Un Gran Consejo

Por dondequiera que vayas, difunde el amor: ante todo en tu propia casa. Brinda amor a tus hijos, a tu mujer o tu marido, al vecino de al lado... No dejes que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. Sé la expresión viviente de la bondad de Dios; bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en tu cálido saludo.


Madre Teresa de Calcuta

Informatica

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martes, 31 de marzo de 2009

corriente altena


LA CORRIENTE ALTERNA (C.A.)

Además de la existencia de fuentes de FEM de corriente directa o continua (C.D.) (como la que suministran las pilas o las baterías, cuya tensión o voltaje mantiene siempre su polaridad fija), se genera también otro tipo de corriente denominada alterna (C.A.), que se diferencia de la directa por el cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo.
La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que suministran corriente directa.Veamos un ejemplo práctico que ayudará a comprender mejor el concepto de corriente alterna:

Corriente alterna pulsante de un ciclo por segundo o hertz (Hz) .

Si hacemos que la pila del ejemplo anterior gire a una determinada velocidad, se producirá un cambio constante de polaridad en los bornes donde hacen contacto los dos polos de dicha pila. Esta acción hará que se genere una corriente alterna tipo pulsante, cuya frecuencia dependerá de la cantidad de veces que se haga girar la manivela a la que está sujeta la pila para completar una o varias vueltas completas durante un segundo.

En este caso si hacemos una representación gráfica utilizando un eje de coordenadas para la tensión o voltaje y otro eje para el tiempo en segundos, se obtendrá una corriente alterna de forma rectangular o pulsante, que parte primero de cero volt, se eleva a 1,5 volt, pasa por “0” volt, desciende para volver a 1,5 volt y comienza a subir de nuevo para completar un ciclo al pasar otra vez por cero volt.

Si la velocidad a la que hacemos girar la pila es de una vuelta completa cada segundo, la frecuencia de la corriente alterna que se obtiene será de un ciclo por segundo o hertz (1 Hz). Si aumentamos ahora la velocidad de giro a 5 vueltas por segundo, la frecuencia será de 5 ciclos por segundo o hertz (5 Hz).

Mientras más rápido hagamos girar la manivela a la que está sujeta la pila, mayor será la frecuencia de la corriente alterna pulsante que se obtiene.Seguramente sabrás que la corriente eléctrica que llega a nuestras casas para hacer funcionar las luces, los equipos electrodomésticos, electrónicos, etc. es, precisamente, alterna, pero en lugar de pulsante es del tipo sinusoidal o senoidal.

En Europa la corriente alterna que llega a los hogares es de 220 volt y tiene una frecuencia de 50 Hz, mientras que en la mayoría de los países de América la tensión de la corriente es de 110 ó 120 volt, con una frecuencia de 60 Hz. La forma más común de generar corriente alterna es empleando grandes generadores o alternadores ubicados en plantas termoeléctricas, hidroeléctricas o centrales atómicas.

domingo, 29 de marzo de 2009

¿que es DSL O ADSL?

QUE ES DSL O ADSL??


DSL - Digital Subscriber Line ó Líñea Digital de Suscritor. = Es una conexion entre la compañia de telefono y su oficina. Solo se nesecita una linea, esta linea de telefono le permite estar conectado al internet y hablar por telefono. Usted siempre esta conectado! Usted va a tener CONEXION PERMANENTE!


ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line = Permite la transmisión de datos a mayor velocidad en típicamente 2 megabits/segundo hacía el usuario y 300 kilobits/segundo desde el usuario y puede alcanzar muchos kilómetros de distancia de la central. Las compañías normalmente limitan la velocidad y cobran por velocidad "contratada".
A mediante de ADSL la voz y los datos se separan, de manera que se puede hablar por teléfono aunque conectado a Internet. ADSL = se paga una mensualidad, sin limite de uso.

CONOCIENDO LA LINEA DE SUSCRIPCION DIGITAL ASIMETRICA


ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de Suscripcion Digital Asimétrica"). ADSL es un tipo de línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir.
Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una mayor velocidad en la transferencia de datos. Esto se consigue mediante una modulación de las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-3800 Hz), función que realiza el Router ADSL. Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es necesaria la instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL.


Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la capacidad de descarga (desde la Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) no coinciden. Normalmente, la capacidad de bajada (descarga) es mayor que la de subida.


En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal.

Splitter para línea ADSLActualmente, en diversos países (como España) las empresas de telefonía están implantando versiones mejoradas de esta tecnología como ADSL2 y ADSL2+ con capacidad de suministro de televisión y video de alta calidad por el par telefónico, lo cual supone una dura competencia entre los operadores telefónicos y los de cable, y la aparición de ofertas integradas de voz, datos y televisión, a partir de una misma línea y dentro de una sola empresa, que ofrezca estos tres servicios de comunicación. El uso de un mayor ancho de banda para estos servicios limita aún más la distancia a la que pueden funcionar, por el par de hilos.

¿Porqué usar ADSL?

Si quiere obtener los mejores resultados en Internet, es el momento de pensar en las ventajas que le proporciona la tecnología de banda ancha de Arrakis ADSL:

es rápida - mayor velocidad que una conexión dial-up convencional
siempre está activa - sin esperas de conexión ni restricciones de ningún tipo
es conveniente - navegar y hablar por teléfono al mismo tiempo por la misma línea. Su teléfono no comunica cuando está conectado y sólo es necesaria la línea de teléfono convencional que llega hasta su domicilio o empresa
es fácil - acceso ilimitado a Internet por una cuota fija al mes, no hay costes de llamada o costes ocultos
es excitante - navegación en Internet sin comparación, música y video digital a tu alcance

QUIENFABRICA LOS CONCENTRADORES DSL?


Familia de concentradores Stinger DSL (DSLAM)
La familia de concentradores DSLAM de Lucent Technologies, denominada Stinger DSL, es el chasis DSL de alta densidad de puertos más vendido e instalado alrededor del mundo. Donde se necesite una solución DSL que precise ser implementada en oficinas centrales, en lugares remotos o en planta externa, la familia Stinger es la respuesta.

¿Qué hace diferente a la tecnología ADSL?


Arrakis ADSL utiliza tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) para la transmisión digital de información con gran ancho de banda y aprovecha las líneas de teléfono convencionales instaladas en los hogares y empresas, sin necesidad de cambiar de número. El único requisito es disponer de un ordenador con la configuración mínima recomendada y un Modem o Router ADSL que se adquiere cuando solicita Arrakis ADSL.

Al contrario que las conexiones con MODEM convencionales, ADSL proporciona un servicio siempre disponible con conexión permanente a Internet sin coste en la factura telefónica. Además, permite utilizar servicios de Internet y teléfono por la misma línea, con lo que es posible hablar y conectar a Intenet al mismo tiempo.



ADSL utiliza tecnología asimétrica, esto significa que aprovecha el hecho de que un usuario recibe más información de la que envía. De esta forma, ADSL es muy conveniente para la mayoría de usuarios y empresas que quieren acceder a Internet.

Arrakis ADSL esta especialmente diseñado para aplicaciones multimedia y para la transmisión de grandes cantidades de datos. Se ofrece un amplio abanico de anchos de banda, pero normalmente se ofrece en velocidades comprendidas entre 256kbps a 2Mbps.

Con Arrakis ADSL, también puede compartir la conexión ADSL ente varios equipos, ya sea porque disponga de 2 o más ordenadores en su hogar o una red LAN en su empresa.



Ventajas e inconvenientes de la tecnología ADSL


ADSL presenta una serie de ventajas y también algunos inconvenientes, respecto a la conexión telefónica a Internet por medio de un modem.


Ventajas


Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono mientras se navega por Internet, ya que, como se ha indicado anteriormente, voz y datos trabajan en bandas separadas, lo cual implica canales separados.


Usa una infraestructura existente (la de la red telefónica básica). Esto es ventajoso, tanto para los operadores que no tienen que afrontar grandes gastos para la implantación de esta tecnología, como para los usuarios, ya que el costo y el tiempo que tardan en tener disponible el servicio es menor que si el operador tuviese que emprender obras para generar nueva infraestructura.


