en forma sincrónica y
periódica.
El teorema de traslación en frecuencia, establece que la
multiplicación de una señal f(t) por una señal sinusoidal de
frecuencia c, traslada su espectro de frecuencia en  c
radianes.
X
f(t)
Cos(wct)
f(t).Cos(wct)
w-wm +wm
F(w)
Señal Modulante
w+wc-wc
F(w)
Señal Portadora
wc+wm
+wc-wc
w
F(w)
Señal Modulada
wc-wm
Si se desea transmitir varias señales simultáneamente, solo
hace falta desplazar los espectros de cada una de las señales
hasta valores de frecuencia tales que, no se traslapen unos con
otros, evitando así las posibles interferencias entre ellos.
)(F A n c h o d e B a n d a d e l C a n a l
F1(w)
wwm1
F2(w)
wwm2
F3(w)
wwm3
wwInicial wFinalwc1
wc2 wc3
No Hay
solapamiento
de espectros
No Hay
solapamiento
de espectros
Datos A Datos B Datos C
En el receptor, será necesario primero utilizar un filtro pasa banda
que seleccione el espectro adecuado, para luego proceder
recuperar la información original.
)(F A n c h o d e B a n d a d e l C a n a l
wwInicial wFinalwc1
wc2 wc3
Filtro
Pasa
Banda
Asigna a cada usuario un código único para colocar diversos
usuarios en el mismo ancho de banda al mismo tiempo.
Los códigos, llamados secuencias de pseudoruido, son utilizados
para distinguir los diversos canales.
Todos los usuarios de CDM pueden compartir el mismo canal de
frecuencia debido a que se distinguen por código digital.
Usuario 1 - Usuario 2 - Usuario 3 - Usuario 4
Requiere una potencia mucho menor que las tecnologías FDM y
TDM.
FDM.
4 KHz por canal.
Formación de conjuntos (de 12 hasta 900 canales)
Grupo1 2 … … … … 12
31 2 4 5 Súper Grupo
1 32 4 5 Grupo Master
1 1 1 Súper Grupo
Master
Modulador
Modulador
Modulador
Filtro Pasa
Banda
Filtro Pasa
Banda
Filtro Pasa
Banda
Full Duplex.
A cada usuario se le asignan dos canales de 30 KHz.
Rango disponible cada vez que se realiza una llamada.
Cada banda es de 25 MHz, entre
30 Khz que se le asigna a cada
usuario, genera 832 canales.
El término viene del griego (Cerca y a tiempo).
Diferentes partes de la red están sincronizadas.
Se aumenta la velocidad de transmisión, multiplexando diversas señales.
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
Se creó por la necesidad de enlaces de mayor capacidad.
Fibra óptica como medio de transmisión.
Mayor ancho de banda.
Área de Carga Útil
2349 bytes
Área de Puntero
9 bytes
Área de Cabecera
72 bytes
Unidad
Administrativa
1,1 1,41,2 1,3 1,270
4,1 4,44,2 4,3 4,270
2,1 2,42,2 2,3 2,270
3,1 3,43,2 3,3 3,270
9,1 9,49,2 9,3 9,270
Comprende el conjuntos de bytes que ocupa el mensaje a enviarse.
Se ubica después de la cabecera.
1 42 3
Es la unidad administrativa del paquete de datos.
Indica el inicio del contenedor virtual.
Permite insertar ó extraer información.
Es una etapa de organización.
Sirven para la sincronización de la trama.
Permite la comunicación entre elementos adyacentes.
La Multiplexión es más directa; los punteros permiten la
localización rápida y sencilla de las señales de información.
Amplia estandarización; para aumentar la compatibilidad.
Requiere que todos los servicios trabajen bajo una misma
señal de sincronismo.
Hay sistemas plesiócronos que no son compatibles con ésta
jerarquía.
Sistema
Troncal “T1”
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Sistema
Troncal “E1”
E1 o Trama
E1 es un
formato
de transmisión
digital.
Portadora-E
(parte del
sistema PDH).
Interconectar
troncales entre
centrales
telefónicas
Par: Internacional
Impar: Nacional e Int.
(TR0 y TR1) CH
Es un enlace que interconecta las llamadas
externas de una central telefónica.
Concentra y unifica varias comunicaciones
simultáneas en una sola señal para un
transporte y transmisión a distancia más
eficiente (generalmente esta señal es
digital).
Permite establecer comunicaciones con otra
central o una red entera de ellas.
PBX
Una central telefónica tipo PBX utiliza una línea troncal para poder hacer de la central parte de la
red de otras centrales y mantener comunicaciones.
Generalmente las líneas troncales de los PBX son enlaces digitales E1 y T1 que soportan hasta 30
canales (líneas) de voz para la intercomunicación.
Si se llegase a interrumpir la comunicación de la línea troncal, no habría manera de establecer
comunicación entre las centrales por ninguno de sus 30 canales.
PBX: Es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por medio
de líneas troncales para gestionar, las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía
sobre cualquier otra central telefónica.
Este dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía
telefónica, de aquí el adjetivo privado a su denominación.
Un PBX Se refiere al dispositivo que actúa como una ramificación de la red primaria pública de
teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior mediante líneas telefónicas
convencionales, sino que al estar el PBX directamente conectado a la RTC (red telefónica pública),
será esta misma la que enrute la llamada hasta su destino final mediante enlaces unificados de
transporte de voz llamados líneas troncales. En otras palabras, los usuarios de una PBX no tienen
