May
11

g-Net

Link a GironAriza.TK

Link a GironAriza.Jimdo.com

Link a Universidad Galileo.edu

Dominios .tk Los dominios genéricos, (por ejemplo: .com, .name, .net, .org, .info, .biz, .aero, etc.) se diferencian de los dominios territoriales (.co, .es, .tk, .tv, .fm, .ws) en que no son controlados ni gestionados por ningún país, sino por organismos gestores de Internet (ICANN) e internacionales.

.tk es el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para el archipiélago neozelandés de Tokelau.

Tokelau ofrece la mayoría de dominios .tk como gratuitos. Los dominios gratuitos están señalados a los servidores de Tokelau, los cuales ofrecen servicio de redireccionamiento web y de correo electrónico. El dominio está administrado por la compañía de comunicación del país Teletok y BV Dot TK, una compañía privada, cuya razón social es proporcionarle ingresos a la población del archipiélago mediante la venta de estos dominios. Constituye una exportación o ingreso no convencional del archipiélago de Tokelau, que es mayoritariamente un pueblo de pescadores con algo de producción de artesanías.

Para registrar un dominio, existen 5 vías posibles, la primera es un redireccionamiento web gratuito sin publicidad. El segundo consiste en registrar un dominio gratis, pero una vez registrado, se puede añadir un banner con publicidad a otros dominios .tk, a cambio de también incluir un enlace a la página. El tercero permite la posibilidad de modificar el DNS del dominio (puede ser en dominios de pago y gratuitos), para poder apuntar a un servicio de hospedaje privado. El cuarto consta de nombres ya registrados por DotTK, y que valen lo mismo que uno de la segunda opción, pero pueden tener más valor. Y el quinto consta de dominios ya registrados por DotTK, pero pertenecientes a importantes marcas de productos o servicios, los cuales aumenta considerablemente su valor.

Saludos, :)
www.GironAriza.com

Apr
14

Telecomunicaciones 2 – Semana 1 – Galileo – LIATE

Introducción a las Telecomunicaciones 2 – Sábado de 11:00 a 12:00 horas, salón AC3-5. E6A

Tutor: Augusto René Miranda Contreras

tutor03784@galileo.edu, davicarmc@gmail.com

http://teledato.blogspot.com/

T1C1

T2C2

T3C3

T4C4

T5C5

Proyecto

Parcial

Final

Total

4

4

4

4

4

10

30

40

100

 

Redes Troncales > Multiplexación, Análogas, Digital, Datos

Conmutación: Interconectar 2 Usuarios + Ingeniería de Trafico

Libro de Tomasi Wayne

Cap1 = Ancho de Banda

Cap2 = Sistema de Amplificación y de Osciladores

CCITT + CCIR = ITU (UIT) = TRD

CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico

CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

ITU (UIT): Unión Internacional de Telecomunicaciones

TRD: Telecomunicaciones, Radiocomunicaciones, Desarrollo de Telecomunicaciones

 

Categoría (cat)

CCITT

ATT

1

Cuaternarias

Regionales

2

Terciarias

Secundaria

3

Secundarias

Distrito (InterUrbanas)

4

Primarias

Primaria (Urbanas)

5

Local

Tarea 1 para semana 2, fecha sábado 21/04/12

  • Sistemas de Conmutación
    • Analógicas, Digitales, Softswitchg

 

Saludos 8)

Apr
14

Administración de Negocios de Telecomunicaciones – Semana 1 – Galileo – LIATE

Administración de Negocios de Telecomunicaciones – Sábado de 10:00 a 11:00 horas, salón AC3-5. D6A

Tutor: Noé Moisés Martínez Castellanos

tutor03725@galileo.edu

Proyecto Individual en Semana 8

 Realizamos en clase el Análisis FODA: El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.1

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?

¿Cómo se puede detener cada debilidad?

¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

El análisis consta de cuatro pasos:

Análisis Externo (también conocido como “Modelo de las cinco fuerzas de Porter”)

Análisis Interno

Confección de la matriz DAFO

Determinación de la estrategia a emplear

Fortalezas

Debilidades

Análisis
Interno

Capacidades distintas
Ventajas naturales
Recursos superiores
Recursos y capacidades escasas
Resistencia al cambio
Problemas de motivación del personal

Oportunidades

Amenazas

Análisis
Externos

Nuevas tecnologías
Debilitamiento de competidores
Posicionamiento estratégico
Altos riesgos – Cambios en el entorno

Administración:

  • Planificar
  • Control
  • Dirigir
  • Organizar

Investigar para semana 2, fecha sábado 21/04/12

  • Que es una Cadena de Valor
  • Teorías Básicas de la Administración
  • Ventaja Competitiva

 

Saludos 8)

Apr
14

Normas y Estándares para Telecomunicaciones – Semana 1 – Galileo – LIATE

Normas y Estándares para Telecomunicaciones – Sábado de 9:00 a 10:00 horas, salón AC3-5. C6A

Tutor: Juan Carlos Girón Monzón

juangiron@galileo.edu,  tutor02362@galileo.edu

http://liate-liate.blogspot.com/

Así mismo copio la información publicada por el licenciado en su blog.

El libro de apoyo  es el mismo de Diseño de Redes contiene varios temas del curso, por supuesto que se incluirán Links hacia temas del contenido de Normas y estándares para complementar el contenido del curso

Este es el libro cubre temas como el modelo de referencia, OSI (Se aprenderá para resolver fallas), PCM (Recomendación G711), Estándares Multimedia, convergencia de redes, Normas y estándares de la Misma, Protocolo TCP/IP

http://www.alfaomega.com.mx/interiorProducto.php?seccion_product_id=5278

También contiene varias ayudas en línea, por ejemplo tienen una presentación de Estándares acá el Link.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/catalogo/redes-convergentes-diseno-e-implementacion/listado_libreacceso

Presentación/Proyecto  (En Grupo) Se realizara una propuesta de control de acceso de una empresa bajo la parte de la Norma ISO 27001 y 27002 de Seguridad solo se aplicara la parte 11 Control de Acceso.

Debe de incluir Caratula, índice, introducción, Desarrollo de la parte 11 Control de Acceso, recomendaciones, conclusiones, Anexos.

Acá la Guía para realizarlo http://iso27002.wiki.zoho.com/11ControlAccesos.html

Además deberán en clase simular un Hacking Ético con Backtrack una distribución de Linux para seguridad mínimo una computadora con el Backtrack y otra con cualquier sistema operativo (Mini LAN) para realizar el Hacking Ético con por lo menos 5 herramientas de la distribución, en el trabajo de implementación de control de Acceso en norma incluir el reporte del hacking ético y las 5 herramientas utilizadas como anexo del mismo. (Entregar en Semana 8 con traje formal)

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_hacker
http://es.wikipedia.org/wiki/BackTrack
http://www.backtrack-linux.org/

Un buen Link para empezar el curso: http://www.eveliux.com/mx/estandares-de-telecomunicaciones.php

Según lo visto en clase: en la semana 8 presentar proyecto y con traje formal, debemos investigar sobre.

  • Modelo OSI
  • Convergencia
  • ISO 27001
  • ISO 27002
  • TCP/IP
  • Ciclo de Vida de un sistema
  • BackTrack
  • Snifer
  • RFC

TCP/IP son familia de los protocolos, y corresponde hasta 6 capas

OSI corresponde a 7 capas

Organizaciones; ITU: Q767, Telefonía PSTN,  Señalización #7, PCM G711, PCM G724

EEE: 802.3 EEE (Ethernet), 802.11 EEE (Wifi), 802.15 EEE (Wimax)

ITEM Control de Acceso

Protocolo Telnet SSM

 

Saludos 8)

 

Apr
14

Diseño de Redes – Semana 1 – Galileo – LIATE

Diseño de Redes – Sábado de 7:00 a 9:00 horas, salón AC3-05.