Los usuarios de ADSL disponen de conexión permanente a Internet, al no tener que establecer esta conexión mediante marcación o señalización hacia la red. Esto es posible porque se dispone de conexión punto a punto, por lo que la línea existente entre la central y el usuario no es compartida, lo que además garantiza un ancho de banda dedicado a cada usuario, y aumenta la calidad del servicio. Esto es comparable con una arquitectura de red conmutada.


Ofrece una velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación telefónica a Internet. Éste es el aspecto más interesante para los usuarios.


La posibilidad de usar la telefonía IP para llamadas de larga distancia (antes demasiado costosas), hace que el servicio telefónico básico se ofrezca actualmente por las operadoras como un servicio añadido, más que un uso principal, ofertándose tarifas planas para su uso.

Inconvenientes


En algunos países, no existe la posibilidad de dar de alta el ADSL independientemente de la línea de teléfono fijo.


No todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio, debido a que las exigencias de calidad del par, tanto de ruido como de atenuación, por distancia a la central, son más estrictas que para el servicio telefónico básico. De hecho, el límite teórico para un servicio aceptable, equivale a 10 km.


Debido al cuidado que requieren estas líneas, el servicio no es económico en países con pocas o malas infraestructuras, sobre todo si lo comparamos con los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas.


El router necesario para disponer de conexión, o en su defecto, el módem ADSL, es caro (en menor medida en el caso del módem). No obstante, en algunos países es frecuente que los ISPs subvencionen ambos aparatos.

Se requiere una línea telefónica para su funcionamiento, aunque puede utilizarse para cursar llamadas.



ADSL2

Esquema de frecuencias usadas en el ADSL2



ADSL2 y ADSL2+ son unas tecnologías preparadas para ofrecer tasas de transferencia sensiblemente mayores que las proporcionadas por el ADSL convencional, haciendo uso de la misma infraestructura telefónica basada en cables de cobre. Así, si con ADSL tenemos unas tasas máximas de bajada/subida de 8/1 Mbps, con ADSL2 se consigue 12/2 Mbps y con ADSL2+ 24/5 Mbps. Además de la mejora del ancho de banda, este estándar contempla una serie de implementaciones que mejoran la supervisión de la conexión y la calidad de servicio (QoS) de los servicios demandados a través de la línea.


La migración de ADSL a ADSL2 sólo requiere establecer entre la central telefónica y el usuario un terminal especial que permita el nuevo ancho de banda, lo que no supone un enorme gasto por parte de los proveedores de servicio. Ya existen proveedores europeos que lo ofertan, por lo que puede decirse que ADSL2 está totalmente preparado para reemplazar al ADSL convencional a corto plazo.



Aspectos interesantes


Mejora de la velocidad de la conexión
ADSL2 provee de una mayor tasa de transferencia haciendo uso de mecanismos factibles frente a las atenuaciones y los fenómenos de diafonía presentes en los pares de los cables del tendido telefónico. Para conseguir esto, ADSL2 tiene una mejor eficiencia de modulación/codificación (codificación Trellis de 16 estados y modulación QAM con constelaciones de 1 bit) y una serie de algoritmos mejorados de tratamiento de la señal que los ofrecidos por ADSL1, mejorando, la calidad de la señal y aumentando la cantidad de información que se puede recibir por el medio analógico.


Supervisión del estado de la conexión


El sistema ADSL2 contempla una mejora en los aparatos encargados de proveer el servicio, destinados a añadir una serie de facilidades que permiten realizar diagnósticos durante la fase de instalación, uso o mejora del servicio. Esta serie de mejoras consisten en permitir medir la potencia de la señal de ruido en la línea, la relación señal/ruido (SNR) y la atenuación del bucle. Esto sirve para monitorizar el estado de la conexión lo cual ayuda a prevenir funcionamientos poco óptimos, evaluar si a un terminal se le pueden ofrecer mayores tasa de transferencia y evaluar el estado de la infraestructura.


Adaptación de la velocidad de la conexión


En el ADSL convencional uno de los problemas generados a la hora de aumentar la tasa de transferencia era la alta diafonía producida en los cables de tendido telefónicos. ADSL2 mejora estos aspectos supervisando la cantidad de distorsión/ruido en el medio, variando la tasa de transferencia al máximo posible sin perder la calidad de la conexión y previniendo los errores. Este ajuste de velocidad se hace de forma transparente de cara al usuario, utilizando mecanismos que permiten el cambio de velocidad sin que se produzcan errores de sincronismo a la hora de procesar las tramas de información.