asociada ninguna central de teléfono pública, ya que es el mismo PBX que actúa como tal, análogo
a una central pública que da cobertura a todo un sector mientras que un PBX lo ofrece a las
instalaciones de una compañía generalmente.
El sistema T-Portador fue introducido por Bell System,
Estados Unidos en los 60.
T1 se diseño inicialmente para que fuera compatible con
los sistemas de comunicación analógicos existentes.
Los equipos de T1 habían sido diseñados
principalmente para los enlaces telefónicos
intercentrales, pero pronto emergieron las
técnicas digitales PCM que ofrecían una mejor
inmunidad al ruido y a medida que avanzaba la
tecnología de los circuitos integrados, los costos
de los equipos se hicieron cada vez más bajos que
los analógicos. Además, la transmisión de la
información de señalización requerida para el
control de las operaciones de conmutación
telefónica era más fácil y económica en forma
digital que en analógica.
T1 funciona a través del sistema T-portador que
es enteramente digital, usando PCM (código de
modulación de pulso) y TDM (multiplexación de
división de tiempo). El sistema utiliza cuatro hilos
y proporciona la capacidad a dos vías (dos hilos
para recibir y dos para enviar al mismo tiempo).
T1 es un estándar de entramado y señalización
para transmisión digital de voz y datos basado en
PCM.
Conocido también como T1-DS1 (Digital Signal 1)
Ampliamente usado en telecomunicaciones en
Norteamérica, Corea del Sur y Japón.
T1 consiste en 24 canales 64-Kbps multiplexados
(el canal estándar de 64 Kbps se basa en el ancho
de banda necesaria para una conversación de voz.)
Los cuatro hilos eran originalmente un par de
cables de cobre trenzado, pero ahora pueden
también incluir cable coaxial, la fibra óptica, la
microonda digital y otros medios.
La tasa de transmisión original (1,544 Mbps) en la
línea T-1 es comúnmente usada en conexiones de
Proveedores de Servicios de Internet (ISP) hacia
la Internet.
Una línea T-3 proporciona 44,736 Mbps, que
también es comúnmente usada por los
Proveedores de Servicios de Internet.
Otro servicio comúnmente instalado es un
T-1 fraccionado, que es el alquiler de una
cierta porción de los 24 canales en una línea
T-1, con los otros canales que no se están
usando.
En el sistema T1:
* Las señales de la voz se muestrean 8.000
veces por segundo y cada muestra se digitaliza
en una palabra de 8 bits.
* Con 24 canales que son convertidos a digital al
mismo tiempo, un marco de 192 bits (24 canales
cada uno con una palabra de 8 bits) se está
transmitiendo así 8.000 veces por segundo.
* Cada marco es separado del siguiente por un
solo bit, haciendo un bloque 193 bits.
* El marco de 192 bits se multiplicó por 8.000 y
los 8.000 bits que enmarcan hacen crecer la
tasa de datos del T-1 hasta 1,544 Mbps.
* Los bits de señalización son los menos
significativos para cada marco.
* Se agrupan las tramas para formar
multitramas de 12 tramas T1 cada una; la
duración de la
multitrama es de 1,5 mseg.
* El dígito de sincronización de trama en la
multitrama tiene la
forma 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 y se repite en la
multitrama siguiente.
Trama del Sistema T1
E1 o Trama E1 es un formato de transmisión
digital. Es una implementación de la portadora-E
(parte del sistema PDH).
Se creó para interconectar troncales entre
centrales telefónicas y después se le fue dando
otras aplicaciones.
La trama E1 consta en 32 divisiones (time slots)
PCM (pulse code modulation) de 64k cada una, lo
cual hace un total de 30 líneas de teléfono
normales mas 2 canales de señalización, en
cuanto a conmutación.
La señalización es lo que usan las centrales para
hablar entre ellas y decirse que es lo que pasa
por el E1.
El ancho de banda se puede calcular multiplicando
el número de canales, que transmiten en paralelo,
por el ancho de banda de cada canal:
Hoy contratar una trama E1 significa contratar
el servicio de 30 líneas telefónicas digitales para
nuestras comunicaciones.
* La trama contiene 32 ranuras de tiempo RT de las
cuales dos son para señalización y alineación, y treinta
para los canales de Voz/Datos
* Está formado por 32 canales, con 8 dígitos por canal
para un total de 256 dígitos por trama.
* Como la frecuencia de muestreo es de 8000 muestras
por segundo, la velocidad de la trama E1 es de 2048 kbps.
* La duración de cada trama es de 125 microsegundos, el
período de cada ranura es de 3906 nanosegundos, siendo
488 nanosegundos la duración de cada dígito.
* La multitrama, formada por 16 tramas, tiene una
duración de 2 ms
* Las informaciones de alineación y de señalización van
en las dos primeras tramas, en las ranuras TR0 y TR1.
* La palabra de alineación de trama tiene la forma
0011011 y va en la ranura de tiempo RT0 de las tramas
pares. Esta señal se utiliza para permitir que cada
trama sea reconocida en el receptor. Un dígito de la
misma ranura
contiene el Dígito Internacional I.
* Las tramas impares llevan información de
Señalización Nacional e Internacional, además de una
indicación de alarma.
Redes de Transmisión de Datos

