martes, 28 de febrero de 2012

Tema 8: Instalaciones telefónicas.

  8.1 I.C.T. (Infraestructura común de telecomunicaciones)

    Es la normativa que nos indica como hay que realizar las instalaciones de telecomunicaciones.
    Con las instalaciones de telecomunicaciones nos referimos a:
      *Señales de televisión y radio.
      *Telefonía.
      *Otras telecomunicaciones.

  8.2 Integración de voz y datos en un edificio.
 
    -Sistema de cableado estructural: Consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de telecomunicaciones.
      *Sus objetivos son:
        _Cumplir la normativa.
        _Utilizar tomas o conexiones estándar
        _Flexibilidad y modularidad antes modificaciones o ampliaciones futuras.
        _Gestión centralizada de ciertos puntos de conexión.
        _Independencia de la tecnología y del fabricante.
      *Sus factores son:
        _Las necesidades de la empresa.
        _Cumplir con los estándares y normativas de referencia.
        _Coste.
        _Que el sistema cubra todos los servicios requeridos.

    -Normativa:
      *Nivel internacional: ISO (Estandarización), IEC (Electricidad), UIT(Telecomunicaciones).
      *Nivel europeo: CEN (Estandarización),  CENELEC (Electricidad), ETSI (Telecomunicaciones).
      *Nivel nacional: AENOR, la empresa que se encarga del cumplimiento de las normativas.

Patch panel.
 

-Estructura:
     Cumplen las normativas que hemos visto en los puntos anteriores.Definen 3 subsistemas:

      *De Campus.
      *Vertical.
      *Horizontal.
    Cumple desde una distanciancia de 33 km de extremo a extremo y una superficie de un millón de metros cuadrados.
      *DC (distribuidor de campus): Es el elemento del que parte el cableado de campus,va a los distribuidores de edificios(BD que sirve para interconectar el cableado troncal de campus con el cableado troncal de edificios. Dentro del distribuidor del edificio va al distribuidor de planta. El cable que une los edificios con cada planta es el cable troncal o vertical.
      *FD: Distribuidor de planta.
      *TO: Tomas de usuario. Dentro de la distribución de la planta.
      *FP: Se adapta el cable de fibra óptica al cable ethernet.




      *Subsistema de campus:
        _Cableado: Se utilan cables de fibra óptica.
        _Patch panels: Panel de control.
        _Latiguillos de interconexión: Conectan los diferentes puntos de conexión dentro del patch panel.
        _Rack de interconexión: Armarios donde se conecta toda la electrónica necesaria.
Rack de interconexión.

      *Subsistema vertical:
        _Cableado:
          +Ethernet.
        _Patch panels.
        _Latiguillos de interconexión.
      *Subsistema horizontal:
        _Cableado:
          +Ethernet.
        _Si la plancha es grande:
          +Patch panels.
          +Latiguillos de interconexión.
          +Rack de interconexión.
        _ Toma de usuario.    

    -Conceptos:
      *Categoría: Es el grado de calidad que presentan los cables de par, de fibra óptica, los patch panels y los conectores.
      *Enlace: Conjunto formado por cada segmento instalado de cable con sus conectores formando parte de un subsistema de cableado.
      *Canal: Es el enlace mas los latiguillos de interconexión hacia equipos activos.
      *Clase: Determina las características de transmisión de un enlace o canal una vez que se a constituido.

  8.3 Centralitas.


    -Definición: Es un sistema que permite la conmutación telefónica.

    -Función: Cubre las necesidades de comunicación interna estableciendo los enlaces necesarios entre los terminales telefónicos y canalizando las llamadas entrantes y salientes. Además permite la conexión de cualquier otro dispositivo que trabaje con líneas telefónicas (Lectores de tarjetas, alarmas...).

    -Carácter: Hablamos de las centralitas de carácter privado.

    -Elección de centralita: Para elegir una centralita debemos considerar dos parámetros:
      *La cantidad de líneas de entrada y el tipo.
      *La cantidad de líneas de salida o extensiones y el tipo.

    -Arquitectura:
      *Unidad de procesamiento y control: Se encarga de procesar y controlar todo el tráfico generado en las líneas entrantes y salientes.

      *Matriz de conmutación: Se encarga de establecer el camino para intercomunicador a los diferentes usuarios. Dos tipos de matrices: Espacial y temporal.

      *Unidad de gestión de periféricos: Se encarga de gestionar todos los interfaces que se conectan con él.