Tutor: Jony Mardoqueo Fuentes González

Jony.fuentes@gmail.com, tutor04234@galileo.edu

http://sites.google.com/site/netdesignliate/home

Topologías de RED:

Red tipo Anillo: Topología de red en la que cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación.

 

En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones.

 En un anillo doble (Token Ring), dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones (Token passing). Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos). Evita las colisiones.

 

Ventajas

    El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras.

    El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.

    Arquitectura muy sólida.

    Entra siempre en conflictos

Desventajas

    Longitudes de canales

    El canal usualmente se degradará a medida que la red crece.

    Difícil de diagnosticar y reparar los problemas.

    Si una estación o el canal falla, las restantes quedan incomunicadas (Circuito unidireccional).

 

Token: Un token o también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación. Ejemplos de tokens, podrían ser palabras clave (if, else, while, int, …), identificadores, números, signos, o un operador de varios caracteres, (por ejemplo, :=).

 

Son los elementos más básicos sobre los cuales se desarrolla toda traducción de un programa, surgen en la primera fase, llamada análisis léxico, sin embargo se siguen utilizando en las siguientes fases (análisis sintáctico y análisis semántico) antes de perderse en la fase de síntesis.

 

Red tipo Árbol o Estrella: Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.

 

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean posibles, según las características del árbol.

 

Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos. Es entonces necesario dotar a la red de un mecanismo que permita identificar al destinatario de los mensajes, para que estos puedan recogerlos a su arribo. Además, debido a la presencia de un medio de transmisión compartido entre muchas estaciones, pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos o más estaciones transmiten al mismo tiempo.

Desventajas de Topología de Árbol

    Se requiere mucho cable.

    La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.

    Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.

    Es más difícil su configuración.

Ventajas de Topología de Árbol

    Cableado punto a punto para segmentos individuales.

    Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.

 

Red de Bus o Lineal: Red cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.

 

Los extremos del cable se terminan con una resistencia de acople denominada terminador, que además de indicar que no existen más ordenadores en el extremo, permiten cerrar el bus por medio de un acople de impedancias.

 

Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia de una red en anillo, el bus es pasivo, no se produce generación de señales en cada nodo o router.

 

Ventajas

    Facilidad de implementación y crecimiento.

    Simplicidad en la arquitectura.

Desventajas

    Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal.

    Puede producirse degradación de la señal.

    Complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos.

    Limitación de las longitudes físicas del canal.

    Un problema en el canal usualmente degrada toda la red.

    El desempeño se disminuye a medida que la red crece.

    El canal requiere ser correctamente cerrado (caminos cerrados).

    Altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes.

    Es una red que ocupa mucho espacio.

 

Red en Malla: La topología de red mallada es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.

 

Esta topología, a diferencia de otras (como la topología en árbol y la topología en estrella), no requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento (un error en un nodo, sea importante o no, no implica la caída de toda la red).

Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy confiable.

 

Es una opción aplicable a las redes sin hilos (wireless), a las redes cableadas (wired) y a la interacción del software de los nodos.

Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. Aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho cableado. Por ello cobran mayor importancia en el uso de redes inalámbricas (por la no necesidad de cableado) a pesar de los inconvenientes propios de las redes sin hilos.

 

En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para formar una topología híbrida.

Una red de malla extiende con eficacia una red, compartiendo el acceso a una infraestructura de mayor porte.

Ventajas de la red en malla

    Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.

    No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.

    Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.

    Si falla un cable el otro se hará cargo del trafico.

    No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.

    Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.

    Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes.

 

Desventajas de las redes en malla

El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos.

 

En el caso de implementar una red en malla para atención de emergencias en ciudades con densidad poblacional de más de 5000 habitantes por kilómetro cuadrado, la disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la cantidad de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente; para entregar un ancho de banda que garantice la tasa de datos en demanda y, que en particular, garantice las comunicaciones entre organismos de rescate, es necesario instalar más puntos de acceso, por tanto, se incrementan los costos de implementación y puesta en marcha.