Contenu connexe

Tendances

4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempoEdison Coimbra G.
 
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadion
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadionDiagrama de bloques de un sistema de comunicadion
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadionJimmy Siete
 
Sistema de Comunicación. Redes de Telecomunicaciones
Sistema de Comunicación. Redes de TelecomunicacionesSistema de Comunicación. Redes de Telecomunicaciones
Sistema de Comunicación. Redes de Telecomunicacionesmamogetta
 
Señalizacion de Comunicaciones
Señalizacion de ComunicacionesSeñalizacion de Comunicaciones
Señalizacion de ComunicacionesJosibell Guerrero
 
Jerarquía de Red telefónica y marcación
Jerarquía de Red telefónica y marcaciónJerarquía de Red telefónica y marcación
Jerarquía de Red telefónica y marcaciónArturrow
 
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuenciaEdison Coimbra G.
 
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAAcceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAfrancisco1707
 
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de Conmutación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de ConmutaciónFundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de Conmutación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de ConmutaciónJosé Antonio Sandoval Acosta
 
9.3 sistemas de senalizacion
9.3 sistemas de senalizacion9.3 sistemas de senalizacion
9.3 sistemas de senalizacionEdison Coimbra G.
 
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación Francisco Sandoval
 
codificaciones unipolar, polar, bipolar
codificaciones unipolar, polar, bipolarcodificaciones unipolar, polar, bipolar
codificaciones unipolar, polar, bipolarthejp
 
Lecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmLecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmnica2009
 
Red telefónica de conmutación pública
Red telefónica de conmutación públicaRed telefónica de conmutación pública
Red telefónica de conmutación públicaRaemil M. Corniel F.
 
