lunes, 12 de marzo de 2012

TRANSMISIÓN DE DATOS: MULTIPLEXACIÓN

   La multiplexación se refiere a la habilidad para transmitir datos que provienen de diversos pares de aparatos (transmisores y receptores) denominados canales de baja velocidad en un medio físico único (denominado canal de alta velocidad).

   Un multiplexor es el dispositivo de multiplexado que combina las señales de los transmisores y las envía a través de un canal de alta velocidad. Un demultiplexor es el dispositivo de multiplexado a través del cual los receptores se conectan al canal de alta velocidad.

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

   Es la multiplexación por división de frecuencia también denominada FDM permite compartir la banda de frecuencia disponible en el canal de alta velocidad al dividirla en una serie de canales de banda más angostos de manera que se puedan enviar  continuamente señales provenientes de diferentes canales de baja velocidad sobre el canal de alta velocidad.

  Este proceso se utiliza principalmente en lineas telefónicas y en conexiones físicas en pares trenzados para incrementar la velocidad de los datos.
Es la técnica usada para dividir la anchura de banda disponible en un medio físico  en varios canales lógicos independientes más pequeños por 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 alguna señal de discurso independiente es de hecho la multiplexación por división de frecuencia. 
VENTAJAS 
   1.- Aquí el usuario puede ser añadido al sistema por simplemente añadiendo otro par demodulador de transmisor y receptor demodulators.
   2.- El sistema FDM apoya el flujo de dúplex total de información que es requerido por la mayor parte de la aplicación.


DESVENTAJAS
   1.- En el sistema FDM el coste es alto. Este puede incluir entre los cables y los conectores asociados para el cable.
   2.- El sistema FDM un problema para un usuario puede afectar a veces a otros. 

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO
  
   Es la multiplexación por división de tiempo también denominada TDM las señales de los diferentes canales de baja velocidad son probadas y transmitidas sucesivamente en el canal de alta velocidad al asignarles a cada uno de los canales un ancho de banda incluso hasta cuando éste no tiene datos para transmitir. 
Es otro método popular de utilizar la capacidad de un canal físico con la 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.
VENTAJAS
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 capacidad es alto.
4.- Cada uno para ampliar el número de usuarios en un sistema de coste bajo.


DESVENTAJAS
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.

BIBLIOGRAFIA

http://es.kioskea.net/contents/transmission/transmux.php3

http://www.ligaturesoft.com/spanish/data_communications/Multiplexion.html




miércoles, 7 de marzo de 2012

UNIDAD III 

COMUNICACIÓN VÍA MÓDEM GLOSARIO


RTC.-Red Telefónica Conmutada.

ETD .-Equipo Terminal de Datos


ETCD .- Equipo Terminal del Circuito de Datos.


DCD.- Remote Procedure Call.


PSK.- Modulación por Desplazamiento de Fase.


FSK.- Modulación por Desplazamiento de Frecuencia.


QAM.- Modulación de Amplitud en Cuadratura.


RTS.- Real-time strategy. 


MNP .-Microcom Networking Protocol.


ACK.- ACKNOWLEDGEMENT.


BERT .-Bit Error Rate Testing.


ATDP .- Marcación por pulsos sobre RTC. 


ATDT .- Marcación por tonos sobre RTC.





INVESTIGACIÓN


Transmisión punto a punto


Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red  en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos, en contraposición a las redes multipunto, en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos.
En una red punto a punto, los dispositivos en red actúan como socios iguales, o pares entre sí. Como pares, cada dispositivo puede tomar el rol de esclavo o la función de maestro. En un momento, el dispositivo A.
Ejemplo, puede hacer una petición de un mensaje/dato del dispositivo B, y este es el que le responde enviando el mensaje/dato al dispositivo A. El dispositivo A funciona como esclavo, mientras que B funciona como maestro. Un momento después los dispositivos A y B pueden revertir los roles: B, como esclavo, hace una solicitud a A, y A, como maestro, responde a la solicitud de B. A y B permanecen en una relación reciproca o par entre ellos.
Esta opción se conoce como punto(nodo) a punto, es decir se trasmite de un edificio a otro.

Transmisión punto - multipunto


Es un dispositivo de red que se usa como puente en conexiones de audioconferencia y videoconferencia. La ITU a través de la recomendación H.231 formalizó su especificación.

La función principal de un MCU es gestionar la comunicación entre diferentes terminales en un esquema de transmisión multipunto. En general, cada puerto del MCU actúa como una interfaz de red a la cual se conectan los dispositivos que deseen participar en la videoconferencia - llamados Términales (T).