    -Configuración de una centralita:


      *Plan de numeración: Consiste a cada extensión por un número único, además se permite acceder a funciones especiales marcando cierto códigos.

      *Servicio horario: Se puede configurar la centralita para configurar ciertas funciones según la hora a la que estemos.

      *Clases o categorías de servicio: La centralita dependiendo de la conexión de cada extensión realiza una función u otra.

      *Grupos de extensiones: Se pueden definir grupos de extensiones para diseñar un comportamiento de la centralita.

      *Patrones de timbre: Se pueden definir diferentes tonos diferentes dependiendo del origen de la llamada y del momento de la llamada.

      *Selección automática del ruta: La centralita debe ser capaz de encaminar la llanada por la ruta menos cara dependiendo del tipo de llamada y del horario de la misma.

      *Gestión de llamadas: La centralita debe ser capaz de realizar función de llamada como realizar un mensaje a tres, desviar llamadas, retener una llamada, etc..

      *Estadísticas e informes: Tiene que ser capaz de tener un historial para poder comprobar el uso.

      *Otros dispositivos: Tiene que encargarse también de realizar funciones relacionadas con otros dispositivos, fax, modem, etc...






martes, 24 de enero de 2012

Tema 7: Sistemas de telefonía.



  7.1 Introducción.


Graham Bell probando el prototipo
 del primer teléfono.
   El teléfono es uno de los inventos mas importantes de la comunicación. podemos conectarlos en red siendo la fórmula de líneas [n(n-1)]/2. Hoy en día este tipo de conexión es inviable por lo que se utilizan centralitas, que utilizan una conexión en estrella con lo que nos simplifica mucho el sistema.
    Las primeras centralitas telefónicas eran centralitas eran manuales, las cuales evolucionaron para ser electromecánicas, por lo que se automatizaron, en estas un selector de paso interconectaba las llamadas, este tipo de centralitas necesitaban mucho mantenimiento y tenían fallos por lo que se evolucionó a las centralitas digitales, que es un ordenador el que se encarga de realizar las conexiones, para poder utilizar estas centralitas se necesita un conversor de la señal analógica (tu voz) a digital ya que la información la trata un ordenador y luego un conversor inverso para el destino. Dentro de este tipo de centralitas, están las de tipo IP que envían los datos de voz como si fueran datos de Internet.

  Dos tipos de centralitas según su conmutación:
    -Conmutación espacial: Establecen un camino físico entre el emisor y el receptor de manera que es diferente y único para cada comunicación. Vale tanto como para transmisión analógica como digital.
® Imagen creada por Mario Herranz Moro.


    -Conmutación temporal: Se tiene un único camino que se divide en intervalos de tiempo para cada comunicación. Sólo es válido en transmisiones digitales.
® Imagen creada por Mario Herranz Moro.




  7.2 Telefonía fija.

    -Bucle de abonado: Es la línea o enlace que conecta nuestro teléfono con la central local. Varios sistemas:
      *Cable de par trenzado:  Es un hilo de cobre por el que van voz y datos. Es el más habitual.
      *Multiservicio: Que une el par de cobre y un cable coaxial. Envía voz y datos y a de más envía otros sistemas de valor añadido (Televisión).
      *Fibra óptica: Da más velocidad que el cable de par trenzado y el cable coaxial con lo cual tengo los mismos servicios con mejor calidad.
      *Radio enlace: Consiste una estación base a la que se transmite la voy y datos de forma inalámbrica a una estación base por medio de fibra de la óptica. Ventajas: Alta capacidad de transmisión y fácil instalación. Desventajas: No tiene que haber obstáculos entre emisor y receptor por esta razón en entornos urbanos no es viable. Se suele utilizar en montañas campos... ya que son lugares ralativamente difíciles de acceder.
    
    -Red de telefonía: Todos los usuarios no estamos conectados a la misma red por lo que necesitamos una estructura jerárquica: 
      *Centrales locales: Interconectan todos los usuarios de un área local.
      *Centrales primarias: Interconectan varias centrales locales. Por lo tanto nos dan servicios a una zoma mucho más grandes.
      *Centrales secundarias: Interconectan varias centrales primarias.
      *Centrales terciarias: Interconectan las centrales terciarias.
      Para evitar colapsos de líneas se utilizan secciones directas que son líneas especiales que no estan comunicadas entres sí directamente en la red jerárquica.
      Dentro de la red jerárquica los niveles más altos de la red están intercomunicados por fibra óptica en forma de anillo. Actualmente con el aumento de tráfico de datos se están interconectando en anillo incluso centrales primarias. 
      *La ruta final entre dos abonados: es la que utiliza la red jerárquica y es única para cada conexión.
      *La ruta complementaria: Utiliza secciones directas para mejorar el encaminamiento y abaratar el servicio.
      Por cada abonado tenemos un número de teléfono.
      Todos lo números españoles empiezan en 9. El prefijo de código de área va relacionado a . Código central .Código de abonado o en las llamadas internacionales se utiliza el prefijo 00.
      A día de hoy se están implementando redes en anillo con fibra óptica entre las centrales de una zona con el fin de que los datos viajen a más velocidad.