Mejora en la gestión de energía


ADSL2 también introduce una serie de mejoras orientadas a disminuir el consumo de energía por parte de los proveedores del servicio. Esta mejora consiste en optimizar los recursos energéticos desaprovechados por ADSL1; si con el ADSL convencional los aparatos encargados de dar servicio estaban continuamente conectados, ahora se pueden inducir unos estados de reposo o standby en función de la carga que está soportando dicho dispositivolo cual supone un ahorro monetario por parte de los proveedores.


Esta mejora se basa en el uso de dos modos de energía: el L2 y el L3. El modo de energía L2 supone la principal innovación de ADSL2 en este aspecto, este modo regula la energía en función del tráfico circundante en la conexión entre el proveedor y el cliente. El modo L3 supone un estado de reposo más aletargado introducido cuando la conexión no está siendo usada durante un largo periodo de tiempo. L2 supone un tipo de mecanismo invisible al cliente, mientras que recobrar un estado activo a partir de L3 supone un proceso de reinicio de 3 segundos.


Mejora de la velocidad usando múltiples líneas telefónicas


ADSL2 contempla la posibilidad de usar más de una línea telefónica para proveer de conexión a un único terminal incluyendo en su estándar varias normas de ATM referentes a las especificaciones IMA (multiplexado inverso para ATM), así pues, estas especificaciones permiten la demultiplexación de distintas conexiones ADSL a través de distintas líneas telefónicas en un solo dispositivo, lo que mejora notablemente las tasas de bajada..


Desde la capa ATM se procesan los datos recibidos a través de la subcapa que proporciona IMA para procesar los datos provenientes de las capas físicas de ADSL, siendo tratada desde el terminal como una única conexión. Para conseguir esto la IMA contiene una serie de subprotocolos que previenen la desincronización de los dispositivos físicos ADSL2 (1 dispositivo por línea) y que tratan la información recibida de los dispositivos cuando estos tienen latencias diferentes.

Canalización sobre ADSL2, QoS y CVoDSL


ADSL2 añade la posibilidad de dividir el ancho de banda en distintos canales, proveyendo a cada aplicación un canal con características independientes. Esto supone una gran mejora en el terreno del QoS, pudiendo asignar prioridades de ancho de banda y latencia a las aplicaciones según su funcionalidad, lo cual supone un salto cualitativo a la hora de trabajar con aplicaciones que demandan de servicios en tiempo real como puede ser la videoconferencia.

Una aplicación derivada de la canalización es CVoDSL (voz canalizada sobre dsl). Con ADSL2 podemos usar distintas señales de voz en distintos canales, pudiendo establecer más de una conversación sobre una línea. Éste puede ser un servicio independiente del proporcionado por el ISP dando a las operadoras de telefonía un sistema que permite una transmisión más flexible, de mayor calidad y de menos coste.

Otras mejoras

Otra característica de ADSL2 que hace que se obtenga una mayor velocidad de transferencia se refiere a la optimización en el uso de los buffers encargados de almacenar tramas en caso de congestión (Overhead Framming), siendo ésta fija en el ADSL convencional. Ahora ADSL2 aprovecha el espacio no usado en los buffers para conseguir un aumento de hasta 50kbps en la velocidad de bajada.


ADSL2 también permite hacer uso del ancho de banda reservado para telefonía empleándolos para la transmisión de datos obteniendo 256kbps más en velocidad de subida.
Incluso ahora el tiempo empleado para realizar la conexión inicial desde el terminal al proveedor es de 3 segundos, siendo de 10 segundos en el ADSL convencional.

Otra ventaja con las mejoras introducidas por ADSL2 es que es capaz de dar cobertura a bucles más largos que los posibles con ADSL1. Ello también implica que ADSL2 proporcione mayores velocidades a puntos alejados con respecto a ADSL1.

sábado, 28 de marzo de 2009

que son sucursales en red?

Sucursales en Red

Sucursales en Red es la solución que le permitirá mantener sus sucursales comunicadas entre sí y compartir sus aplicaciones de voz y datos.

