miércoles, 12 de mayo de 2021

¿Qué son los POTS?


 Se le llama así al acrónico inglesa "Plain Old Telephone Service". Este término hace referencia a lo que es una línea telefónica analógica convencional por medio de la cual se puede transmitir voz así como datos a través de un módem analógico, a una velocidad máxima de 56kbps. De hecho el funcionamiento de este trabaja como una línea telefónica normal, donde el cliente la puede utilizar para voz y/o para transmisión de datos, sin embargo sobra mencionar que se implementa más para lo que es la transmisión de voz.

Algunas redes telefónicas que podemos encontrar en todo esto son:

  • Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia "TPBCLD": Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBCL, TPBCLE y TMR del País, o entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en un país extranjero. Este servicio comprende los servicios de TPBCLDN y TPBCLDI.
  • Servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada de Larga Distancia Nacional o Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia Nacional "TPBCLDN": Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBC local y/o local extendida del País.
  • Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia Internacional "TPBCLDI": Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en un país extranjero.

Por si quieres saber más de este tema o bien todavía no te queda del todo claro te invitamos a vistar los siguientes videos:

  • https://youtu.be/JnF5AAO_Wko
  • https://youtu.be/YqkhhdgL874
Fuentes Consultadas:

  • *Reyes, S. (2017). Circuitos: Red telefónica pública (POTS). Prezi.Com. https://prezi.com/p2_hf3c-pxq4/circuitos-red-telefonica-publica-pots/
  • *García, U.  (2021). 4.1 Circuitos: red telefónica pública (POTS).  http://resumendelastelecomunicaciones.blogspot.com/2012/11/41-circuitos-red-telefonica-publica-pots_1211.html

domingo, 9 de mayo de 2021

Conmutación

Antes que nada es necesario definir que es conmutación para ello debemos de partir por lo que son las partes de donde proviene dicha palabra. Por una parte tenemos lo que es el prefijo “con-”, el cual que significa “junto” o “unión”. y por otra parte tenemos lo que es el vebo “mutare”, el cual puede traducirse como “cambiar”. Lo cual nos da a entender que cuando se habla de conmutación se hace referencia a una acción de reemplazar o cambiar algo. Dentro de lo que es la telefonía,  se suele aplicar para referirse a determinar el camino que vincula a dos usuarios durante el desarrollo de una comunicación. Sin embargo esto solo es un bosquejo de la idea general.

La idea general de conmutación aplicado a lo que es una rama más especializada en el tema como telecomunicaciones nos dice que consiste en el establecimiento de un sistema de comunicación entre dos puntos, lo que es un emisor  y un receptor  a través de equipos o nodos de transmisión,  es decir,  podemos hacer entrega de una señal desde un puerto origen hacia un puerto destino.

De igual manera debemos de tomar en cuenta que la conmutación es un proceso que funciona en la capa 2 del modelo OSI. Así mismo cuenta con lo que son 3 servicios fundamentales que emplean técnicas de conmutación como lo son son el telefónico, el telegráfico y el de datos, pudiendo utilizar una de las tres técnicas de conmutación actuales:

  • Circuitos: Consiste en  el establecimiento de un circuito físico previo al envío de información, este se mantiene abierto durante todo el tiempo que dura la misma.
  • Mensajes: Esta basado en el tratamiento de bloques de información, dotados de una dirección de origen y otra de destino, por lo que pueden ser tratados por los centros de conmutación de la red que los almacenan y proceden a su retransmisión. 
  • Paquetes: Esta técnica es parecida a la anterior, con la diferencia de que emplea mensajes más cortos y de longitud fija (paquetes), lo cual permite el envío de los mismos sin necesidad de recibir el mensaje completo que, previamente, se ha troceado. 