 

Aplicación práctica

Un proyecto del MIT que desarrolla “one hundred dollar laptops” para las escuelas en países en desarrollo planea utilizar establecimiento de una red de malla para crear una infraestructura robusta y barata para los estudiantes que recibirán los ordenadores portátiles. Las conexiones instantáneas hechas por las computadoras portátiles reducirían la necesidad de una infraestructura externa tal como Internet para alcanzar todas las áreas, porque un nodo conectado podría compartir la conexión con los nodos próximos. Actualmente sólo se ha implementado este sistema en un país entero en todo el mundo. A través del Plan Ceibal, Uruguay ha hecho posible el sueño de miles de sus niños entregando una laptop a cada uno de ellos. Éstas corresponden a un programa originalmente pensado en Estados Unidos conocido como One Laptop Per Child (OLPC).1

 

Técnicas de Acceso al Medio

·         División Estática del Canal

o   Multiplexación

·         División Dinámica del Canal

o   Técnicas de Contención

§  Aloha

§  CSMA (Carrier Sense Multiple Access) [Acceso Múltiple por Detección de Portadora]

§  CSMA/CD (CSMA with Colisión Detectión)

o   Tecnicas Libres de Colision

§  Mapeo de BITS (Sincronización de Frecuencia de Reloj)

§  Paso de Testigo (Token Ring)

Investigar sobre TCP/IP para semana 2, fecha sábado 21/04/12

Saludos 8)

 

Apr
13

Frases Importantes para seguir Adelante 130412

Ignorar y saber estan en fronteras tan cercanas, que uno nunca sabe de que lado esta. Hermenegildo Torres

El descubrimiento consiste en mirar las cosas que todos miramos, pero pensar acerca de ellos algo diferente a lo que todos piensan. Szent Giorgi

Lo mas emocionante del futuro es que podemos darle forma. Charles Handy

El progreso no es solo mejorar el pasado, es desplazarse hacia el futuro. Gibran Jail Gibrar

El futuro existe primero en la imaginacion, despues en la voluntad, luego en la realidad. J. Galbraith

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorias; breve y eficaz por medio de ejemplos. Séneca

Algunos Pintores transforman el sol en una mancha amarilla, otros transforman una mancha amarilla en un sol. Pablo Picasso

 

Saludos 8)

Feb
07

Telecomunicaciones – Semana 3 . HFC

Que es una red HFC.

Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra óptica y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se compone básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: la cabecera, la red troncal, la red de distribución, y la red de acometida de los abonados.

 La cabecera es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad depende de los servicios que ha de prestar la red. Por ejemplo, para el servicio básico de distribución de señales unidireccionales de televisión (analógicas y digitales) dispone de una serie de equipos de recepción de televisión terrenal, vía satélite y de microondas, así como de enlaces con otras cabeceras o estudios de producción. La cabecera es también la encargada de monitorear la red y supervisar su correcto funcionamiento.

La red troncal suele presentar una estructura en forma de anillos redundantes de fibra óptica que une a un conjunto de nodos primarios. Los nodos primarios alimentan a otros nodos (secundarios) mediante enlaces punto a punto o bien mediante anillos. En éstos nodos secundarios las señales ópticas se convierten a señales eléctricas y se distribuyen a los hogares de los abonados a través de una estructura tipo bus de coaxial, la red de distribución.

Cada nodo sirve a unos pocos hogares lo cual permite emplear cascadas de 2 ó 3 amplificadores de banda ancha como máximo. Con esto se consiguen muy buenos niveles de ruido y distorsión en el canal descendente (de la cabecera al abonado). La red de acometida salva el último tramo del recorrido de las señales descendentes, desde la última derivación hasta la base de conexión de abonado.

