Conmutación Digital

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 CONMUT ACIÓN DIGITAL 1.- Introducción. Las centrales de conmutac ión est án conectadas entre de forma jer ár quica, existiendo rutas para llegar a diversos abonados. Están dotadas de inteligencia de red, lo cual les permite escoger entre las diferentes rutas posibles. El equipo encargado de esta función es el equipo de conmutación, formado por una serie de enlaces de comunicación, circuitos electrónicos y uno o varios C! que se encargan de controlar todo el sistema "d emás de las funciones descri tas, existen otras como se#ali$aci ón de las comunicaciones, recepción de cifras de marcado, tari%cación, etc. 2.- Equipo de conmutción. El equipo de conmutación está formado por una serie de enlaces de comunicación, circuitos electrónicos y uno o varios C! que se encargan de controlar todo el sistema. Circuito de !"ne #tter$ %upp!$& alimentación en CC de los tel&fonos. O'er'o!t(e protection' protección Codin(&  conversión ana lógi ca(d igit al con tra sobretensiones de comp onentes electrónicos. )in(in(& envío de corriente de llamada a los abonados. "() y viceversa )(" de la información. *$+rid& conversión de * a + ilos, mediante el circuito íbrido.

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CONMUTACIN DIGITAL1.- Introduccin.Las centrales de conmutacin estn conectadas entre s de forma jerrquica, existiendo rutas para llegar a diversos abonados. Estn dotadas de inteligencia de red, lo cual les permite escoger entre las diferentes rutas posibles.

El equipo encargado de esta funcin es el equipo de conmutacin, formado por una serie de enlaces de comunicacin, circuitos electrnicos y uno o varios CPU que se encargan de controlar todo el sistemaAdems de las funciones descritas, existen otras como sealizacin de las comunicaciones, recepcin de cifras de marcado, tarificacin, etc.

2.- Equipo de conmutacin.El equipo de conmutacin est formado por una serie de enlaces de comunicacin, circuitos electrnicos y uno o varios CPU que se encargan de controlar todo el sistema.

Circuito de lneaBattery supply: alimentacin en CC de los telfonos.Overvoltage protection: proteccinCoding: conversin analgica/digital contra sobretensiones de componentes electrnicos.Ringing: envo de corriente de llamada a los abonados. A/D y viceversa D/A de la informacin.Hybrid: conversin de 2 a 4 hilos, mediante el circuito hbrido.Signaling: reconocimiento de los nmeros telefnicos recibidos.Test accsess: testeo de las lneas de los abonados.

3.- Abonados y enlaces.Los enlaces son circuitos individuales de unin entre centrales. El proceso para establecer el enlace es el siguiente:Proceso en Central 1:A marca nmero de B.Central 1 selecciona un enlace libre hacia Central 2 y lo conecta internamente con ACentral 2 Conecta internamente el enlaceProceso en Central 2:Central 2 Conecta internamente el enlace A. Proceso en Central 2: elegido por la Central1, con B.

Si se quieren establecer comunicaciones bidireccionales simultneas, es decir, comunicaciones en ambos sentidos y a la vez, deben ocuparse 2 enlaces diferentes.Si se quieren establecer comunicaciones bidireccionales simultneas, es decir, comunicaciones en ambos sentido y a la vez, deben ocuparse 2 enlaces diferentes.Cuando la comunicacin cesa, el enlace es liberado y puesto a disposicin de otras comunicaciones.

Tipos de llamadas

4.- Red de conexin.El sistema de conmutacin de las centrales est formado por 2 grandes bloques denominados red de conexin y unidad de control.Establece el camino fsico para la comunicacin, a travs de rganos y circuitos.Activa puntos de cruce para establecer el camino de conversacin.Unidad de control Aqu radica la inteligencia del sistema. Decide qu puntos de cruce deben activarse para establecer los caminos de conversacin.Las decisiones se toman en base al nmero marcado y en funcin a los puntos de cruce ocupados.Etapas de la red de conexinLa red de conexin la conforman 3 etapas: concentracin, distribucin y expansin.Los abonados se conectan a la etapa de concentracin mediante un EL que se encarga de detectar el descolgado. Y desde aqu a la etapa de distribucin de llamadas

Los enlaces de salida y llegada se conectan a las etapas de distribucin de la centralLos abonados no se conectan directamente a la etapa de distribucin, porque existen mucho ms abonados que circuitos de comunicacin disponibles.Es imposible que todos los abonados estn comunicados simultneamente. Los estudios de trfico permiten establecer la cantidad de circuitos de comunicacin necesarios.

