jueves, 5 de diciembre de 2013

Redes de conmutacion de circuitos.

Redes de Conmutación de Cicuitos

 la conmutacion de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmision y de conmutacion de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexion.

como funciona?
en la conmutacion de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmision y de conmutacion de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexion.

las ventajas de la conmutacion de circuitos:
  • la transmision se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicacion de voz y video.
  • acaparamiento de recursos, los nodos que intervienen en la comunicacion disponen en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesion.
  • no hay contencion, una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la maxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el tiempo de uso.
  • el circuito es fijo, dado que se dedica un circuito fisico especificamente para esa sesion de comunicacion, una vez establecido el circuito no hay perdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes intermedios. cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesion especifica.
  • simplicidad en la gestion de los nodos intermedios. una vez que se ha establecido el circuito fisico, no hay que tomar mas decisiones para encaminar los datos entre el origen y el destino.

Desventajas:

  • Cuando no se utiliza el enlace se desaprovechan recursos (ancho de banda).
  • Si la comunicación es a ráfagas en vez de continua, o entre una gran variedad de estaciones, es ineficiente.
  • Retraso en el inicio de la comunicación
  • El camino físico es siempre el mismo, por lo que no se utilizan los posibles caminos alternativos que puedan surgir que sean más eficientes.
  • Se requiere un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información

Fases:

  1. Establecimiento del Circuito .-Dedica un Canal para cada par de Estaciones
  2. Transferencia de Datos.- Analógicos o Digitales
  3. Desconeccion del Ciruito.- Libera los recursos reservados

jueves, 28 de noviembre de 2013

Actividad integradora... Unidad #3


ACTIVIDAD INTEGRADORA
UNIDAD No. 3

I BUSQUE EN EL ARCHIVO PDF U OTRO MEDIO DE INFORMACION QUE ES CADA UNA DE LAS SIGUIENTES SENTENCIAS PUEDES RELACIONAR CON LAS PALABRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA
CONTESTA A UN LADO DE CADA DEFINICION.

1.       Es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la portadora para que esta cambie de acuerdo a las variaciones de nivel de la señal moduladora que es la información a transmitir. Demodulacion

2.       Conversor analógico-digital. ADC

3.       Los valores continuos de la sinusoide se convierten en series de valores numéricos decimales discretos que corresponden a los niveles o variaciones de voltaje que contiene la señal analógica. Cuantizacion de la senal analogica

4.       Toma diferentes muestras de tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal. Cuantizacion

5.       Consiste en hacer que un valor de la onda portadora cambie de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir.
Codificación

6.       Los valores de las tomas de voltaje se representan numéricamente por medio de códigos y estándares establecidos. Codificacion

7.       Es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando la frecuencia, caso contrario de la modulación de amplitud donde esta varía su amplitud.  FM (Frecuencia modulada)

8.       Corresponden a un tipo de codificación que representa a los "unos" con impulsos de polaridad alternativa, y a los "ceros" mediante ausencia de pulsos. Codificacion binaria

9.       Una transición de polaridad de positiva a negativa representa el valor binario ‘0’, y una transición de negativa a positiva representa un ‘1’. Codificación digital

10.   Es una forma de modulación en la cual se representan datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. modulación por desplazamiento de amplitud

11.   Es una forma de modulación angular en la que se varía la fase de la señal portadora entre un número de valores discretos. Modulacion PSK