   -Conmutación: Es el camino o nodos por los que circulan los datos para ir de un lugar a otro en una red de comunicación.
      *Conmutación de circuitos: Establece un camino directo entre el emisor y el receptor a través de las centrales de conmutación a las que llamamos nodos.
      *Conmutación de mensajes: Cada nodo decide cual el es nodo siguiente al que enviar el mensaje completo (Por cercanía, por velocidad, etc.).
      *Conmutación de paquetes: Se basa en dividir el mensaje origen en varios paquetes y enviarlos a la red para que ella decida el camino.

    -Numeración: Para realizar llamadas nacionales, siempre tenemos que meter el prefijo 9, luego el código de área, luego el código de la centralita local y luego el código de abonado, por esa razón los teléfonos suelen empezar por los mismos números en la misma zona. Esto pasa cuando el proveedor del número es telefónica, si son otras compañías el código de central no tiene por que coincidir con lo dicho anterior mente.

    -Tipos de llamadas:
      *Locales: Cuando dos usuarios de una misma centralita realizan una llamada.
      *Entrantes: Cuando un usuario de otra centralita local quiere contactar conmigo.
      *Salientes: Cuando quieres contactar con otro usuario de otra centralita local.
      *Transito: Cuando contactan dos usuarios que no pertenecen al mismo nodo.

    -Técnicas de transmisión:
       *Analógica:
        _Multiplexación por división de frecuencia (MDF): En telefonía se envían aproximadamente entre 300Hz y 3,1KHz. Las frecuencias las modificas a frecuencias más altas, siendo diferentes entre las distintas conversaciones y evitar solapamientos.
               


      *Digital:
        _Multiplexación por división de tiempo (MDT): Teoría de Nyquist:  Cualquier señal que se muestree al doble de la máxima frecuencia recuperamos la señal sin ruidos. Cada muestra ocupa 8 bits. Una conversación es de 64 kbps ocupando una separación de 125µs.





    -Fases de una llamada telefónica: 
      1/ Se descuelga el teléfono para comprobar si hay línea (Verificar el tono de llamada).
      2/ Marcamos el número.
      3/ La central local establece comunicación entre las dos centrales.
      4/ La central le da un aviso de llamada.
      5/ El usuario descuelga el teléfono.
      6/ Ya hay conversación entre los dos usuarios.
      7/ Cuando la conversación entre los dos usuarios finaliza, uno de los dos usuarios cuelga,con lo que se libera la conexión.
      8/ La central emite un todo de comunicación al usuario que no a colgado.
      9/ El otro usuario cuelga.

    -Terminal telefónico (Teléfono): Es un transductor de energía eléctrica a acústica y viceversa, es decir transforma la señal acústica en eléctrica y la señal eléctrica en acústica.
      *Bloques funcionales:
        _Circuito fónico: Es el circuito de sonido que está formado por el micrófono y por el altavoz.
        _Circuito supresor de eco local: Evita que la persona que habla por el micrófono escuche su propia voz por el altavoz.
        _Circuito de alimentación: Recibe una línea de 48V desde la central local a través de la línea telefónica.
        _Circuito de timbre: Activa un zumbador cuando se recibe una llamada telefónica.
        _Circuito de marcado: Nos permite codificar y enviar a la línea telefónica el número de abonado con el que queremos contactar. Tres tipos:
          +Disco giratorio.
          +Teclado.
          + Automático: Numeración rápida, marcación por voz....
      *Bloques físicos:
        _Equipo base: Es la parte del terminal donde está el circuito de marcado y la circuitería electrónica que procesa la señal y la alimentación. Dispone de dos conectores para unir el equipo base con el auricular y con la línea telefónica.
        _ Microteléfono: Incluye el micrófono y el altavoz.   
        _Cable espiralado: Une el equipo base y el teléfono.
        _Cable bifilar: Es el que conecta nuestro terminal telefónico con la roseta de la pared.
      *Funciones extra:
        Agenda
        _Escritura de mensajes SMS.      
        _Marcación por voz.
        _Contestador.
        _Identificador de llamadas
        _Llamada en espera.
        _Multillamada.
      *Terminal inalámbrico: Se basa en la posibilidad de establecer una comunicación telefónica con un terminal que no está conectado mediante cable a la estación base o a la roseta. Necesitan de una estación base que es la que está conectada a la red telefónica mediante cable.