Referencias Bibliográficas:

Lugo Arellano, C. R. (2016). 1.5.2 Por su forma de conmutación - Redes De Computadoras. Recuperado de  https://sites.google.com/site/investigacionesitlm/home/1-5-clasificacion-de-redes/1-5-2-por-su-forma-de-conmutacion

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2016). Definición de conmutación . Recuperado de https://definicion.de/conmutacion/

miércoles, 5 de mayo de 2021

Cuadro Comparativo (Multiplexación, TDM, FDM, WDM)

CUADRO COMPARATIVO SOBRE MULTIPLEXACIÓN, TDM, FDM, WDM

MULTIPLEXACIÓN

TDM

FDM

WDM

ü Es posible utilizar el FDMA cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión supera el ancho de banda requerido por las señales a transmitir.

ü Hay simultaneidad en la transmisión de señales porque cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente, tal que estas frecuencias están suficientemente separadas para que no se solapen significativamente las señales.

ü La señal compuesta transmitida a través del medio es analógica.

ü Las señales de entrada siempre deben ser moduladas, para trasladarlas a la banda de frecuencia apropiada.

ü Si la señal de entrada es digital, se debe pasar a través de un modem para convertirla en analógica y posteriormente modularla. 

ü Se utiliza con modulaciones digitales.

ü Contiene tecnología simple y muy probada e implementada.

ü Es adecuada para la conmutación de paquetes.

ü Requiere una sincronización estricta entre emisor y receptor.

ü Requiere el Time advance.

ü No existe la obligación o necesidad de incluir la identificación de la corriente de tráfico en cada paquete.

ü Hace uso de enlaces solo.

ü No requiere al portador preciso que empareje al final de los enlaces.

ü Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas

ü Se pueden ajustar distintas velocidades asignando varias ranuras a un mismo dispositivo

ü El demuplexor extrae los caracteres por turnos

 

ü FDM sólo examinan las frecuencias.

ü Surge de la utilización simultánea de un medio de transmisión por múltiples pares de entidades.

ü Tiene la capacidad de elegir cómo se pueden utilizar las frecuencias.

ü Surge de la capacidad de hardware para cambiar frecuencias.

ü Aumenta la velocidad de datos, así como aumentar la inmunidad a la interferencia.

ü Es susceptible al ruido y la distorsión

ü Con esta técnica se aprovecha mejor el ancho de banda de la fibra óptica.

ü El sistema es más escalable. Es decir, la capacidad de transmisión se puede incrementar de forma modular añadiendo nuevas longitudes de onda.

ü Los amplificadores ópticos empleados en WDM requieren un perfil de la ganancia plano, además de proporcionar una ganancia independiente del número de longitudes de onda.

ü WDM requiere disponer de un receptor y un láser para cada longitud de onda, lo cual incrementa su coste. Aunque en TDM basta con un único láser y receptor, la electrónica asociada a la multiplexación y demultiplexación es más cara

 




lunes, 3 de mayo de 2021

Modulación Analógica

Las tres técnicas de modulación analógica son:

  • Modulación de la amplitud (AM o amplitud modulada).
  • Modulación de la frecuencia (FM o frecuencia modulada).
  • Modulación de la fase (PM o fase modulada).

La mayoría de los sistemas de comunicación utilizan alguna de estas tres técnicas de modulación básicas, o una combinación de ellas. Las Radios están basadas en AM y FM siendo la FM la de mejor calidad debido a la ventaja que tiene por manejar mayores frecuencias y mayores anchos de banda que mejoran la percepción por el contenido que se puede transmitir.

amplitud modulada

La modulación de amplitud o amplitud modulada (AM) es una técnica utilizada en el procesamiento de señales y la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. La modulación en amplitud (AM) funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía. Contrastando esta con la modulación de frecuencia, en la que se varía la frecuencia, y la modulación de fase, en la que se varía la fase. A mediados de la década de 1870, una forma de modulación de amplitud, inicialmente llamada "corrientes ondulatorias", fue el primer método para enviar con éxito audio a través de líneas telefónicas con una calidad aceptable.