Unidad 2 TELECOMUNICACIONES
Unidad 2 TELECOMUNICACIONESUnidad 2 TELECOMUNICACIONES
Unidad 2 TELECOMUNICACIONESIsluan Huerta
 

Tendances (20)

4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
 
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadion
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadionDiagrama de bloques de un sistema de comunicadion
Diagrama de bloques de un sistema de comunicadion
 
Sistema de Comunicación. Redes de Telecomunicaciones
Sistema de Comunicación. Redes de TelecomunicacionesSistema de Comunicación. Redes de Telecomunicaciones
Sistema de Comunicación. Redes de Telecomunicaciones
 
Hamming y CRC
Hamming y CRCHamming y CRC
Hamming y CRC
 
Señalizacion de Comunicaciones
Señalizacion de ComunicacionesSeñalizacion de Comunicaciones
Señalizacion de Comunicaciones
 
Fm 2014 1
Fm 2014 1Fm 2014 1
Fm 2014 1
 
Jerarquía de Red telefónica y marcación
Jerarquía de Red telefónica y marcaciónJerarquía de Red telefónica y marcación
Jerarquía de Red telefónica y marcación
 
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
 
SDH
SDHSDH
SDH
 
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAAcceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
 
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de Conmutación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de ConmutaciónFundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de Conmutación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 4: Técnicas de Conmutación
 
9.3 sistemas de senalizacion
9.3 sistemas de senalizacion9.3 sistemas de senalizacion
9.3 sistemas de senalizacion
 
Modulacion analogica
Modulacion analogicaModulacion analogica
Modulacion analogica
 
Planta externa
Planta externaPlanta externa
Planta externa
 
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
 
codificaciones unipolar, polar, bipolar
codificaciones unipolar, polar, bipolarcodificaciones unipolar, polar, bipolar
codificaciones unipolar, polar, bipolar
 
Lecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmLecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcm
 
Transmision de Datos
Transmision de DatosTransmision de Datos
Transmision de Datos
 
Red telefónica de conmutación pública
Red telefónica de conmutación públicaRed telefónica de conmutación pública
Red telefónica de conmutación pública
 
Unidad 2 TELECOMUNICACIONES
Unidad 2 TELECOMUNICACIONESUnidad 2 TELECOMUNICACIONES
Unidad 2 TELECOMUNICACIONES
 

En vedette

Un Protocolo De Segeridad Define Las Reglas Que Gobiernan Estas Comunicaci...
Un Protocolo De Segeridad  Define Las Reglas  Que Gobiernan Estas  Comunicaci...Un Protocolo De Segeridad  Define Las Reglas  Que Gobiernan Estas  Comunicaci...
Un Protocolo De Segeridad Define Las Reglas Que Gobiernan Estas Comunicaci...sena
 
Redes de transmision de datos y la interconexion
Redes de transmision de datos y la interconexionRedes de transmision de datos y la interconexion
Redes de transmision de datos y la interconexionmilagros1028
 
3ra y 4ta generación de telefonia
3ra y 4ta generación de telefonia3ra y 4ta generación de telefonia
3ra y 4ta generación de telefoniaStarling Javier C
 
TDM :Multiplexación por división de tiempo (time division multiplexing)
TDM :Multiplexación  por división de tiempo (time division multiplexing)TDM :Multiplexación  por división de tiempo (time division multiplexing)
TDM :Multiplexación por división de tiempo (time division multiplexing)Starling Javier C
 
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)Starling Javier C
 
REDES DE TRANSMISION
REDES DE TRANSMISION REDES DE TRANSMISION
REDES DE TRANSMISION LORENAJUYAR
 
diapositivas sobre internet
diapositivas sobre internetdiapositivas sobre internet
diapositivas sobre internetguest56bbb9
 

En vedette (14)

Redes de transmision de datos
Redes de transmision de datosRedes de transmision de datos
Redes de transmision de datos
 
Un Protocolo De Segeridad Define Las Reglas Que Gobiernan Estas Comunicaci...
Un Protocolo De Segeridad  Define Las Reglas  Que Gobiernan Estas  Comunicaci...Un Protocolo De Segeridad  Define Las Reglas  Que Gobiernan Estas  Comunicaci...
Un Protocolo De Segeridad Define Las Reglas Que Gobiernan Estas Comunicaci...
 