    -Redes y tecnologías

      *Red de telefonía básica (RTB): Es  una red de comunicación realizada con pares de cobre. Se utiliza unicamente para la transmisión de voz. Transmisión analógica sin modulación. A partir de los años 70 se comienza a digitalizar. La velocidad de la línea es de 64kbps ya que es una frecuencia de 8Khz y de 8 bits.
        Utilizamos un modem para transmitir datos (56kbps), el problema principal era que utilizabas la línea de teléfono o la de Internet.
      *Red digital de servicios integrados (RDSI): Busca realizar transmisiones digitales de voz, datos y otros servicios. Años 80/90. Utiliza el cable coaxial. Se definen dos accesos (dos posibles conexiones). 
        _Acceso básico: Son dos canales tipo B(64kbps, para datos)  y un canal tipo D(16kbps, para control).
        _Acceso primario: Son 30 canales tipo B mas un canal D que nos permite mucha más capacidad de envío de datos.
      *Línea de abonado digital (DSL): Se basa en que el par de cobre tiene un ancho de banda entorno a 1Mbps. Ya que utilizamos más la velocidad de bajada que de subida se utiliza una línea asimétrica, el ADSL. La longitud máxima del bucle de abonado es de 5,5km cuando más larga sea el ancho de banda disminuye. La velocidad máxima que da el ADSL es de 8Mbps de bajada  y 0,9Mbps de subida. El SPLITTER es el componente que separa la componente de voz y de datos de una línea ADSL.
          _ADSL2: Se encarga de mejorar la codificación de los datos por lo que la codificación de los datos ocupara menos espacio por lo que se podrá enviar más datos por la línea. Velocidad de subida es de 12Mbps y de subida 2Mbps.
          _ADSL2+: Doblaba el ancho de banda con lo que se consigue una mayor capacidad de datos con lo que aumenta la velocidad.
          _F.O. (Fibra óptica): El principal problema es la instalación. En España alcanza unas velocidades de hasta 100 Mbps.
          _Radio enlace (Wi-Max): Principalmente para servicios de alta velocidad. Es un sistema inalámbrico y direccional.


  7.3 Telefonía móvil.

    A supuesto una revolución porque por primera vez es posible comunicarse y enviar datos sin restricciones.           Los primeros dispositivos fueron analógicos, el primer modelo en España lo introdujo Telefónica y fue el modelo TACS 900 (Moviline) durante el 1990. Funcionaba en la la banda de 900MHz. Utiliza la MDF.
    Aparece la segunda generación (2G) en la que se digitaliza (MDT). Proporciona unas velocidad de unos  10Kbps. La banda es de 1800MHz. Se comercializó a partir del 92 aprox. Con todo esto se definió el estándar GSM, que pretendía cumplir con estas especificaciones:
      *Buscaba dar servicio a la demanda.
      *Unificar el mismo sistema. 
      *Mejorar la calidad del servicio.
      *Conexión con telefonía fija.
      *Terminales económicamente asequibles.
      *Número de teléfono único por abonado.
      *Nuevos servicios (SMS,Buzón de voz,...)
    Con la intención de incluir contenidos multimedia apareció la generación 2,5G. Con esto apareció la tecnología GPRS que permitía el envío de datos a una velocidad aceptable, unos 100Kbps. Más tarde la tecnología EDGE (300Kbps).
    Como el usuario quería navegar por Internet apareció la generación 3G,  que nos proporciona una conexión de alta velocidad. La tecnología que se utiliza en esta generación es el UMTS (2Mbps), con el fin de ir mejorando en velocidad e ir consiguiendo mejores conexiones para poder utilizar el skype, vídeo llamadas etc. Como la tecnología 3G se queda corta aparece la tecnología 3,5G que viene acompañada de la tecnología HSDPA (14Mbps).
    Ahora la tecnología emergente es la 4G la cual aumenta considerablemente la velocidad de transmisión de datos. Para esta generación se están desarrollando dos tecnologías: HSUPA y HSPA+ (100Mbps).