Sucursales en red es un paquete que integra en su renta mensual el servicio de transporte de datos, equipo Terminal (CPE), la instalación y el mantenimiento, que cada sitio necesita para su operación.

Características

· No requiere de inversión en equipo adicional, ya que el servicio incluye el equipamiento necesario de cada sitio.
· Administración del tráfico de su Red por medio de calidades de servicio diferenciadas, asignando mayor prioridad a las aplicaciones que son sensibles al retardo por ejemplo la voz (solo para protocolo IP: Sucursales en Red IP).
· Mantenimiento incluido con 4 horas de respuesta en sitio.
· Administración de la Red del Cliente desde el equipo terminal hasta la red de Uninet.
· Puede elegir el protocolo Frame Relay o IP, de acuerdo a sus necesidades.
· Aplicaciones como: correo electrónico, transferencia de archivos, respaldos, consultas a bases de datos, tráfico de voz, videovigilancia.
· Generación de Extranets a usuarios externos vía accesos remotos, accesos ADSL y/o Accesos dedicados.

Beneficios

· Una sola red: aproveche la transmisión de voz y datos a través de un solo acceso.
· Calidad de servicio: seleccione la calidad de servicio en cada sitio de acuerdo a la operación de su negocio (solo para protocolo IP).
· Todas sus sucursales comunicadas.
· Un solo proveedor: Obtenga el acceso, transporte, equipo, instalación y mantenimiento en un solo paquete.
· Flexibilidad: puede crear redes hibridas de acuerdo a la prioridad que tenga la sucursal para el negocio. (sólo para protocolo IP).
· Reducción de costos: No se requiere de equipo terminal especial por lo que disminuyen los costos de habilitación, mantenimiento de equipos, y renta de la red de comunicación.
· Crecimiento: Incremente el número de sitios de acuerdo a sus necesidades, sin grandes inversiones.
· Soporte Calificado: Atención y asesoría con personal calificado 7x24 los 365 días del año, eliminando parte de los componentes de capacitación y mantenimiento existentes en su red actual.

que es ethernet?

Ethernet es una tecnología de redes ampliamente aceptada con conexiones disponibles para PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta desempeño, mini computadoras y sistemas mainframe.
La arquitectura Ethernet provee detección de errores pero no corrección de los mismos. Tampoco posee una unidad de control central, todos los mensajes son transmitidos a través de la red a cada dispositivo conectado. Cada dispositivo es responsable de reconocer su propia dirección y aceptar los mensajes dirigidos a ella. El acceso al canal de comunicación es controlado individualmente por cada dispositivo utilizando un método de acceso probabilístico conocido como disputa (contention).

Objetivos de Ethernet


Los objetivos principales de Ethernet son consistentes con los que se han convertido en los requerimientos básicos para el desarrollo y uso de redes LAN.
Los objetivos originales de Ethernet son:


Simplicidad
Las características que puedan complicar el diseño de la red sin hacer una contribución substancial para alcanzar otros objetivos se han excluido.


Bajo Costo
Las mejoras tecnológicas van a continuar reduciendo el costo global de los dispositivos de conexión.


Compatibilidad
Todas las implementaciones de Ethernet deberán ser capaces de intercambiar datos a nivel de capa de enlace de datos. Para eliminar la posibilidad de variaciones incompatibles de Ethernet, la especificación evita características opcionales.


Direccionamiento flexible
El mecanismo de direccionamiento debe proveer la capacidad de dirigir datos a un único dispositivo, a un grupo de dispositivos, o alternativamente, difundir (broadcast) el mensaje a todos los dispositivos conectados a la red.


Equidad
Todos los dispositivos conectados deben tener el mismo acceso a la red.


Progreso
Ningún dispositivo conectado a la red, operando de acuerdo al protocolo Etheret, debe ser capaz de prevenir la operación de otros dispositivos.


Alta velocidad
La red debe operar eficientemente a una tasa de datos de 10 Mb/s.


Bajo retardo
En cualquier nivel de tráfico de la red, debe presentarse el mínimo tiempo de retardo posible en la transferencia de datos.


Estabilidad
La red debe ser estable bajo todas las condiciones de carga. Los mensajes entregados deben mantener un porcentaje constante de la totalidad del tráfico de la red.


