UNIVERSIDAD YACAMBU

Especialización en Gerencia

Mención Sistemas de Información

 
 

T.S.U. Lucero Peñalver

 

REDES Y TELECOMUNICACIONES


PRINCIPAL

ACTIVIDAD 1


ACTIVIDAD 2


TRABAJO 1


TRABAJO 2

ACTIVIDAD Nº 1:

 

1. Ejercicio: Si la señal transmitida tiene una potencia de 400 MW, frente a un ruido de 20 MW. Evalúe cuanto seria la degradación sufrida por la señal en un esquema analógico de 6 secciones, y compárela con un caso de transmisión digital. Saque sus propias conclusiones.

 

2. ¿Que sucedería si se intenta transmitir una señal analógica en un sistema digital?

 

3. A partir del Teorema de Nyquist, y conociendo que la señal voz en un canal telefónico  contiene frecuencias máximas del orden de los 4 khz (4000Hz), indique la velocidad mínima para transmitir la señal por un canal de voz digital (explique). Además, si esas muestras se cuantifican en 128 niveles, qué velocidad de flujo de datos se requiere en el canal para poder transmitir las muestras.

 

4. ¿Cual es la función de un Módem?, ¿que limita que se incremente la velocidad de transmisión en los mismos y cómo se explica que puedan tenerse velocidades del orden de los 33 kbps?

 

5. Averigue cual es el Estándar de UIT-T y las principales características de la transmisión a 56000 bps

 

6. Explicar las diferencias entre Comunicaciones Síncronas y Comunicaciones Asíncronas. Resumir en un párrafo los conceptos allí indicados (bit de paridad, interfaz RS232, baudios vs bps, null  modems,........etc).

 


 

 

 

 

 

1.- Si la señal transmitida tiene una potencia de 400 mW, frente a un ruido de 20 mW. Evalúe cuanto seria la degradación sufrida por la señal en un esquema analógico de 6 secciones, y compárela con un caso de transmisión digital. Saque sus propias conclusiones.

Esquema analógico:

                                      

[S/R]t = [S/R]+1/6

[S/R]t = 10*Log[400/20]+1/6

[S/R]t = 10*Log[20]+1/6

[S/R]t = 13,01+1/6=13,01+0,16

[S/R]t = 13,17 dbm

 

Esquema digital:

[S/R] = 10*Log[400/20]-Ln[1]

[S/R] = [S/R]-Ln[6]

[S/R] = 13,17-1,79

[S/R] = 11,38 dbm.

 


En conclusión
se diría que la señal digital es más efectiva que la analógica, pues en este último caso se puede observar cómo la señal se degrada progresivamente.

 

2. ¿Que sucedería si se intenta transmitir una señal analógica en un sistema digital?

 

 Los sistemas digitales sólo permiten transmitir, a través del canal, un conjunto de valores discretos y cuyo número depende del ancho de la banda, y, como la señal analógica está conformada por un conjunto de valores infinitos, si tratamos de transmitir éstas por un sistema digital, parte de la señal se perdería ya que se sometería a un proceso de cuantificación en el que se debe definir un conjunto de valores posibles a tomar por la señal digital, este valor obtenido se debe aproximar al conjunto finito definido y se se transmite en forma serial.

 

 

3. A partir del Teorema de Nyquist, y conociendo que la señal voz en un canal telefónico  contiene frecuencias máximas del orden de los 4 khz (4000Hz), indique la velocidad mínima para transmitir la señal por un canal de voz digital (explique). Además, si esas muestras se cuantifican en 128 niveles, qué velocidad de flujo de datos se requiere en el canal para poder transmitir las muestras.

 

Según el Teorema de Nyquist, “el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal no puede ser superior al doble de su ancho de banda”, por tanto se requiere como mínimo 8 bits en un ancho de banda de 4 Khz para transmitir la señal perdida.

 

La Ecuación que expresa la tasa de datos máxima para un canal SIN RUIDO de ancho de banda finito es Tmax = 2B log2 (bits/seg), donde Tmax es la velocidad máxima de transmisión y B es el ancho de banda del canal de transmisión. Partiendo de esto tenemos que si las muestras se cuantifican en 128 niveles, la velocidad de flujo de datos que se requiere en el canal para poder transmitir las muestras sería:

 

Tmax = 2B Log2 bits/seg

Tmax = 2*4000* Log2 (128)

Tmax = 800 Log2 (128)

Tmax = 8000 * 7  bits/seg

Tmax = 56 Kbps

 

4. ¿Cual es la función de un Módem?, ¿que limita que se incremente la velocidad de transmisión en los mismos y cómo se explica que puedan tenerse velocidades del orden de los 33 kbps?

 

La palabra módem es una mezcla de las palabras modulation (modulación) y demodulation (demodulación). El Módems es un dispositivo que se conecta directamente a un ordenador y que utiliza la línea telefónica para llamar a sitios remotos, como un servicio online o un ISP(Proveedor de Servicios Internet). La velocidad a la que un módem transmite se mide en Kilobits por segundo (Kbps). La mayoría de los módems utilizados hoy en día transmiten a velocidades que varían entre los 28.8Kbps y los 56Kbps.

 

La Función de un módem es convertir datos digitales (impulsos eléctricos digitales) que la PC necesita en señales analógicas (impulsos eléctricos analógicos), para transmitirlas por la línea de teléfono o viceversa. Esta función básica se ha ido cubriendo con otras funciones que si bien no son necesarias para la comunicación en sí, si lo son para obtener un mejor rendimiento de la misma.