    -Red de telefonía móvil:
      Se basa en cuatro subsistemas:
    
      *MS (Mobile station): Cada uno de los teléfonos móviles que tenemos.
      *BSS: Es un subsistema de estaciones base. Están situadas estratégicamente para dar cobertura a todos los usuarios. Está formado por dos dispositivos: 
        _BTS: Transceptor de la estación base. Se encarga de la comunicaciones de radio.
        _BSC: Es el controladora de la estación base. Se encarga de gestionar la comunicaciones y realizar camcion de antena cunado proceda.
      *NSS: Sistema de conmutación. Formado por las MSC, que son las centrales de conmutación de móviles  que permiten la conexión entre estaciones base. Estas centralitas incluyen una serie de datos que son:
        _HLR (Registro de usuarios locales): Son los abonados locales.
        _VLR (Registro de usuarios visitantes): Son usuarios que están temporalmente en una zona.
        _AuC (Centrales de autenticación): Es la encargada de autenticar a los usuarios en los cambios de celda. La autenticación se realiza a través del IMEI(Es como el número de chasis del teléfono).
        _EIR (Registro de identificación de móviles). Consta de tres listas:
          +Móviles autorizados: 
          +Móviles con problemas o especiales: 
          +Móviles no autorizados:
      *MNS: Sistema de monitoreo de red. Se encarga de controlar y gestionar la red. 

    -Sistema celular:
      La red de telefonía móvil esta estructurada en celdas hexagonales con dos principales objetivos:
        Para optimizar el consumo de energía de la antena.
        Para que no queden zonas sin cobertura.


 




    -El terminal móvil:
   
      Está formado por:
        *Transmisor: Que se encarga de convertir la voz en ondas electro magnéticas mediante técnicas de modulación.
        *Receptor: Que convierte la señal electromagnética en una señal acústica.
        *Antena: Se utiliza para emitir y recibir las señales electro magnéticas.
        *Circuito de control: Coordina la comunicación y administra otros dispositivos del móvil cómo el teclado o la pantalla.
        *Batería: Sirve para alimentar el terminal.
     
    -Targeta SIM:


    Sirve para identificar al usuario y que este pueda enviar y recibir llamadas dentro de la red telefónica.
    Guarda tres tipos de datos:
      *El código de acceso: El código PIN y el código PUK.
      *Red: Identificación de la red en la que nos encontramos.
      *Datos de servicio: Como contactos, registro de llamadas, mensajes...

martes, 10 de enero de 2012

Tema 6: Telecomunicaicones.




 6.1 Introducción.

  Es la técnica que consiste en transmitir un mensaje de un punto a otro normalmente de forma bidireccional.
    -Esquema de un sistema de telecomunicaciones:

    
      *Emisor: Dispositivo a través del cual se emite el mensaje.  
      *Receptor: Punto que recibe el mensaje.
      *Canal de transmisión: Sistema a través del cual se envía un mensaje.
      *Código: Lenguaje en el que está escrito el mensaje.
      *Entorno/Contexto: Lugar, tiempo en el que se envía el mensaje.
      *Origen: De donde sale la información.
      *Destino: De donde llega la información.


    Tipos de comunicaciones:

      *Punto a punto: El origen es un punto y el punto es un punto. (Una llamada telefónica, una carta...)
      *Multipunto: El origen es un punto y el destino son varios. (Televisión, radio, señales de humo...)


  6.2 Información, dato y señal.

    -Información: Es un mensaje que envía el emisor al receptor y que ambos entienden.
    -Dato: Es cada una de las unidades que forma un mensaje y no tiene significado propio.
    -Señal: Es la codificación o la representación eléctrica o electromagnética de los datos.
      *Señal analógica: Está formada por infinitos valores en infinitos instantes de tiempo. Se puede obtener a partir de la suma de señales de diferentes frecuencias y amplitudes.
        _Ancho de banda: Es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que forma una señal.
        _Espectro: La amplitud de las diferentes frecuencias que forman una señal.
      *Señal digital: Está formada finitos valores en finitos instantes de tiempo.  La información se almacena en código binario, cada dato se llama bit (0 y 1). Byte=8bits; KByte=1024Bytes; Mbyte=1024^2Bytes; Gbyte=1024^3Bytes; Tbyte=1024^4Bytes.


  6.3 Transmisión.
    
      -Transmisión de señal analógica: Podemos transmitir datos analógicos o datos digitales.

        * Datos analógicos: Cualquier valor en cualquier instante. Existe un problema la atenuación, la perdida de los datos de forma progresiva, si utilizamos amplificadores, aumentamos la señal y a su vez aumentamos el ruido, por lo que se pierde calidad de señal.
        *Datos digitales: Se transmiten 1 y 0, También existe atenuación, pero en vez de amplificar la señal, tenemos que regenera la señal con un repetidor desapareciendo así todo el ruido y distorsión.