Redes de transmision de datos y la interconexion
Redes de transmision de datos y la interconexionRedes de transmision de datos y la interconexion
Redes de transmision de datos y la interconexion
 
WIFI y sus estándares
WIFI y sus estándares WIFI y sus estándares
WIFI y sus estándares
 
Telefonia Movil
Telefonia MovilTelefonia Movil
Telefonia Movil
 
3ra y 4ta generación de telefonia
3ra y 4ta generación de telefonia3ra y 4ta generación de telefonia
3ra y 4ta generación de telefonia
 
TDM :Multiplexación por división de tiempo (time division multiplexing)
TDM :Multiplexación  por división de tiempo (time division multiplexing)TDM :Multiplexación  por división de tiempo (time division multiplexing)
TDM :Multiplexación por división de tiempo (time division multiplexing)
 
Transmision de datos
Transmision de datosTransmision de datos
Transmision de datos
 
Tecnología GSM
Tecnología GSMTecnología GSM
Tecnología GSM
 
REDES
REDESREDES
REDES
 
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
 
Capitulo 2 Revisión Bibliografica
Capitulo 2 Revisión BibliograficaCapitulo 2 Revisión Bibliografica
Capitulo 2 Revisión Bibliografica
 
REDES DE TRANSMISION
REDES DE TRANSMISION REDES DE TRANSMISION
REDES DE TRANSMISION
 
diapositivas sobre internet
diapositivas sobre internetdiapositivas sobre internet
diapositivas sobre internet
 

Similaire à Redes de Transmisión de Datos

Servicios WAN comunes y ancho de banda asociado
Servicios WAN comunes y ancho de banda asociadoServicios WAN comunes y ancho de banda asociado
Servicios WAN comunes y ancho de banda asociadowillmaster
 
Redes wan sara muñoz
Redes wan sara muñozRedes wan sara muñoz
Redes wan sara muñozOnce Redes
 
Tecnologia telecomunicaciones
Tecnologia telecomunicacionesTecnologia telecomunicaciones
Tecnologia telecomunicacionesPia Viera
 
Consulta redes accceso x25
Consulta redes accceso x25Consulta redes accceso x25
Consulta redes accceso x25Luis Llumiquinga
 
Conceptos generales de redes gil
Conceptos generales de redes  gilConceptos generales de redes  gil
Conceptos generales de redes gilGilberto661025
 
Dispositivos Finales
Dispositivos FinalesDispositivos Finales
Dispositivos FinalesAlexisDorante
 
Construccion de una red local
Construccion de una red localConstruccion de una red local
Construccion de una red localJosebet Poot
 
Capitulo 1 fund de redes pnf
Capitulo 1 fund de redes pnfCapitulo 1 fund de redes pnf
Capitulo 1 fund de redes pnfdahurfar
 
Redes wan mariana puerta piedrahita
Redes wan mariana puerta piedrahitaRedes wan mariana puerta piedrahita
Redes wan mariana puerta piedrahitaOnce Redes
 
Introducción a las Redes de Computadores
Introducción a las Redes de ComputadoresIntroducción a las Redes de Computadores
Introducción a las Redes de ComputadoresJulián Madrid
 
Nociones básicas de redes.
Nociones básicas de redes.Nociones básicas de redes.
Nociones básicas de redes.AmigasCUFM
 
Conceptos generales de redes
Conceptos generales de redesConceptos generales de redes
Conceptos generales de redesPool Sabando
 
Construccion de una red.
Construccion de una red.Construccion de una red.
Construccion de una red.Alison Mendoza
 

Similaire à Redes de Transmisión de Datos (20)

Conceptos
ConceptosConceptos
Conceptos
 
Servicios WAN comunes y ancho de banda asociado
Servicios WAN comunes y ancho de banda asociadoServicios WAN comunes y ancho de banda asociado
Servicios WAN comunes y ancho de banda asociado
 
Canal de Telecomunicaciones
Canal de TelecomunicacionesCanal de Telecomunicaciones
Canal de Telecomunicaciones
 
Redes wan sara muñoz
Redes wan sara muñozRedes wan sara muñoz
Redes wan sara muñoz
 
Tecnologia telecomunicaciones
Tecnologia telecomunicacionesTecnologia telecomunicaciones
Tecnologia telecomunicaciones
 
Semana 05
Semana 05Semana 05
Semana 05
 
Consulta redes accceso x25
Consulta redes accceso x25Consulta redes accceso x25
Consulta redes accceso x25
 
Conceptos generales de redes gil
Conceptos generales de redes  gilConceptos generales de redes  gil
Conceptos generales de redes gil
 