Mantenimiento
El diseño de Ethernet debe simplificar el mantenimiento de la red, operaciones y planeamiento.


Arquitectura en capas
El diseño Ethernet debe ser especificado en término de capas de forma de separar las operaciones lógicas de los protocolos de capa de enlace de las especificaciones de comunicaciones físicas del canal de comunicación.

jueves, 26 de marzo de 2009

¿que es un MUX?

EJEMPLO DE UN MUX





Observa a la izquierda las fuentes de alimentación y el chasis donde se ubican tarjetas según las interfaces requeridas, debajo baterías. En medio está bien visible el DSLAM pero tapado por una carcasa. Debajo está la terminación de las fibras y el cuadro de alimentación. Lo que hay a la derecha son regletas de salida de pares.


MUX






TAMBIEN SE LE CONOCE COMO:



MUltipleX (multiplexer) Multiplex (Multiplexor)

MUltipleXer Multiplexor

time MUXtiplexor tiempo MUXtiplexor

Multiplexor





En el campo de las telecomunicaciones 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 desmultiplexarse 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


Electrónica digital


Esquema de un multiplexor 2 a 1. Puede ser comparado a un conmutador controlado.
En
electrónica digital, un multiplexor, es un circuito 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 ó 1 las entradas según interese, se consigue diseñar funciones complejas, de un modo más compacto que con las tradicionales puertas lógicas,
5. Multiplexores y Demultiplexores
6. Multiplexar es transmitir datos de una de n fuentes a la salida del circuito combinacional. El demultiplexor desempeña la función contraria.
7. Multiplexores (MUX)
8. Un multiplexor es un circuito combinacional que selecciona una de n líneas de entrada y transmite su información binaria a la salida. La selección de la entrada es controlada por un conjunto de líneas de selección. La relación de líneas de entrada y líneas de selección está dada por la expresión 2n, donde n corresponde al número de líneas de selección y 2n al número de líneas de entrada.
9. Multiplexor de 2 entradas
10. El multiplexor se caracteriza por tener dos líneas de entrada, una línea de selección y una de salida. El símbolo lógico de un multiplexor de dos entradas se muestra en la Interactividad 03.06.01.
multiplexer, mux, muldex). En electrónica, un multiplexor es un dispositivo que recibe múltiples entradas y las reúne para transmitirlas juntas en una única salida. Una salida multiplexada debe ser demultiplexada (con un demultiplexor) para poder obtener todas las entradas originales.Existen varias formas de multiplexación de una señal:* Multiplexación por división de código* Multiplexación por división de frecuencia* Multiplexación por división de longitud de onda* Multiplexación por división de tiempo

¿Qué es un MuxFIN?
A través de los buscadores, algunos internautas llegan a este blog preguntándose ¿Qué es un Muxfin?.
Por supuesto no soy yo quién les deniega el servicio de ADSL, por lo que creo oportuno explicar el origen de mi alias y que su visita a estas páginas, les despeje algunas dudas.En la terminología de Telefónica, Muxfin es el acrónimo de MUltipleXor Flexible de Interfaces Normalizadas.Estos equipos son terminales remotos de las centrales telefónicas a las que están unidas generalmente por fibra óptica. Se suelen ubicar en cabinas como la de la fotografía o en pequeños locales de los edificios a los que dá servicio.Los MUXFIN ofrecen servicios de conmutación tanto POTS (los teléfonos normales), como RDSI y pueden servir canales de datos a otros equipos como la red IBERMIC o DSLAM. La señalización con la central, se realiza por mediación de interfaces normalizados V5.Estos equipos suelen compartir el espacio con otros dispositivos como los DSLAM, que dan el servicio ADSL. Se puede decir que estas cabinas son centrales en miniatura.El motivo por el que se oye hablar de este equipo, es porque forma parte de las excepciones de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA) de Telefónica a otras operadoras, pero de eso, espero hablar otro día.
El nombre viene de MUltipleXor Flexible de Interfaces Normalizadas

miércoles, 25 de marzo de 2009

1. JUSTIFICACION

1. JUSTIFICACION

Justificar este tema de investigación es de suma importancia, describiré los motivos por los que he considerado dicho tema.