      -Transmisión de señal digital: Existe la posibilidad de transmitir datos analógicos y digitales.
      
 
        *Datos analógicos: Necesitas convertir la señal analógica a digital para poder enviarla. Tienes perdidas, lo que se soluciona con repetidores.


        *Datos digitales: Tienes perdidas, lo que se soluciona con repetidores.

        Ventajas:
          +Coste bajo.
          +Es muy fácil proveer mecanismos de seguridad/encartación.
          +Polivalente, se puede enviar todo tipo de información.
          +Inmune a ruidos.

        Velocidad de transmisión:
          Mide el tiempo que tarda en llegar la información de un sitio a otro. Se mide en b/s.
       
  6.4 Medios de transmisión.

    Lo dicho en el tema 5 en el apartado 5.3.

  6.5 Técnicas de transmisión.
 
    -Banda base: Es la que contiene la señal de información.
    -Modulación: Es la técnica que se utiliza para mover las señales de banda base a otras frecuencias
      Se modula por tres razones:
        *Restricciones del medio.
        *El tamaño de la antena es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo que cuanto mas grande es la frecuencia que quiero transmitir mas pequeña será la antena.
        *Si modulamos podemos enviar varias señales en banda base a la vez.
    -Señal:
     *Señal moduladora: Es la que contiene la información.
     *Señal portadora: Es la señal que se modifica.
     *Modulada: Es el resultado de la modulación que se transmitirá.


    -Tipos de modulación:
      *Analógicas:
        +AM (Amplitud modulada): Modulación en amplitud. Varía la amplitud de la señal portadora en función de la información de la señal moduladora o señal de la información.
       
        +FM (Frecuencia modulada): Modulación en frecuencia. La señal de información modifica la frecuencia de la señal portadora.
          
        +PM (Modulación en fase): Modulación en fase. Modifica la fase de la señal.

      *Digitales:
        +ASK: Se basa en la modulación en amplitud con la característica de que hay un número finito de valores.

        +FSK: Se basa en la modulacón FM con la característica de que sólo hay un número finito de frecuencias posibles.

        +PSK: Cambia la fase de una señal, se basa en la modulación PM con la característica de que sólo hay un número finito de fases posibles.

        +QAM: Consiste en unificar la ASK y PSK. Las señales están desfasadas 90º y se modula en amplitud cada una de ellas.


        +QPSK: Se basa en la modulación PSK consiste en desplazar la fase de la señal en función del código que se quiera transmitir. Por ejemplo: una señal de dos bits trendremos cuatro estados posibles, que equivalen a 4 desfases posibles que equivalen a 0º, 90º, 180º y 270º.

        +Muestrear.
        +Cuantificar.
        +Codificar.
      
      *Transmisión digital de datos digitales:
        +NRZ-L: Codifica un 0 lógico como tensión positiva y un 1 lógico como tensión negativa.
        +NRZ-I: Codifica un 0 como un no cambio de valor de tensión y un 1 como un cambio.

        +Bipolar: Envía un 0 lógico como valor de referencia y los 1 intercambian valores altos y bajos consecutivamente.

        +Manchester: Funciona con transiciones a mitad del intervalo. Cuando hay un 0 lógico la señal pasa de alto a bajo, cuando hay un 1 lógico la señal pasa de bajo a alto.

        +Differential Manchester: Si tengo un 0 lógico hay dos transiciones, una a mitad del intervalo y otra al principio del intervalo, y para un 1 lógico sólo hay una transición a la mitad del intervalo.


  6.6 Perturbaciones en la transmisión.
    
    Son todos aquellos efectos nocivos que modifican la forma de nuestra señal durante la transmisión.
    
    -Atenuación: Disminución de energía de la señal a lo largo del canal. Se corrige con amplificadores o repetidores.
    -Ruido: Es una señal aleatoria que se suma a la señal de información y que perjudica la calidad de la señal en la recepción. Tres tipos:
      *Térmico: Se debe a la temperatura y no se puede eliminar.
      *Impulsivo: Es aleatorio, corto y muy intenso. Se debe al arranque maquinaria pesada o motores cerca del medio de transmisión.
      *Interferencias: Debido a interferencias electromagnéticas.
    -Distorsión: Ocurre cuando la onda que llega al receptor no tiene la misma forma que la que salió del emisor. Tres tipos:
      *De retardo: Retarda cada componente frecuencial.
      *Atenuación: Se modifica la amplitud de cada componente frecuencial.
      *Intermodulación: Consiste en que aparecen componentes frecuenciales que no estaban en la señal original.
    -Diafonía: Sólo ocurre en cables metálicos. Si hay dos cables metálicos en paralelo se transfiere electromagnéticamente a otro cable.





lunes, 5 de diciembre de 2011

TEMA 5: Redes de ordenadores.

