Tecnicas mic pdh sdh

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

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TECNICAS MICLa modulación por impulsos codificados (MIC o PCM por sus siglasinglesas de Pulse Code Modulation), es un procedimiento de modulaciónutilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits.El objetivo principal es comprender como un canal vocal analógico esconvertido en una señal digital de 64 Kbits/seg. De manera que estasseñales puedan ser transmitidas con las ventajas de transmisión, estas soncalidad y economía.Esta conversión se basas en tres operaciones fundamentales: muestreo,cuantificación y codificación.

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MUESTREOEs el proceso por el cual se toman muestras de la señal analógicatelefónica a intervalos de tiempo constantes midiendo su amplitud(tensión instantánea).De acuerdo con la teoría de la información, si nosotros queremosenviar una señal de un punto a otro, no seria necesario enviar la señalcompleta, sino que es suficiente con transmitir muestras, a unavelocidad doble de la frecuencia máxima de la señal.A este sistema se le conoce con el nombre de teorema de muestreo.

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CUANTIFICACIONEl proceso de cuantificación es uno de los pasos que se siguen paralograr la digitalización de una señal analógica.

La cuantificación lo que hace es convertir una sucesión de muestras deamplitud continua en una sucesión de valores discretos preestablecidossegún el código utilizado. Durante este proceso se mide el nivel de tensiónde cada una de las muestras, obtenidas en el proceso de muestreo, y se lesatribuye un valor discreto de amplitud, seleccionado por aproximacióndentro de un margen de niveles previamente fijado. Existen dos tipos:

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CUANTIFICACION UNIFORMELa cuantificación uniforme o lineal es el proceso de cuantificaciónmás simple. Se utiliza un bit rate constante. A cada muestra se le asigna elvalor inferior más próximo, independientemente de lo que ocurra con lasmuestras adyacentes.A cada muestra de amplitud de la señal eléctrica se le asigna un valor. Sino existe el equivalente, se toma el inferior más próximo.La cuantificación uniforme tiene el inconveniente de que es la menoseficaz de entre las existentes, pues la probabilidad de ruido decuantificación es proporcional al incremento de la amplitud de la señal.

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CUANTIFICACION NO UNIFORMELa cuantificación no uniforme o no lineal se aplica cuando seprocesan señales no homogéneas que se sabe que van a ser más sensiblesen una determinada banda concreta de frecuencias.Cuando durante la digitalización se ha usado una cuantificación nouniforme, se debe utilizar el mismo circuito no lineal durante ladecodificación, para poder recomponer la señal de forma correcta.

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LEY ALa ley A es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio,

usado habitualmente con fines de compresión en aplicaciones de vozhumana.El algoritmo Ley A basa su funcionamiento en un proceso de compresióny expansión. Se aplica una compresión/expansión de las amplitudes yposteriormente una cuantificación uniforme. Las amplitudes de la señalde audio pequeñas son expandidas y las amplitudes más elevadas soncomprimidas. La ley A esta formada por 13 segmentos de recta (enrealidad son 16 segmentos, pero como los tres segmentos centrales estánalineados, se reducen a 13). Cada uno de los 16 segmentos, esta dividido en16 intervalos iguales entre si.

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REPRESENTACION GRAFICA

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CODIFICACION DIGITALLa codificación digital consiste en la traducción de los valores detensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados al sistemabinario, mediante códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedartransformada a una sucesión de ceros y unos.La codificación es la conversión de un sistema de datos a otro distinto. Deello se desprende que la información resultante es equivalente a lainformación de origen. La razón de la codificación está justificada por lasoperaciones para las que se necesite realizar con posterioridad.

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CANAL MICSe muestrea la señal a una velocidad de 8000 muestras/seg. Comocada muestra la codificamos con ocho bits, el canal vocal quedatransformado en un circuito de 8000 muestras/seg. x 8 bits = 64000bits/seg. A esta señal de datos de 64000 bits/seg. se la denomina canalMIC.

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MULTIPLEXACION POR DISTRIBUCION DETIEMPO (MDT)Las técnicas de multiplexación por distribución en el tiempo (MDT),permiten multipléxar señales que no son continuas en el tiempo. Sebasan en transmitir en los tiempos entre partes de una señal, enviándolastodas juntas por el mismo medio de transmisión. En el extremo se separan laspartes de cada señal utilizando para ello un proceso de sincronización, porlo que ya quedaran independientes.