Dispositivos Finales
Dispositivos FinalesDispositivos Finales
Dispositivos Finales
 
Construccion de una red local
Construccion de una red localConstruccion de una red local
Construccion de una red local
 
Tele2
Tele2Tele2
Tele2
 
Capitulo 1 fund de redes pnf
Capitulo 1 fund de redes pnfCapitulo 1 fund de redes pnf
Capitulo 1 fund de redes pnf
 
Tele
TeleTele
Tele
 
Redes wan mariana puerta piedrahita
Redes wan mariana puerta piedrahitaRedes wan mariana puerta piedrahita
Redes wan mariana puerta piedrahita
 
Rdsi
RdsiRdsi
Rdsi
 
Red Digital de Servicios Integrados-RDSI
Red Digital de Servicios Integrados-RDSIRed Digital de Servicios Integrados-RDSI
Red Digital de Servicios Integrados-RDSI
 
Introducción a las Redes de Computadores
Introducción a las Redes de ComputadoresIntroducción a las Redes de Computadores
Introducción a las Redes de Computadores
 
Nociones básicas de redes.
Nociones básicas de redes.Nociones básicas de redes.
Nociones básicas de redes.
 
Conceptos generales de redes
Conceptos generales de redesConceptos generales de redes
Conceptos generales de redes
 
Construccion de una red.
Construccion de una red.Construccion de una red.
Construccion de una red.
 

Dernier

How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosJhonJairoRodriguezCe
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 

Dernier (11)