  5.1 Introducción:
   -Definición: es un conjunto de ordenadore sque se cominican entre sí, a través de una serie de elementos y con unos propósitos específicos.
    -Ventajas:
      *Uso compartido de recursos, es decir, compartir archivos, impresoras, discos duros...
      *Comunicación entre equipos, los equipos que estan dentro de una red se pueden comunicar entre ellos.
      *Simplificación de tareas (ahorro de costes).
      *Aumentar la capadidad de procesamiento.
     
    -Inconvenientes: 
      *Mantenimiento hardware:
        +Equipos y electronica de red.
      *Mantenimiento software:
        +Programas de gestión de red y asignacion de; usuarios; recursos; permisos...
        +De esto se encarga el administrador de red.

  5.2 Clasificaciones:
    -Tamaño:
      *LAN (Local Area Network): Pocos ordenadores. Es de caracater privado. Suelen ser redes sencillas.
      *MAN (Metropolitan Area Network): Mitad ordenadores. Es de caracater público y privado. Puenden ser redes sencillas o complejas.
      *WAN (Wide Area Network): Muschos ordenadores. Es de caracater público. Son redes complejas.
    -Topología:
      *BUS: Cable de de conexion en el se conectan todos los equipos. En los extremos del bus se ponen unos elementos terminadores que evitan que los datos se reflejen. Ventajas: Es sencilla y no se necesitan elementos. Desventajas: Hay una limitación fisica; si el bus se rompe la red cae y tiene una seguridad muy pobre. 
    
 
      
      *Estrella: Ventajas: Es más robusta frente a fallos; es más seguro; es una topología muy flexible (conexión wifi). Desventaja: Todo depende del elemento central. 
      Hay un elemento central al que se conectan todos los equipos:
        +El HUB: se encarga de reenviar la señal que le llega a todas las entradas.
        +El Switch: es un elemento inteligente porque ademas de enviar la información a su destinatario gestiona los anchos de banda.
      
 


      *Anillo: Se basa en la conexión de varios equipos entre sí formando un anillo. Se suele utilizar en los niveles más altos de la red. La conexión actualmente suelen estar hecha de fibra óptica ya que por ellos circulara una gran conexión de datos. Ventajas: Evita la perdida de datos, en caso de fallo en una conexión, por lo tanto es muy segura. Inconvenientes: Debido a la utilización de fibra óptica es una topología muy cara.


 

      *Arbol: Es la evolución natural de la tipología en estrella. Es la topología más utilizada en la actualidad ya que es muy flexible. Ventajas: A de más de las de topología en estrella normal, tienes la organización en niveles. Inconvenientes: Los mismos que la topología en estrella convencional.


  5.3 Medios de transmisión:
 
    -Guiados: Son los que van por medio de cables.

      *Cable bifilar:
        +Cable paralelo: Son los cables que iban en paralelo de dos en dos. Generaban interferencias. (Ya no se utilizan)
        +Cable trenzado: Van de dos en dos trenzados. Los de ethernet (internet) son de 4 pares (8 hilos). No se eliminan todas las interferencias.
          Tipos segun su construcción:   
            _UTP: Es el normal.
            _STP: Tiene una malla de aislamiento metálica al rededor de todos los hilos.
 
            _FTP: Aisla por pares, además y tiene el recubrimiento local.
 

          Tipos según su categoría: Indica el nivel de velocidad y la calidad del cable.
           
      *Coaxiales: La velocidad de transmisión es superior a la del cable de par trenzado, pero tiene muchísima atenuación con la distancia. El conector que se utiliza es un conector BNC.
        +Partes:
          A/ Cubierta aislante.
          B/ Malla metálica.         
          C/ Aislamienmto interno de polietileno o PVC.
          D/ Conductor sólido interno. 




        +Utilidádes: Televisión, datos (practicamente en desuso) y comunicaciones a larga distacia.
        