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MULTIPLEX MIC DE 30 CANALESGracias a las técnicas MIC podemos convertir una señal vocalanalógica en una señal digital de 64 Kbits/seg.La aplicación más importante de las técnicas MIC, en telefonía. es lautilización común de un mismo sistema de transmisión por varioscanales telefónicos.Los múltiplex MIC surgen como una combinación de las técnicas MICcon las técnicas MDT. En el terminal de transmisión se tomanperiódicamente muestras de los tres canales que, una vez codificados,se envían a línea.En el terminal de recepción, las muestras se han de distribuir a suscanales respectivos, por lo que es necesario un perfecto entendimientoentre ambos terminales. Este entendimiento se consigue mediante unproceso de sincronismo o de alineación entre ambos extremos, quepermite asignar cada muestra a su canal correspondiente.

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TRAMALa trama ocupa el intervalo de tiempo comprendido entre dos muestrasconsecutivas de un mismo canal. Como la frecuencia de muestreo es de8000 Hz, la separación entre dos muestras consecutivas es:

Con lo cual, la duración de la trama es de 125 segundos.

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Como puede verse, la trama está dividida en 32 intervalos de tiempoiguales, por lo que cada intervalo tendrá una duración de:

Como cada intervalo de tiempo dura 3,9 seg y consta de 8 bits, laduración de cada bit es:

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MULTITRAMALa multitrama esta formada por dieciséis tramas (2 ms), numeradas de 0 a15, y utilizándose el intervalo de la trama 0 para el alineamiento de ésta, ylas quince restantes para la señalización de los 30 canales.Tiempo multitrama = 125 seg x 16 tramas = 2000 seg = 2 m seg

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ALINEACION Y SEÑALIZACIONLa misión del terminal receptor consiste en asignar a cada bit la posicióncorrecta en un intervalo de tiempo, y en enviar a cada canal vocal los bitsdel intervalo de tiempo que le corresponden. Es necesario, pues, unasincronización que nos indique el comienzo de cada trama. Estasincronización se consigue mediante la alineación de trama. Laalineación de trama se controla mediante el envío de la palabraX0011011 en el intervalo de tiempo 0 de cada dos tramas. El primer bit,indicado con una X, no forma parte de la señal de alineación de trama yestá reservado para cualquier uso internacional que se le asigne en elfuturo.Señalizacion

En el intervalo 16 se envía la señalización de cada canal utilizando paraello 4 bits, por lo que se emplea para dos canales; de esta forma, paraseñalizar el total de 30 canales se necesitan quince tramas, definiéndoseasí la multitrama.

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JERARQUIA DIGITAL PLESIOCRONA

La Jerarquía Digital Plesiócrona, es una tecnología usada entelecomunicación tradicionalmente para telefonía que permiteenviar varios canales telefónicos sobre un mismo mediousando técnicas de multiplexación por división de tiempo yequipos digitales de transmisión. También puede enviarsesobre fibra óptica, aunque no está diseñado para ello y a vecesse suele usar en este caso SDH.

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JERARQUIA DIGITAL SINCRONAEn la jerarquía digital síncrona todos los niveles se organizan en octetos.La duración de todas las tramas es de 125 microsegundos. Para identificarlas tramas de los tributarios y adaptar la velocidad se utilizan Punteros.Tienen una gran capacidad de informacion para la supervision, operaciony gestion. Las tramas contienen información de cada uno de loscomponentes de la red, trayecto, línea y sección, además de lainformación de usuario. Los datos son encapsulados en contenedoresespecíficos para cada tipo de señal tributaria.

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VENTAJAS Y DESVENTAJASLa JDS presenta una serie de ventajas respecto a la jerarquía digitalplesiocrona .Algunas de estas ventajas son:- El proceso de multiplexación es mucho más directo. La utilización de

punteros permite una localización sencilla y rápida de las señalestributarias de la información.

- El procesamiento de la señal se lleva a cabo a nivel de STM-1. Lasseñales de velocidades superiores son síncronas entre sí y están en fasepor ser generadas localmente por cada nodo de la red.

En cuanto a las desventajas tenemos que:- Algunas redes JDP actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son

compatibles con JDS.- Necesidad de sincronismo entre los nodos de la red JDS, se requiere

que todos los servicios trabajen bajo una misma referencia detemporización.