La red de distribución y la de acometida a los abonados es lo que comúnmente se conoce como la red de última milla.

 Las modernas redes de telecomunicaciones por cable híbridas fibra óptica-coaxial están preparadas para poder ofrecer un amplio abanico de aplicaciones y servicios a sus abonados. La mayoría de estos servicios requieren de la red la capacidad de establecer comunicaciones bidireccionales entre la cabecera y los equipos terminales de abonado, y por tanto exigen la existencia de un canal de comunicaciones para la vía ascendente (upload) o de retorno, del abonado a la cabeceraEl canal de retorno ocupa en las redes HFC el espectro comprendido entre 5 y 45MHz.. Este ancho de banda lo comparten todos los hogares servidos por un nodo óptico.

Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías. Una señal generada por el equipo terminal de un abonado recorre la red de distribución en sentido ascendente, pasando por amplificadores bidireccionales, hasta llegar al nodo óptico. Allí convergen las señales de retorno de todos los abonados, que se convierten en señales ópticas en el láser de retorno, el cual las transmite hacia la cabecera.

Acceso a Internet a alta velocidad: módems de cable.

 Las redes HFC, mediante el uso de cablemódems especialmente diseñados para las comunicaciones digitales en redes de cable, tienen capacidad para ofrecer servicios de acceso a redes de datos como Internet a velocidades cientos de veces superiores a las que el usuario medio está acostumbrado a través de modems telefónicos. Los módems de cable (o cablemodems) están convirtiendo las redes de CATV en verdaderos proveedores de servicios de telecomunicación de vídeo, voz, y datos.

Un módem de cable típico tiene las siguientes características:

• Es un módem asimétrico. Recibe datos a velocidades de hasta 30 Mbps. y transmite hasta 10 Mbps.

• Se conecta a la red HFC mediante un conector de cable coaxial, y a la PC del abonado a través de una placa de red Ethernet que éste debe incorporar.

 • La recepción de datos se realiza por un canal de 6 MHz. del espectro descendente (entre 45 y 860 MHz.) con modulación digital. El módem de cable demodula la señal recibida y encapsula el flujo de bits en paquetes Ethernet. La PC del abonado ve la red HFC como una enorme red local Ethernet.

 • En sentido ascendente, el módem de cable descompone los paquetes Ethernet que recibe de la PC y los envía a traves de un canal de retorno (entre 5 y 45 MHz.) con modulación digital La cabecera dispone de unos equipos que realizan las funciones de router y switch, y que adaptan el tráfico de datos de la red HFC al protocolo IP

En el acceso a Internet a través de un módem telefónico, se establece entre éste y el módem del proveedor de servicio una conexión con circuito dedicado, que ofrece al usuario. Una capacidad constante y simétrica (igual descendente que de retorno) y que termina cuando éste cuelga.

 La transmisión de datos en redes HFC se realiza a través de un medio de acceso compartido, en el que un grupo más o menos grande de usuarios comparte un ancho de banda generalmente grande, un canal de 6 MHz., por ejemplo, con una capacidad de entre 0 y 30 Mbps. Como todo el mundo sabe, en una red local Ethernet de 10 Mbps, la capacidad de transmisión y recepción de datos que ve cada usuario individual de un total de 100, por ejemplo, es bastante superior a una centésima parte de los 10 Mbps.

 Esto es debido a la naturaleza racheada (a ráfagas) del tráfico de datos que atraviesa el medio compartido.

 Este tipo de tráfico es característico de la mayoría de las aplicaciones corrientes del servicio Internet. En una navegación típica de 60 segundos por las páginas de un servidor WWW, de una PC conectada directamente a él, un promedio de poco más de 1 MByte de información va del servidor al PC del usuario, y éste le devuelve unos 70 KBytes que representan clics de ratón y reconocimientos de llegada de paquetes. La relación entre el tráfico descendente y ascendente muestra una asimetría de un factor de 15 ó más. Por este motivo, la mayoría de los módems de cable se diseñan con capacidades de recepción de datos mayores que las de transmisión a través del canal de retorno.