      *Fibra óptica: La informacion vieja por azes de luz. Ventajas: Tiene una capacidad de transmisión muy elevada; Totalmente inmune a interfencias electromagnéticas; Menor atenuación; Menor peso que un cable coaxial. Inconvenientes: Precio instalación y de conexión mucho más caro; Más difícil manipular una fibra ótica. Se utiliza para grandes contenidos de datos (Nodos trocales de la red; Entre centrales de telefonía) y como bucle de abonado.
       Partes:  
        +Núclo: Conducto por el que se propaga la señal.
        +Revestimiento: Impide que la luz abandone el núcleo y hace que la luz se propague por este.
        +Cubierta protector: Proteje el cable de amenazas externas.

 

       Tipos de fibras ópticas:
         +Monomodo: 10µm; sólo puede ir un az de luz. Necesita Repetidores con menos frecuencia, por lo tanto llega mas lejos. Es más cara.
         +Multimodo 50/100µm. Necesita mas repetidores porque la informacion se dispersa más. Es más barato.


    -No guiados:

      *Antenas:
        +Direccional.
        +Omnidireccional.             
      *Wifi(Omnidireccional): Entorno a 100 metros de covertura. Se utiliza generalmente para redes locales.

        +AC: 1Gb/s.
      *Bluetooth(Omnidireccional): Entorno 10 metros de covertura. Generalmente para gadgets.
        +4.0: 24 Mbps. 
      *Infrarrojos(Direccional): Entorno a 3 metros de covertura. Uso general para señales de control.
        +4 Mbps.
      *Radio-enlaces(Direccional): Entorno a 25 km. de covertura. Para el  despliegue de redes.
        +10 Mbps.
      *Wi-Max(Direccional): Entre 70 Km de covertura. Para el  despliegue de redes.
        +100Mbps.


  5.4 Métodos de acceso al medio.
 
    -Por contienda: Cuando un ordenador tiene algo que transmitir utiliza todo el ancho de banda para transmitir el dato.
      *Aloha: Cada estación transmite cuando tienen algo que transmitir. Esto genera colisiones de información, las cuales se pueden solucionar con un acuse de recibo.
      *Aloha ranurado: Consiste en dividir el tiempo en ranuras, cada estación puede escribir sólo al comienzo de cada ranura de tiempo nueva.Se reduce mucho la posivilidad de colisiones aunque no se elimina.
      *CSMA: Cuando una estación escribe algo en el medio activa una portadora (piloto) y esta indica que el medio esta ocupado, cuando acaba de escribir desactiva la portadora. Elimina muxiímos errores pero si dos estaciones encuentran el medio vacío, entran a la vez y se cruzan las informaciones.
      *CSMA/CD: Como en el anterior con la de firencia del detector de colisión. Si llegan los dos a la vez hace esperar a los dos equipos, asignando a cada uno un tiempo de espera diferente.
 
    -Por tetigo: No hay colisiones, es emos eficiente y menos utilizado.
 
    -Por polling (sondeo): En la red tendremos un equipo dedicado que pregunta al resto de equipos si necesita escribir, y cediendo o no el paso.

  5.5 Protocolo de comunicación. 
    
    -Protocolo IP: Se encarga de localizar al destinatario.
   
    -Protocolo TCP: Principalmente se enarga de que la información llegue correctamente  a su destino
 



  5.6 Electrónica de red.
   
    -Tarjeta de red: Permite la conexión de un equipo informático a una red de forma que pueda conectarse y compartir recursos con el resto de equipos.
    -Repetidor: Es un elemento que regenera una señal eléctrica de forma que permita alcanzar mayores distancias sin  perder la información que llega. Se  utiliza tanto para métodos guiados y no guiados.
    -HUB (Concentrador): Permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Recibe una señal por un puerto y la repite por todos los puertos, hasta que la señal no se recibe no se puede transmitir una nueva. 
    -Switch (Concentrador): También permite centralizar el cableado de un red y poder ampliarla. La ventaja respecto a un HUB es que transmite el dato solamente al equipo destino creando un canal exclusibo entre origen y destino, adaptando así el ancho de banda.
    -Router o encaminador: Realiza la misma función que un switch y además es capaz de escoger la mejor ruta para que un paquete de datos llegue a su destino.
      *Estático: Elige el camino mas corto entre dos equipos.
      *Dinámico: Elige el camino más rapido.
    -PAI: Convierte una señal alámbricca  en inalámbrica actuando como transmisor o receptor.
    -Puente: Interconecta dos segmentos de red haciendo la transmisión de datos de una red a otra.
    -Pasarela: Es un dispositivo, aveces un ordenador, que permite interconectar redes con protocolos diferentes o arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.