Cuantización.= La cuantizacion es basicamente el numero de valores con los que definimos la muestra, si la señal no llegara a quedar  osea, si se sale de los margenes es importante normalizarla.La cuantizacion se va a relacionar con el valor que queramos codificar.
Codificación.=Se entiende por Codificación en el contexto de la Ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como corolario que la información contenida en esos datos resultantes deberá ser equivalente a la información de origen. Un modo sencillo de entender el concepto es aplicar el paradigma de la traducción entre idiomas en el ejemplo siguiente: home = hogar. Podemos entender que hemos cambiado una información de un sistema (inglés) a otro sistema (español) y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesiten realizar con posterioridad. En el ejemplo anterior para hacer entendible a una audiencia hispana un texto redactado en inglés es convertido al español.
MuestreoEl muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de las señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o tasa de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente.
Manchester =.La codificación Manchester, también denominada codificación bifase-L, es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación autosincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Una desventaja es que consume el doble de ancho de banda que una transmisión asíncrona. Hoy en día hay numerosas codificaciones (8b/10b) que logran el mismo resultado pero consumiendo menor ancho de banda que la codificación Manchester
Manchester diferencial =.La codificación diferencial Manchester es una variación puesto que en ella, un bit de valor 1 se indica por la ausencia de transición al inicio del intervalo, mientras que un bit 0 se indica por la presencia de una transición en el inicio, existiendo siempre una transición en el centro del intervalo. El esquema diferencial requiere un equipo más sofisticado, pero ofrece una mayor inmunidad al ruido. El Manchester Diferencial tiene como ventajas adicionales las derivadas de la utilización de una aproximación diferencial..
Modulación.   = engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda   portadora, típicamente una onda sinusoidal. ...
        
ASK. = MODULACION DE DESPLAZAMIENTO DE AMPLITUD
AM. = AMPLITUD MODULADA
PSK.    = MODULACION POR  DESPLAZAMIENTO DE FASE        
FM.  = FRECUENCIA MODULADA                         
AMI  = INVERSION DE MARCAS ALTERNADAS   
QAM= MODULACION EN AMPLITUD CUADRATURA


miércoles, 9 de octubre de 2013

Metodos para la deteccion y correcion de errores

Tipos de errores.
Siempre que la señal electromagnetica fluye de un punto a otro, esta sujeta a interferencias impredecibles debidas al calor, el magnetismo y las diferentes formas de electricidad. Esta interferencia puede cambiar la forma o la temporizacion de la señal.



Es necesario implementar mecanismos de detección de errores. Algunos de estos mecanismos, en caso de detectar un error en los datos, permiten corregirlo y continuar con el funcionamiento normal.


Verificacion de redundancia vertical (VRC)

La verificacion de paridad (a veces denominada VCR o verificacion de redundancia vertical) es uno de los mecanismos de verificacion mas simples.

Consiste en agregar un bit adicional (denominado bit de paridad) a un cierto numero de bits de datos denominado palabra codigo (generalmente 7 bits, de manera que se forme un byte cuando se combina con el bit de paridad cuyo valor (0 o 1) es tal que el numero total de bits 1 es par.


Verificacion de redundancia longitudinal (LRC)

En la verificacion de redundancia longitudinal (LRC), los bloques de bits se organizan en forma de tabla (filas y columnas).
Por ejemplo: en lugar de enviar un bloque de 32 bits, se organizan en una tabla de cuatro filas y ocho columnas.

Cuando el receptor comprueba el LRC, algunos de los bits no siguen la regla de paridad par y se descarta todo el bloque.
La LRC incrementa la probabilidad de detectar errores de rafaga. Un error de rafaga de mas de n bits tambien grandes posibilidades de ser detectado por la LRC



Verificacion de redundancia ciclica (CRC)

La tercera y mas potente tecnica de verficacion de redundancia es la verificacion de redundancia ciclica (CRC).
La CRC se basa en la division binaria. Con la CRC, se añade una secuencia de bits redundantes, denominados (CRC) o residuo(CRC), al final de la unidad de datos de forma que los datos resultantes sean visibles exactamente por un numero binario predeterminado.
El destino, la unidad de datos que se recibe es dividida por este mismo numero. Si en este paso no hay residuo se asume que la unidad de datos es intacta y se acepta. La existencia de un residuo indica que la unidad de datos ha sufrido daños durante el transito y que debe ser rechazada.