Comparacin entre conmutacin analgica y digitalLa conmutacin analgica conmuta seales analgicas elctricas de baja frecuencia, que se producen en el telfono cuando se habla delante del micrfono.Utiliza la conmutacin de circuitos o espacial: una ruta fsica para la comunicacin, formada por puntos de cruce en el espacio.

La conmutacin digital es una conmutacin temporal, para la que deben digitalizarse las seales telefnicas mediante tcnicas PCM. Por tanto, conmuta seales digitales. Son las mismas que las analgicas, pero tratadas y convertidas a un flujo de bit mediante PCM.Consiste en trasladar los bits de un canal que se encuentra dentro de una trama, a otro canal situado en otra trama. La conmutacin efectuada es doble (espacial y temporal).

Comparacin entre multiplexacin y conmutacin digitalEn este ejemplo no hay conmutacin, slo transmisin de datos multiplexados.

En este ejemplo, se produce un intercambio de ranuras de tiempo (TSI), es decir una conmutacin temporal.

En la conmutacin temporal, se retienen los canales en las memorias de control, por que se modifica el intervalo de tiempo del canal entrante para que pueda sincronizarse con el canal de destino. Esta conmutacin la realizan los conmutadores temporales o etapas T.En la conmutacin espacial existe una transferencia fsica entre las tramas, ya que se traslada informacin de una trama determinada a otra diferente. Esto no implica retardos; las conmutaciones espaciales son instantneas. Esta conmutacin la realizan los conmutadores espaciales o etapas S.

5.- Unidad de control.Controla y supervisa a los conmutadores (red de conexin) atendiendo las peticiones de los abonados.Funcin principal: elaborar rdenes para activar diferentes puntos de cruce que constituirn los caminos de conversacin.Las rdenes se elaboran a partir del nmero marcado y los puntos de cruce ocupados.La unidad de control se materializa por microprocesadores y utiliza el control por programa almacenado SPC (Stored Program Control).Su funcionamiento obedece a las instrucciones de los programas almacenados en memorias, con la particularidad de que tales instrucciones son fcilmente modificables por otros programas.

6.- Conmutador espacial S.Cuando el conmutador electrnico se acciona, la trama de entrada queda conectada fsicamente en el espacio cruzadas (puntos de cruce) con la lnea de salida.La conmutacin espacial permite conmutar canales digitales PCM desdeEn este ejemplo las tramas tiene 3 una lnea de entrada hasta otra lnea de salida, sin modificar los intervalos de tiempo de canal. canales. Las tramas PCM tienen 32 canales.Existe una analoga entre la conmutacin espacial y la conmutacin de circuitos.La secuencia de comunicacin la realiza la Unidad de Control: enva rdenes de activacin y liberacin de conmutadores a travs de lneas de control. La secuencia se encuentra almacenada en una memoria de control.

7.- Conmutador temporal T.Permite transferir cualquier canal PCM de una trama de entrada, a cualquier intervalo de tiempo en una trama de salida.Se producen retrasos debido al tiempo de almacenamiento de canales. Pueden ser crticos si el nmero de entradas es alto.

8.- Conmutador TS multietapa.Se pueden combinar los 2 tipos de conmutadores para aprovechar las ventajas de ambos.La conmutacin espacial S es instantnea y la temporal T no necesita puntos de cruce.Los conmutadores multietapa de este tipo se pueden disear como tiempo-espaciotiempo(TST), tiempo-espacio-espacio-tiempo (TSST), espacio-tiempo-tiempo-espacio(STTS) u otras posibles combinaciones

En ejemplo en T 12 entradas en 3 grupos este ejemplo, lugar de un conmutador T, se dividen las (de 4 cada uno) y se las encamina a 3 conmutadores T. El resultado es que el retardo medio es 1/3 del que existira en un conmutador T que manejase las 12 entradas.