How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 

Redes de Transmisión de Datos

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ Departamento de Ingeniería Electrónica Cárdenas, Deivis C.I. 25.660.991 Gómez, Dani C.I. 20.807.470 Millán, Roberto C.I. 19.804.703
  • 2.
  • 3.  Definición y clasificación.  Técnicas de Multicanalización.  Multicanalización de los canales telefónicos.  Jerarquía de los sistemas de transmisión de datos.  Sistema troncal E1, estándares que le rigen.  Sistema troncal E1, estándares que le rigen.
  • 8. Bus
  • 10. Distancia: 10mts a 1km Velocidad: 10 a 100 Mbs
  • 11. Distancia: comprende un área de unos 10km Velocidad: no superior a 2Mbs
  • 12. Distancia: 100 a 1000 Km Velocidad: 1200 Kbits a 1.55Mbits
  • 13. Tarjeta de red Cables UTP, coaxial, etc.
  • 14.
  • 15. La señal en el dominio del tiempo, se va muestreando periódicamente, trasmitiéndose las muestras a través del canal de transmisión.
  • 16. Como solo se tiene que trasmitir las muestras de la señal en este número finito de instantes, entonces, se pueden intercalar muestras de varias señales, para de esta forma, transmitir varias señales por el mismo canal en forma sincrónica y periódica.
  • 17.
  • 18.
  • 19. El teorema de traslación en frecuencia, establece que la multiplicación de una señal f(t) por una señal sinusoidal de frecuencia c, traslada su espectro de frecuencia en  c radianes. X f(t) Cos(wct) f(t).Cos(wct)
  • 20. w-wm +wm F(w) Señal Modulante w+wc-wc F(w) Señal Portadora wc+wm +wc-wc w F(w) Señal Modulada wc-wm
  • 21. Si se desea transmitir varias señales simultáneamente, solo hace falta desplazar los espectros de cada una de las señales hasta valores de frecuencia tales que, no se traslapen unos con otros, evitando así las posibles interferencias entre ellos.
  • 22. )(F A n c h o d e B a n d a d e l C a n a l F1(w) wwm1 F2(w) wwm2 F3(w) wwm3 wwInicial wFinalwc1 wc2 wc3 No Hay solapamiento de espectros No Hay solapamiento de espectros Datos A Datos B Datos C
  • 23. En el receptor, será necesario primero utilizar un filtro pasa banda que seleccione el espectro adecuado, para luego proceder recuperar la información original. )(F A n c h o d e B a n d a d e l C a n a l wwInicial wFinalwc1 wc2 wc3 Filtro Pasa Banda
  • 24. Asigna a cada usuario un código único para colocar diversos usuarios en el mismo ancho de banda al mismo tiempo. Los códigos, llamados secuencias de pseudoruido, son utilizados para distinguir los diversos canales.
  • 25. Todos los usuarios de CDM pueden compartir el mismo canal de frecuencia debido a que se distinguen por código digital. Usuario 1 - Usuario 2 - Usuario 3 - Usuario 4 Requiere una potencia mucho menor que las tecnologías FDM y TDM.
  • 26. FDM. 4 KHz por canal. Formación de conjuntos (de 12 hasta 900 canales) Grupo1 2 … … … … 12 31 2 4 5 Súper Grupo 1 32 4 5 Grupo Master 1 1 1 Súper Grupo Master
  • 29. Full Duplex. A cada usuario se le asignan dos canales de 30 KHz. Rango disponible cada vez que se realiza una llamada.
  • 30. Cada banda es de 25 MHz, entre 30 Khz que se le asigna a cada usuario, genera 832 canales.
  • 31. El término viene del griego (Cerca y a tiempo). Diferentes partes de la red están sincronizadas. Se aumenta la velocidad de transmisión, multiplexando diversas señales. M U X M U X M U X M U X
  • 32. Se creó por la necesidad de enlaces de mayor capacidad. Fibra óptica como medio de transmisión. Mayor ancho de banda. Área de Carga Útil 2349 bytes Área de Puntero 9 bytes Área de Cabecera 72 bytes Unidad Administrativa
  • 33. 1,1 1,41,2 1,3 1,270 4,1 4,44,2 4,3 4,270 2,1 2,42,2 2,3 2,270 3,1 3,43,2 3,3 3,270 9,1 9,49,2 9,3 9,270
  • 34. Comprende el conjuntos de bytes que ocupa el mensaje a enviarse. Se ubica después de la cabecera.
  • 35. 1 42 3 Es la unidad administrativa del paquete de datos. Indica el inicio del contenedor virtual. Permite insertar ó extraer información.
  • 36. Es una etapa de organización. Sirven para la sincronización de la trama. Permite la comunicación entre elementos adyacentes.
  • 37. La Multiplexión es más directa; los punteros permiten la localización rápida y sencilla de las señales de información. Amplia estandarización; para aumentar la compatibilidad.
  • 38. Requiere que todos los servicios trabajen bajo una misma señal de sincronismo. Hay sistemas plesiócronos que no son compatibles con ésta jerarquía.
  • 39.
  • 41. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
  • 42. Sistema Troncal “E1” E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital. Portadora-E (parte del sistema PDH). Interconectar troncales entre centrales telefónicas
  • 43. Par: Internacional Impar: Nacional e Int. (TR0 y TR1) CH
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48. Es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica. Concentra y unifica varias comunicaciones simultáneas en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia más eficiente (generalmente esta señal es digital). Permite establecer comunicaciones con otra central o una red entera de ellas.