frecuencia modulada

La modulación de frecuencia,​ o frecuencia modulada (FM),​ es una técnica de modulación angular​​ que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Se puede enviar datos digitales por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, modulación conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia.
La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiodifusión de la música y el habla y de audio en televisión analógica. Se utiliza una transmisión de banda estrecha o N-FM (de la sigla en inglés "Narrow-FM") para comunicaciones de voz en la radio de dos vías, a diferencia del tipo que se usa en la radiodifusión comercial FM que se llama FM de banda ancha o W-FM. (de la siglas en inglés "Wide-FM"). Además, se utiliza para enviar señales al espacio.

modulación de fase

Es una modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo con la señal moduladora. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. Además puede presentar problemas de ambigüedad para determinar si una señal tiene una fase de 0º o 180º.


Elaborado por: Israel Flores Quintos

Recuperado por:  Academia de Networking de Cisco System (2006). Fundamentos de Redes Inalámbricas. Madrid: Pearson Educación,S.A.



viernes, 30 de abril de 2021

Transmisión de Desplazamiento de Fase (PSK)

 PSK (Phase-shift keying), es una modulación de fase donde la señal moduladora (datos) es digital.

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones.

Las consideraciones que siguen a continuación son válidas para ambos casos.




En PSK el valor de la señal moduladora está dado por:



mientras que la señal portadora vale:
vp(t) = Vp cos(2π fp t)

En donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal portadora.

La modulación PSK está caracterizada por

v(t) = vp(t) . vm(t)

o sea

v(t) = Vp . Vm cos(2π fp t)

Luego para Vm = 1

v(t) = Vp cos(2π fp t)

y para Vm = -1

v(t) = -Vpcos(2π fp t) = Vpcos(2π fp t + π)

Entre las dos últimas expresiones de v(t), existe una diferencia de fase de 180º, y la señal varia entre dos fases, es por ello que se denomina 2PSK.


Elaborado por: Israel Flores Quintos




recuperado de: https://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/psk

martes, 27 de abril de 2021

Radiodifusión Digital

La radiodifusión digital utiliza el espectro de frecuencias radioeléctricas mucho más eficazmente que la radiodifusión analógica ya que, por ejemplo, cuatro servicios de TV digital terrenal ocupan el mismo espectro que un solo servicio de TV analógica. Esta "magia" digital se debe a la combinación de la compresión digital de las señales de audio y vídeo con avanzados sistemas de modulación digital. (1)

La compresión digital consiste en suprimir información redundante (por ejemplo, las partes de una imagen de TV que son idénticas a las enviadas en la imagen anterior) o apenas audible (por ejemplo, el sonido de un alfiler que cae al suelo durante una tormenta) antes de la transmisión, y reconstruir una señal muy similar a la original en el receptor. La compresión de vídeo ofrece una imagen de alta calidad cuando se transmiten aproximadamente 2% de los datos originales, lo cual significa que el 98% de los datos originales se descartarán antes de la transmisión. La compresión de audio es más difícil, ya que se ha de transmitir hasta 10% de los datos originales para garantizar un sonido de alta calidad en recepción. (1)

La modulación implica agregar información a la transmisión de radio (como una señal que representa contenido de audio o video). La modulación de amplitud (AM) y la modulación de frecuencia (FM) se utilizan ampliamente en la radiodifusión analógica. La radiodifusión digital utiliza el espectro de manera más eficiente que AM o FM y es menos sensible a las interferencias y las interferencias inducidas por ruido. La televisión digital por satélite generalmente usa modulación QPSK, mientras que la transmisión terrestre usa sistemas de modulación más complejos, como la multiplexación por división de frecuencia ortogonal codificada (COFDM), que se usa en el mundo de DVB-T, T-DAB y transmisión digital porque proporciona múltiples PATH. interferencia. (2)

Es muy interesante el aumento significativo de la eficiencia del espectro provocado por la radiodifusión digital, porque el espectro radioeléctrico es un recurso muy valioso y, en muchos países europeos, la demanda supera con creces la oferta. Sin embargo, tendemos a sospechar de quienes nos prometen "no hacer nada" porque la experiencia demuestra que a menudo hay problemas ocultos. Entonces, ¿existen desventajas para la radiodifusión digital? (3)