Los terminales envían toda la información de vídeo, audio, datos y control, encapsulada al puerto del MCU. Dicho flujo al ser recibido por el puerto pasa al bloque de demultiplexación que separa las diferentes señales y las entrega a diferentes procesadores especializados. Dentro del MCU existe uno para cada componente de la señal y cada uno de ellos realiza un tratamiento específico para la final entregarla al bloque multiplexor el cual las recombina para ser distribuidas a los demás puertos del MCU.

Esta opción se conoce como punto multipunto, en donde hay un equipo base o central y todos trasmiten a él, seria la solución para enlazar una matriz y sucursales. Bajo la legislación vigente en nuestro país esta solución solo se pueden implementar en instalaciones internas mas no en instalaciones externas.

Bibliografia:





jueves, 23 de febrero de 2012




Modulación por posición de impulsos 

 en este caso, la señal moduladora produce un desplazamiento de los pulsos a la posición de  estos en ausencia de modulación.
 una de las principales dificultades en la implementación de esta técnica es que el receptor debe  estar debidamente sincronizado para poder alinear el reloj local con el inicio de cada símbolo. 
 por este motivo se implementa usualmente de manera diferencial como modulación por posición  de impulso diferencial donde la posición de cada pulso es elegida en función  del pulso anterior    y de esta manera el receptor solo debe medir la diferencia de tiempo entre la llegada de los  sucesivos pulsos.con este tipo de modulación un error en el reloj se podría propagar solo a la  medición de dos pulsos adyacentes en vez de toda la transmisión.
 Consiste en desplazar los pulsos desde una posición de referencia hasta otra, en función del  valor de la señal f(t). El mínimo desplazamiento de pulso se usa para designar el mínimo valor de  f(t) y el cambio de posición es proporcional a la señal moduladora f(t). 
         Una forma conveniente de generar PPM es usar la señal PWM generada y entonces accionar un generador de pulsos de ancho constante en los flancos de bajada de la señal PWM.
         el circuito generador de pulsos puede ser considerado como un monoestable el cual se dispara con el flanco de caída de la señal de 
        PWM el ancho del pulso generado se termina por el monoestable.

Sensibilidad a la interferencia por caminos Múltiples
Dejando de lado las cuestiones relativas a la sincronización del receptor la principal desventaja de la MPP es que es de por si muy sensible a la interferencia por caminos múltiples que surge en canales con desvanecimientos selectivos en frecuencia donde la señal en el receptor contiene ecos de los pulsos transmitidos. Dado que la información está codificada en el tiempo de llegada ya sea de manera diferencial o relativa a un reloj común la presencia de estos ecos hace que sea extremadamente difícil si no imposible poder determinar con precisión la posición correcta del pulso transmitido.






lunes, 20 de febrero de 2012

HISTORIA DEL TELÉGRAFO

La palabra telégrafo proviene de las palabras griegas tele que significa lejos y grapho escribir. su significado es "escribir a distancia".
la telegrafía tiene orígenes muy antiguos.sus antecedentes más remotos se encuentran en los redobles de tambores y en las señales de humo
El primer telégrafo fue inventado por Claude Chappe en 1794. era un sistema visual 
utilizaba una bandera basada en el alfabeto y dependía de una linea de visión para la comunicación
posteriormente este telégrafo fue sustituido por el telégrafo eléctrico.en 1809 un telégrafo fue inventado en Baviera por Samuel Soemmering. utilizo 35 cables con electrodos de oro en agua. la comunicación terminaba a una distancia de 2,000 pies y era detectada por la cantidad de gas generado por los electrodos.
en 1828 Harrison Dyar invento el primer telégrafo de los EEUU que enviaba chispas eléctricas a través de una cinta de papel tratado químicamente para grabar puntos y guiones basadas en el alfabeto.
en 1825 con la creación del electroimán por William Sturgeon.
un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. 
Sin embargo fue Samuel Morse quien desarrolló con éxito el electroimán y mejoró el invento de Joseph Henry.
El día del mensaje histórico 24 Mayo 1844, el primer mensaje que se envió fue cuando morse se encontraba en la corte suprema de estados unidos hacia su asistente que se encontraba en Baltimore. 
el mensaje enviado correspondía a un párrafo de la biblia que decía 
QUÉ NOS HA TRAÍDO DIOS


















MATERIALES PARA CREAR UN TELÉGRAFO:
1.-  8 metros de cable de cobre.
2.-  un clavo de 7 cm.
3.-  pila de 9 volts.
4.-  4 tachuelas.
5.-  3 torsos de madera medida que usted quiera.
6.-  2 metros de alambre recubierto.
7.-  2 tiras de estaño.




VÍDEOS DE LA ELABORACIÓN DEL TELÉGRAFO