  • 49. PBX Una central telefónica tipo PBX utiliza una línea troncal para poder hacer de la central parte de la red de otras centrales y mantener comunicaciones. Generalmente las líneas troncales de los PBX son enlaces digitales E1 y T1 que soportan hasta 30 canales (líneas) de voz para la intercomunicación. Si se llegase a interrumpir la comunicación de la línea troncal, no habría manera de establecer comunicación entre las centrales por ninguno de sus 30 canales. PBX: Es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía telefónica, de aquí el adjetivo privado a su denominación. Un PBX Se refiere al dispositivo que actúa como una ramificación de la red primaria pública de teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al estar el PBX directamente conectado a la RTC (red telefónica pública), será esta misma la que enrute la llamada hasta su destino final mediante enlaces unificados de transporte de voz llamados líneas troncales. En otras palabras, los usuarios de una PBX no tienen asociada ninguna central de teléfono pública, ya que es el mismo PBX que actúa como tal, análogo a una central pública que da cobertura a todo un sector mientras que un PBX lo ofrece a las instalaciones de una compañía generalmente.
  • 50. El sistema T-Portador fue introducido por Bell System, Estados Unidos en los 60. T1 se diseño inicialmente para que fuera compatible con los sistemas de comunicación analógicos existentes.
  • 51. Los equipos de T1 habían sido diseñados principalmente para los enlaces telefónicos intercentrales, pero pronto emergieron las técnicas digitales PCM que ofrecían una mejor inmunidad al ruido y a medida que avanzaba la tecnología de los circuitos integrados, los costos de los equipos se hicieron cada vez más bajos que los analógicos. Además, la transmisión de la información de señalización requerida para el control de las operaciones de conmutación telefónica era más fácil y económica en forma digital que en analógica.
  • 52. T1 funciona a través del sistema T-portador que es enteramente digital, usando PCM (código de modulación de pulso) y TDM (multiplexación de división de tiempo). El sistema utiliza cuatro hilos y proporciona la capacidad a dos vías (dos hilos para recibir y dos para enviar al mismo tiempo). T1 es un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz y datos basado en PCM. Conocido también como T1-DS1 (Digital Signal 1) Ampliamente usado en telecomunicaciones en Norteamérica, Corea del Sur y Japón.
  • 53. T1 consiste en 24 canales 64-Kbps multiplexados (el canal estándar de 64 Kbps se basa en el ancho de banda necesaria para una conversación de voz.) Los cuatro hilos eran originalmente un par de cables de cobre trenzado, pero ahora pueden también incluir cable coaxial, la fibra óptica, la microonda digital y otros medios. La tasa de transmisión original (1,544 Mbps) en la línea T-1 es comúnmente usada en conexiones de Proveedores de Servicios de Internet (ISP) hacia la Internet.
  • 54. Una línea T-3 proporciona 44,736 Mbps, que también es comúnmente usada por los Proveedores de Servicios de Internet. Otro servicio comúnmente instalado es un T-1 fraccionado, que es el alquiler de una cierta porción de los 24 canales en una línea T-1, con los otros canales que no se están usando.
  • 55. En el sistema T1: * Las señales de la voz se muestrean 8.000 veces por segundo y cada muestra se digitaliza en una palabra de 8 bits. * Con 24 canales que son convertidos a digital al mismo tiempo, un marco de 192 bits (24 canales cada uno con una palabra de 8 bits) se está transmitiendo así 8.000 veces por segundo.
  • 56. * Cada marco es separado del siguiente por un solo bit, haciendo un bloque 193 bits. * El marco de 192 bits se multiplicó por 8.000 y los 8.000 bits que enmarcan hacen crecer la tasa de datos del T-1 hasta 1,544 Mbps. * Los bits de señalización son los menos significativos para cada marco.
  • 57. * Se agrupan las tramas para formar multitramas de 12 tramas T1 cada una; la duración de la multitrama es de 1,5 mseg. * El dígito de sincronización de trama en la multitrama tiene la forma 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 y se repite en la multitrama siguiente.
  • 59. E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital. Es una implementación de la portadora-E (parte del sistema PDH). Se creó para interconectar troncales entre centrales telefónicas y después se le fue dando otras aplicaciones. La trama E1 consta en 32 divisiones (time slots) PCM (pulse code modulation) de 64k cada una, lo cual hace un total de 30 líneas de teléfono normales mas 2 canales de señalización, en cuanto a conmutación.
  • 60. La señalización es lo que usan las centrales para hablar entre ellas y decirse que es lo que pasa por el E1. El ancho de banda se puede calcular multiplicando el número de canales, que transmiten en paralelo, por el ancho de banda de cada canal: Hoy contratar una trama E1 significa contratar el servicio de 30 líneas telefónicas digitales para nuestras comunicaciones.
  • 61. * La trama contiene 32 ranuras de tiempo RT de las cuales dos son para señalización y alineación, y treinta para los canales de Voz/Datos * Está formado por 32 canales, con 8 dígitos por canal para un total de 256 dígitos por trama. * Como la frecuencia de muestreo es de 8000 muestras por segundo, la velocidad de la trama E1 es de 2048 kbps. * La duración de cada trama es de 125 microsegundos, el período de cada ranura es de 3906 nanosegundos, siendo 488 nanosegundos la duración de cada dígito. * La multitrama, formada por 16 tramas, tiene una duración de 2 ms
  • 62. * Las informaciones de alineación y de señalización van en las dos primeras tramas, en las ranuras TR0 y TR1. * La palabra de alineación de trama tiene la forma 0011011 y va en la ranura de tiempo RT0 de las tramas pares. Esta señal se utiliza para permitir que cada trama sea reconocida en el receptor. Un dígito de la misma ranura contiene el Dígito Internacional I. * Las tramas impares llevan información de Señalización Nacional e Internacional, además de una indicación de alarma.