De hecho, la mejora de la eficiencia en la utilización del espectro tiene el costo de aumentar la complejidad del procesamiento de señales del transmisor y receptor digital. Debido a los recientes avances tecnológicos, los microcircuitos integrados tienen el poder de cómputo de las computadoras, y hace apenas diez años, las computadoras ocupaban toda la habitación.(3)

Hasta que se eliminen todos los servicios de radio y televisión analógicos existentes, la transmisión digital no se podrá utilizar por completo. Para no privar a los auditores y televidentes de sus servicios actuales, este cambio no puede ocurrir hasta que todas las radios y televisores analógicos (excepto VTR) sean reemplazados por equipos digitales o equipados con convertidores digitales (como VCR). Equipo multimedia digital para televisión.(4)

Incluso si los receptores digitales son relativamente baratos, está claro que el reemplazo total de millones de receptores analógicos no ocurrirá de la noche a la mañana, porque el público tendrá que pagar por el nuevo equipo. Sin embargo, en 2003, todas las transmisiones de televisión analógica terrestre en el área de Berlín cesaron seis meses después de que comenzara la transmisión DVB-T.(4)




Referencias bibliográficas

  1. Almarza, J. (s. f.). Radiodifusión digital terrestre análisis del estándar DVB-T. Recuperado 28 de mayo de 2021, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212006000400006
  2. pressinfo. (s. f.). DE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL – RESPUESTAS A DIVERSAS NECESIDADES. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.itu.int/itunews/manager/displayException.asp?lang=es&year=2004&issue=04&ipage=replanning&ext=html
  3. Galperin, H. (2008). El dividendo digital y el futuro de la radiodifusión en América Latina.
  4. Rodríguez, C. A. (2009). La radiodifusión internacional ante la convergencia digital. Futuros, realidades e imaginaciones. Signo y Pensamiento, 28(54), 377-380.








sábado, 24 de abril de 2021

Convertidor Análogico

 

Un convertidor analógico a digital (ADC) es un dispositivo que convierte una señal analógica variable en el tiempo a una representación de números digitales de la amplitud de esa señal.

Casi todas las señales físicas del mundo real son analógicas en naturaleza. Algunos ejemplos incluyen sonido, luz, temperatura y movimiento. Un transductor es un dispositivo que se puede utilizar para convertir una señal física de interés en una señal eléctrica analógica que en última instancia conduce la entrada de un ADC.

Existen muchos parámetros de rendimiento clave de un ADC. Los dos principales son la velocidad y la resolución de la muestra. La tasa de muestra del ADC es la frecuencia en la que la señal de entrada se prueba. Esta velocidad de muestreo determina el ancho de banda máximo de la señal de entrada y normalmente es mayor que el doble de la señal de entrada más alta, también conocida como la tasa de Nyquist.  La resolución del ADC determina la precisión de la representación digital discreta que se puede producir sobre el rango de los valores analógicos.

Existen muchos tipos diferentes de ADC disponibles. Los ADC flash (que no deben confundirse con la memoria Flash) se utilizan para la conversión analógico a digital de alta velocidad, pero tienen un consumo de energía relativamente alto. Los ADC de aproximaciones sucesivas sacrifican velocidad y precisión para obtener una conversión de bajo costo y baja potencia. Los ADC basados en​delta-sigma utilizan el sobre muestreo y la conformación de ruido de cuantificación para lograr una resolución muy alta a costa de la velocidad. Los ADC de segmentación se utilizan en aplicaciones de alta velocidad con una mayor necesidad de resolución a expensas de una mayor potencia y la latencia.



bibliografia:

https://www.arrow.com/es-mx/categories/data-acquisition/data-converters/adcs





Elaborado por: Flores Quiroz Sergio Luis.

Modelo TCP/IP

Actualmente la mayoría de ordenadores están conectados a alguna red (internet, intranet, etc.) y casi todos lo hacen utilizando el  modelo T...