____________________________________

HFC es una tecnología de telecomunicaciones en la cual el cable de fibra óptica y el cable coaxial se utilizan en diversos tramos de la red para transportar el contenido de banda ancha (tales como vídeo, datos, y voz). Mediante HFC, las compañías de cable instalan fibra óptica desde la cabecera (centro de distribución) hasta nodos próximos a los abonados residenciales. Desde estos nodos se distribuye el contenido mediante cable coaxial a los hogares.

 Las redes de cable se diseñaron originalmente para la transmisión de vídeo. Las compañías de cable proporcionaban vídeo que era transmititido hasta los usuarios. Sin embargo, con el desarrollo de las redes, los nuevos equipos han hecho posible enviar datos en ambos sentidos sobre la red de cable, haciendo así posible el acceso a Internet sobre estas infraestructuras.

 

Una red de acceso HFC está constituidapor tres partes principales:

Elementos de red: dispositivos específicos para cada servicio que el operador conecta tanto en los puntos de origen de servicio como en los puntos de acceso al servicio.

  • Infraestructura HFC: incluye la fibra óptica y el cable coaxial, los transmisores ópticos, los nodos ópticos, los amplificadores de radiofrecuencia, taps y elementos pasivos.
  • Terminal de usuario: set-top-box, cablemodems y unidades para integrar el servicio telefónico.

 

Todos los usuarios de cable de un área pequeña comparten los mismos canales para enviar y recibir datos, y la cantidad de ancho de banda que dichos usuarios reciben está sujeto a la cantidad de ancho de banda que estén utilizando sus vecinos. En el caso hipotético de que ningún otro usuario estuviera usando un nodo de cable en un momento determinado, un usuario de cable podría teóricamente disponer de todo el ancho de banda combinado disponible para él y sus vecinos. Por el contrario, en el caso de un uso elevado, los usuarios de cable-modem podrían sufrir reducciones significativas de ancho de banda.

 

Una cifra típica de transmisión puede ser una tasa binaria de 30 Mbps con un retorno variable de 128 kbps a 10 Mbps (dependiendo del sistema) [compartidos].

 

Ventajas

 

  1. Redes muy fiables, de muy alta capacidad y capaces de prestar todo tipo de servicios interactivos.
  2. Redes atractivas desde el punto de vista de negocio para entornos urbanos densos.
  3. Ventajas derivadas del cableado: seguridad, robustez, resistencia a interferencias y no compartición de espectro con otros operadores.
  4. Escalabilidad: oportunidad de aumentar la capacidad ofrecida al usuario acercando la fibra óptica al hogar a medida que crece la demanda de ancho de banda y bajan los costes de los equipos ópticos.

 

Limitaciones: 

 

  1. Complicaciones importantes en la en obra civil (zanjas, permisos, etc.) que implican elevados costes.
  2. Baja rentabilidad económica en zonas rurales y poblaciones muy dispersas.
  3. Gran inversión inicial en infraestructura.
  4. Canal de retorno, a través de la propia red de cable tiene altos niveles de ruido e interferencias. Se requieren modulaciones poco eficientes pero robustas, códigos de corrección de errores y monitorización de canales.
  5. La incorporación de nuevos usuarios condiciona el despliegue de red (hogares pasados).

Saludos :)

Feb
06

Telecomunicaciones . Semana 3 – Mux & Demux

Multiplexor
Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.

En el campo de la electrónica el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo.

Una señal que está multiplexada debe demultiplexarse en el otro extremo.
Según la forma en que se realice esta división del medio de transmisión, existen varias clases de multiplexación:
Multiplexación por división de frecuencia
Multiplexación por división de tiempo
Multiplexación por división de código
Multiplexación por división de longitud de onda

Diseño en Electrónica Digital

Esquema de un multiplexor 2 a 1. Puede ser comparado a un conmutador controlado.