Transmisin digital La transmisin digital consiste en el envo de informacin a travs de medios de comunicaciones fsicos en forma de seales digitales. Por lo tanto, las seales analgicas deben ser digitalizadas antes de ser transmitidas. Sin embargo, como la informacin digital no puede ser enviada en forma de 0 y 1, debe ser codificada en la forma de una seal con dos estados. Esta transformacin de informacin binaria en una seal de dos estados es realizada por el DCE , tambin conocido como el decodificador de banda de base, que es el origen de la base de transmisin de banda de nombre para designar la transmisin digital

Para optimizar la transmisin, la seal debe ser codificada para facilitar su transmisin en el medio fsico. Ventajas de la Transmisin Digital La ventaja principal de la transmisin digital es la inmunidad al ruido. Las seales analgicas son ms susceptibles que los pulsos digitales a la amplitud no deseada, frecuencia y variaciones de fases. Se prefieren a los pulsos digitales por su mejor procesamiento y multicanalizaciones que las seales analgicas. Los pulsos digitales pueden guardarse fcilmente, mientras que las seales analgicas no pueden. Los sistemas digitales utilizan la regeneracin de seales, en vez de la amplificacin de seales, por lo tanto producen un sistema ms resistente al ruido que su contraparte analgica. Las seales digitales son ms sencillas de medir y evaluar. Los sistemas digitales estn mejores equipados para evaluar un rendimiento de error (por ejemplo, deteccin y correccin de errores), que los sistemas analgicos.Codificaciones ms Usadas

Codificacin UnipolarSe denomina unipolar porque usa unicamente una polaridad, esta polaridad se asigna a uno de los dos estados binarios, abitualmente 1 y el otro es 0 se representa por el voltage 0

Codificacin Unipolar Componente DC Componente DC: dado que la media amplitud de la seal transmitida no es 0, debido a la secuencia de 1 y 0. Esto genera una media que es reconocida como una tensin de corriente continua en el otro extremo del cable, llamada Componente DC se requiere de aparatos especializados para poder manejarla aumentando el costo.Sincronizacin: Cuando la seal no varia, el receptor puede no tomar correctamente el inicio y el fin de los bits, es decir en una secuencia de 111 entender solamente como 11.

Codificacin PolarPolar Sin Retorno a Cero (NRZ)

El nivel de seal (voltaje) siempre esta en (+) o (-). NRZ-L (Nivel): el 1 esta representado por un nivel (+) y el cero por uno (-). NRZ-I (Inversin): en este caso el 1 es representado por un cambio en el nivel de la seal, independientemente de que sea positivo o negativo.

Polar con Retorno a Cero (RZ) De igual manera que en la codificacin NRZ los 1 y 0 son representados por variaciones de voltaje (+) y (-), pero a diferencia de esta, despus de cada bit la amplitud de la seal vuelve a (0). La informacin se encuentra en la primera parte de seal.

Codificacin Bifasica Manchester: utiliza la inversin en mitad de cada intervalo para sincronizar y representar bits. Una transicin (+) a (-) es un 1 y una transicin (-) a positivo es 0. Teniendo un doblo objetivo que es el de sincronizar la seal Manchester diferencial: en este caso la inversin en medio del intervalo es usada solamente para sincronizar y los 1 y 0 estn representados por la inversin o no al principio del intervalo.

Codificacin Bipolar Como en la codificacin RZ, tambin tiene tres niveles de voltaje: positivo, negativo o cero, pero en este caso el 0 es usado para representar el 0 binario.En una serie en la cual el un 1 se represento por un nivel positivo, el siguiente 1 se presentara con nivel negativo.Bipolar Inversin de Marca Alternada (AMI) Marca alternada significa, 1 alterno, es decir que la amplitud que simboliza 1 es variada cada vez que aparece una.

Bipolar Inversin de Marca Alternada (AMI) Marca alternada significa, 1 alterno, es decir que la amplitud que simboliza 1 es variada cada vez que aparece una.