Al mencionar informática nos viene a la cabeza las computadoras y todo lo que tenga que ver con ellas, esto en parte es cierto pero no tenemos que ponernos ese límite, para mí la informática está más relacionada con como fluye la información por diferentes medios, el saber porque medios podemos transmitirla, cual es el más adecuado, el ancho de banda utilizado, los diferentes hardwares que se utilizan, ejemplo de ellos son: routers, módems, antenas, switchs, repetidores, DACS, etc., y conocer cómo distribuirlos.

El desarrollo de las telecomunicaciones en todo el mundo, si hacemos memoria, podremos notar con claridad que tal desarrollo ha sido tan rápido y tan comercializado porque lo que toda persona quiere es comunicarse independientemente de para que lo haga, negocios, anhelo, necesidad, etc. La comunicación es la base del crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad.
La gran cantidad de personas que las utiliza, es difícil encontrar a una persona que no haya recibido o realizado una llamada telefónica en toda su vida.


La alta complejidad que se tiene para aprender a utilizar y aplicar esta tecnología, que sea un número reducido de personas que hasta ahora conozca de ese mundo tan extenso y llamativo.


Que en ciudad Altamirano exista una empresa que maneja esta tecnología.


Conocer en qué consiste la transmisión de la información, adentrarnos en ese tema tan solicitado.

El teléfono es una herramienta muy útil y para algunos indispensable, las utilidades que le podemos dar son muchas.
El avance de la tecnología con relación a ese aspecto, ya no es un robusto teléfono, si no un pequeño objeto que aparte de brindar tan variados servicios nos hace ver más elegantes, qué más podemos pedir.


Observar la evolución




Porque para transmicion se necesitan resdes y las redes son utilizadas en la informatica y el perfil con el que saldre es en redes, asi que todo tiene mucha relacion, por eso este tema es fundamental para mi desarrollo y preparacion.

PARA ver mas claramente la evolucion del telefono celular se muestra el siguiente video.

ANILLOS CONCENTRICOS


INTRODUCCION

INTRODUCCION

La transmisión de comunicación mas conocida de voz y datos es el teléfono, por tal motivo me permito iniciar conociendo a esa empresa que nos ha brindado la facilidad de mantenernos comunicados, gracias a la cual estamos conectados día con día con todos aquellos seres queridos o compañeros de trabajo, para solicitar o brindar apoyo.

Se ha preguntado que seria del mundo sin comunicación. Piénselo por un minuto. Verdad que no sería vida.

He ahí uno de los motivos por los cuales elegí este tema tan indispensable para el ser humano.


Acerca de TELMEX


TELMEX es la compañía líder de telecomunicaciones en América Latina, con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y Estados Unidos.

TELMEX cuenta con la capacidad tecnológica y las alianzas estratégicas que permiten asegurar a los clientes la tecnología, el servicio, la atención y el respaldo que requieren para sus servicios de telecomunicaciones. Asimismo, TELMEX y sus subsidiarias ofrecen un amplio rango de servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet y soluciones integrales para clientes de la pequeña y mediana empresa, así como para grandes corporativos internacionales, gracias a la gran capacidad técnica y de cobertura que brindan sus redes de acceso y transporte, que le han permitido un alto e ininterrumpido nivel de crecimiento en los servicios que ofrece.

Las diferentes informaciones, convertidas en señales eléctricas, requieren de un medio de transmisión para ser transportadas desde el punto que las produce (fuente transmisora) hasta el punto donde se captan (receptor).

En las empresas de telecomunicaciones se emplean diferentes tipos de medios de transmisión dependiendo de las características de las señales a transportar y de aspectos geográficos de los lugares que intervienen en la comunicación.

Los medios de comunicación más utilizados en la actualidad son el radio enlace, el cable coaxial, el par de cobre, la fibra óptica y el enlace satelital.

El proyecto de investigación que se está desarrollando, es en base a la comunicación, si hablo de comunicación me refiero a el traslado de voz y datos de una terminal de salida (emisora), a una terminal de entrada (receptora).