Estos circuitos combinacionales poseen 2n líneas de entrada de datos, una línea de salida y n entradas de selección. Las entradas de selección indican cuál de estas líneas de entrada de datos es la que proporciona el valor a la línea de salida.

También se pueden construir multiplexores con mayor número de entradas utilizando multiplexores de menos entradas, utilizando la composición de multiplexores.

En electrónica digital, es usado para el control de un flujo de información que equivale a un conmutador. En su forma más básica se compone de dos entradas de datos (A y B), una salida de datos y una entrada de control. Cuando la entrada de control se pone a 0 lógico, la señal de datos A es conectada a la salida; cuando la entrada de control se pone a 1 lógico, la señal de datos B es la que se conecta a la salida.

El multiplexor es una aplicación particular de los decodificadores, tal que existe una entrada de habilitación (EN) por cada puerta AND y al final se hace un OR entre todas las salidas de las puertas AND.

La función de un multiplexor da lugar a diversas aplicaciones:
Selector de entradas.
Serializador: Convierte datos desde el formato paralelo al formato serie.

Transmisión multiplexada: Utilizando las mismas líneas de conexión, se transmiten diferentes datos de distinta procedencia.

Realización de funciones lógicas: Utilizando inversores y conectando a 0 o 1 las entradas según interese, se consigue diseñar funciones complejas, de un modo más compacto que con las tradicionales puertas lógicas.

Demultiplexor
En electrónica digital, un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos d y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2n salidas, por la que ha de salir el dato que presente en la entrada. Esto se consigue aplicando a las entradas de control la combinación binaria correspondiente a la salida que se desea seleccionar. Por ejemplo, si queremos que la información que tenemos en la entrada d, salga por la salida S4, en la entrada de control se ha de poner, de acuerdo con el peso de la mísma, el valor 100, que es el 4 en binario.

Esquema de un demultiplexor 1 a 2. Puede ser comparado a un conmutador controlado.

En el campo de las telecomunicaciones el demultiplexor es un dispositivo que puede recibir a través de un medio de transmisión compartido una señal compleja multiplexada y separar las distintas señales integrantes de la misma encaminándolas a las salidas correspondientes.

La señal compleja puede ser tanto analógica como digital y estar multiplexada en cualquiera de las distintas formas posibles para cada una de ellas.

El demultiplexor, es un circuito combinacional que aunque la función básica es la que hemos explicado, puede utilizarse en muchos casos como decodificador y adopta cualquiera de las funciones que un decodificador realiza.

Una aplicación muy práctica de los demultiplexores utilizados como decodificadores, si lo combinamos con una puerta NO-Y NAND, es la generación de funciones lógicas, de modo, que si nos dan la función lógica F=S3(2,4,5,7), las salidas correspondientes a los unos lógicos se conectarían a la puerta NO-Y. En este caso la entrada de información se puede utilizar como entrada inhibidora si mantenemos a cero lógico, y subiéndola a uno, cuando queremos inhibir la generación de la función.

Una de las funciones que realiza el decodificador hexadecimal como demultiplexor, es la función de conectar, a sendos contadores, C0 a C15, que reciben los impulsos de una entrada común a todos. Cada uno posee una entrada de inhibición que según el estado en que se encuentra (0,1), permite o no que se realice el contaje de los implusos. Cada entrada de inhibición se conecta a una salida del demultiplexor.

Puerta Logica: para utilizar el mux y demux tambien debemos saber sobre Puerta Logica, la cual informacion se encuentra en la Biblioteca Wikipedia,clic_aqui.

Decodificador
Un decodificador o descodificador es un circuito combinacional, cuya función es inversa a la del codificador, esto es, convierte un código binario de entrada (natural, BCD, etc.) de N bits de entrada y M líneas de salida (N puede ser cualquier entero y M es un entero menor o igual a 2N), tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Estos circuitos, normalmente, se suelen encontrar como decodificador / demultiplexor. Esto es debido a que un demultiplexor puede comportarse como un decodificador.