 

En teoría, para un canal de voz la máxima cantidad de bits por segundo que se pueden transmitir es de 6000 bps, pero a través de la utilización de técnicas de modulación combinadas existen modems que transfieren 9600 bps , 14400 bps, 19200 bps, 28800 bps, 33600 bps y 56000 bps sobre un canal de voz. Una de estas técnicas recibe el nombre de de multiple bit, Phase-Shift Keying ó multinivel, Phase-Shift Keying, a través de la cual los modems primero agrupan una secuencia de bits, examinan la composición de los bits y luego implementan un desplazamiento de fase de acuerdo al valor de los bits agrupados. Los códigos de dos bits se denominan dibits y son transmitidos en un solo desplazamiento de fase a partir de un conjunto de cuatro posibles estados de fase. Los códigos de tres bits reciben el nombre de tribits y se transmiten en un solo desplazamiento de fase de un conjunto de ocho posibles estados de fase.

 

Existen condiciones que deben cumplirse para que un módem pueda enlazarse a altas velocidades. De no cumplirse alguna de estas, la velocidad máxima de transferencia se limitará a 33Kbps ó menos. Estos requisitos son que la línea telefónica debe estar conectada a una central telefónica digital, no debe haber ninguna conversión en el formato de la codificación de la línea, esto significa que posiblemente algunas líneas que pasan por conmutador no puedan alcanzar la velocidad deseada y, que el módem debe ser compatible con la tecnología V90.

Este tipo de módem es asimétrico, esto quiere decir que la velocidad de transmisión es diferente a la de recepción: mientras que se puede obtener 56K en el flujo de datos desde el proveedor de servicio hacia el usuario, la transmisión del usuario hacia el proveedor se limita a 33.6 kbps como máximo. 

 

                                                                               

5. Averigue cual es el Estandar de UIT-T y las principales caracteristicas de la transmision a 56000 bps

 

V.90 es el nuevo estándar  UIT-T para conexiones de módems 56k. Fue derivado de la tecnología x2 de 3Com (US Robotics) y la tecnología K56flex de Rockwell. Es el protocolo con mayor velocidad de transmisión de datos sobre líneas telefónicas.


Los módems V.90 están concebidos para conexiones que son digitales en un extremo y tienen sólo una conversión de digital a analógica. Es posible utilizar velocidades de hasta 56000 bits por segundo (bit/s) en recepción, según las condiciones de la línea telefónica, y de hasta 33600 bit/s en transmisión.

 

La transmisión a 56k permite obtener información de Internet de una manera más rápida, acelerando las transmisiones de datos que se necesiten de la red. Esta tecnología requiere de líneas telefónicas digitales en el lado del proveedor Internet, lo cual reduce el ruido.  

 

 

 

 

6. Leer el artículo “Introduction to Serial Communication” en http//www.taltech.com/introserial.htm.

Explicar las diferencias entre comunicaciones síncronas y comunicaciones asíncronas. Resumir en un párrafo los conceptos allí indicados (bit de paridad, interfaz RS232, baudios vs bps, null  modems,........etc).

 

 

Comunicación Síncronas

Comunicación Asíncrona

Los dispositivos

Deben estar sincronizados uno con el otro

No existe sincronización

Tasa de transferencia de datos

Mayor 

Menor

Uso de bit adicionales

Se envían caracteres ociosos aunque no se esté enviando datos reales para mantener la sincronización

Para marcar el inicio y el fin de cada octeto de datos

Errores en Transmisión

La cantidad de bytes a retransmitirse es mayor, ya que se transmite por bloques

Se pierde una cantidad pequeña de caracteres, ya que estos se sincronizan y transmiten uno a uno 

Velocidad de transmisión

Son aptos para ser usados en transmisiones de altas velocidad (iguales o mayores de 1200 baudios)

Se usa en velocidades de modulación de hasta 1200 baudios

 

 

 

 

En la Comunicación Síncrona:

  • "Los dispositivos deben estar sincronizados uno con el otro" ya que la...

  • "La tasa de transferencia es mayor" debido a que cada dispositivo sabe en donde quedo el ultimo para continuar la transmisión.

  • "La cantidad de bytes a retransmitirse es mayor, ya que se transmite por bloques" ....

  • "Son aptos para ser usados en transmisiones de altas velocidad" ...

En la Comunicación Asíncrona:

  • "No existe sincronización entre los dispositivos" es decir...

  • "La tasa de transferencia es menor" debido a que tiene pérdida en la conexión.

  • "Se pierde una cantidad pequeña de caracteres, ya que estos se sincronizan y transmiten uno a uno"  ....

  • "Se usa en velocidades de modulación de hasta 1200 baudios"...

     

 

 

Bits: por segundo es el número de dígitos binarios transferidos por segundo.

 

Baudio: es la rata o tasa de señalización -cambio de estado de la señal por segundo (cuantas veces cambia la señal en un segundo)- (Jean-Maurice-Emile Baudot).

 

Bit de Paridad: El bit de paridad es una información adicional que viaja con los datos en la transmisión el cual permite verificar la ocurrencia de un error o la corrupción de los datos que podría ocurrir durante el envío o recepción de la misma. Los bit de paridad son 0 o 1.

 

Rs-232c:es un estándar establecido que describe el interfaz y el protocolo físico para la comunicación de datos serial relativamente de poca velocidad entre las computadoras y los dispositivos relacionados.

 

Dispositivos DCE: se refiere al  equipo de comunicaciones de datos


Dispositivos DTE: se refiere al equipo terminal de datos (computadora).
 

Null Módems: Un cable de módem null o el adaptador de módem null simplemente cruza las líneas que transmite y recibe de un extremo