Y ¿cómo? se distribuyen a gran escala, ya que existen diferentes niveles: Local, Regional, Estatal, Nacional e Internacional.
Entender y explicar el cambio que sufre la información (voz y datos) en transmisión y recepción cuando son transportados hacia las diferentes rutas.
Conocer y solucionar los diferentes problemas que se presentan en la transmisión, como interferencias, ruido, errores, tensiones, etc.
Ejemplo, la baja frecuencia, que no hay señal, el desgaste del medio físico por donde se transporta, por error, lentitud de la línea, etc. Todo esto se puede verificar de varias maneras, pero explicare algo muy superficial porque me enfocare más en la transmisión de la voz y los datos.

Por ser un proyecto desarrollado en este campo (telecomunicaciones) es necesario tener claro lo básico en transmisión como es:
1. Tipos de señales a) Señal analógica b) Señal digital 2. Conversión analógica a digital 3. El sistema PCM 4. La trama PCM 5. Estructura de la señal de 2048 Kbps 6. Códigos de transmisión 7. Aplicaciones


Lo mencionado es una parte de lo básico que se debe conocer en transmisión, se explicara por pasos y ordenadamente para tener un mayor margen de comprensión.

La información que se entrega a un sistema de comunicación, proviene de diferentes fuentes y puede ser de diversos tipos por ejemplo: voz, video y datos. Y para que esa información pueda ser transmitida se requiere de dispositivos que la conviertan en señales eléctricas. Aquí en esta parte es donde nos enfocaremos.

Se conoce al teléfono y la computadora, como dispositivos que convierten la información en señales eléctricas y estas señales pueden ser analógicas o digitales.

Las señales analógicas son las que varían de manera continua con respecto al tiempo, es decir pueden tomar un número infinito de valores, ejemplos típicos son las señales de voz, música y video.

Las señales digitales son las que toman valores discretos (solo unos cuantos valores diferentes con respecto al tiempo), la representación más usual es la binaria que solo toma dos valores.

Las formas de onda, son una característica importante de las señales, existen las formas de onda generadas por los circuitos de CA (corriente alterna) y las generadas por los circuitos de CD (corriente directa).

Las formas de onda son generadas por circuitos de corriente alterna, a esta corriente se le llama así porque cambia constantemente tomando valores diferentes, trabaja a 60 ciclos/segundo, esto ocurre tan rápido que el ojo humano no es capaz de percibirlo. Observa la alternancia entre valores positivos y negativos respecto al tiempo de la señal.


¿QUE ES LA CORRIENTE ALTERNA?

Se describe como el movimiento de electrones libres a lo largo de un conductor conectado a un circuito en el que hay una diferencia de potencial. La corriente alterna fluye en tanto existe una diferencia de potencial. Si la polaridad de la diferencia de potencial no varía, la corriente siempre fluirá en una dirección y se llama corriente alterna o continua, o simplemente c-c.

Existe un tipo de corriente alterna que no siempre fluye en la misma dirección, sino que alterna y fluye primero hacia una dirección y luego se invierte y fluye hacia la otra. A este tipo de corriente se le llama Corriente Alterna o c-a.

En todo circuito la corriente fluye de la terminal negativa de la fuente hacia la terminal positiva, por tanto es obvio que para haber flujo de corriente alterna la polaridad de la fuente debe alternar o cambiar de dirección. Las fuentes que pueden hacer esto se llaman fuentes de potencia de c-a Los circuitos alimentados por fuentes de energía de c-a y que, por lo tanto, tienen corriente alterna, se llaman circuitos de c-a .


Porque utilizan para la transmisión de información la corriente alterna, unas de las respuesta que he encontrado es porque resulta mas barato tanto en su fabricación como en él su traslado.

Provocando que el mantenimiento de las fuentes generadoras y exportadoras sea menor.

PORTADA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. ALTAMIRANO

SEMINARIO DE TESIS

DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE LLEVA COMO TITULO:

“TELECOMUNICACIONES TRANSMISION DE VOZ Y DATOS”

Que presenta:

Tavita Michell Rodríguez Almonte

Estudiante de la carrera:

Licenciatura en Informática

Semestre y Grupo:

VIII Semestre “B”

Profesor:

Eduardo Enoch Galindo Sánchez

Cd. Altamirano, Gro., Abril del 2009