Si por ejemplo tenemos un decodificador de 2 entradas con 22=4 salidas, en el que las entradas, su funcionamiento sería el que se indica en la siguiente tabla, donde se ha considerado que las salidas se activen con un “uno” lógico:

Tabla de verdad para el decodificador 2 a 4
Entradas Salidas
A B D3 D2 D1 D0
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0

Un tipo de decodificador muy empleado es el de siete segmentos. Este circuito decodifica la información de entrada en BCD a un código de siete segmentos adecuado para que se muestre en un visualizador de siete segmentos.

Aplicaciones del Decodificador
Su función principal es la de direccionar espacios de memoria. Un decodificador de N entradas puede direccionar 2N espacios de memoria.
Para poder direccionar 1kb de memoria necesitaría 10 bits, ya que la cantidad de salidas seria 210, igual a 1024.

De esta manera:
Con 20 bits tengo 220 que es 1Mb.
Con 30 bits tengo 230 que es 1Gb.

Saludos :)

Feb
05

Telecomunicaciones . Semana 3 – STM-1

STM-1
Módulo de Transporte Síncrono (Synchronous Transport Module). Unidad de transmisión básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al primer nivel básico.
Es una trama de 2430 bytes, distribuidos en 9 filas y 270 columnas. Las primeras nueve columnas contienen únicamente información de gestión y se distribuyen en tres campos:
Estructura de trama de STM-1.
Tara de sección de regeneración (RSOH), filas 1-3 [27 bytes]
Puntero de la unidad administrativa, fila 4 [9 bytes]
Tara de sección de multiplexación (MSOH), filas 5-9 [45 bytes]

Las columnas restantes (10-270) contienen carga útil. Normalmente, se trata de un contenedor virtual de nivel 4 (VC-4) o de tres contenedores virtuales de nivel 3 (VC-3). No obstante, en Europa sólo se utilizan VC-4.
Un contenedor virtual VC-4 y el puntero de la unidad administrativa conforman una unidad administrativa de nivel 4 (AU-4). Por lo tanto, se genera una trama STM-1 añadiendo a una AU-4 las taras RSOH y MSOH que le correspondan.

La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de 8.000 veces por segundo (cada trama se transmite en 125 μs,= 1/8000Hz). Por lo tanto el régimen binario es igual a:
8000 \times {270 octetos} \times {8 bits} \times {9filas}= 155.520 kbps = 155,52 Mbps
Los múltiplos de este ratio de transmisión (8.000) dan lugar a los enlaces STM-4, STM-16 y STM-64 descritos en el estándar SDH.

La transmisión puede ser realizada mediante interfaz eléctrico u óptico.

Saludos ;)

STM-1

Feb
04

Telecomunicaciones . Semana 3 – E1

E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital; su nombre fue dado por la administración de la (CEPT). Es una implementación de la portadora-E.

El formato de la llamada y desmonte de acuerdo a varios protocolos estandar de telecomunicaciones. Esto incluye señalización de canales asociados (Channel Associated Signaling – CAS) en donde un juego de bits es usado para replicar la apertura y cerrado del circuito (como para los circuitos de llamadas en datos, sin riesgos de pérdidas de información).

Mientras que el estandar CEPT G703 específica muchas opciones para la transmisión física, se utiliza de forma casi exclusiva el formato HDB3.

El protocolo E1 se creó hace muchos años ya para interconectar troncales entre centrales telefónicas y después se le fue dando otras aplicaciones hasta las mas variadas que vemos hoy en día. 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. 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:
canales \times (\mbox{ancho por canal}) = 32 canales \times 64 kb = 2048 kb

Resumiendo, un E1 equivale a 2048 kilobits en el vocabulario tecnológico convencional. Hoy contratar una trama E1 significa contratar el servicio de 30 líneas telefónicas digitales para nuestras comunicaciones.

Saludos :)

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