LEY MU

LEY MU Estándar de compresión de y expansión norteamericano usado en conversiones entre señales analógicas y digitales e

Views 165 Downloads 3 File size 67KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

LEY MU Estándar de compresión de y expansión norteamericano usado en conversiones entre señales analógicas y digitales en sistemas PCM.

LEY A Estándar de compresión de y expansión empleado por CCITT para la conversión entre señales analógicas y digitales en sistemas PCM. Se usa más bien en las redes telefónicas y es similar al estándar norteamericano

LEY MU Ventajas de la comunicación digital - Se pueden lograr mayores distancias. - Es menos sensible al ruido. - Mejor utilización del ancho de banda (Con el uso de un MUX). - Mayor privacía y seguridad de la información. - Se pueden integrar voz y datos en el mismo medio de comunicación. Desventajas de la comunicación digital - Los niveles de la señal de cuantificación están igualmente espaciados. - Los niveles de la señal de amplitudes pequeñas se distorsionan. - Se tienen errores de cuantificación.

4 Leyes de compresión Se puede aumentar los niveles de cuantificación pero esto eleva también el ancho de banda. Sin embargo, si se eleva el número de pasos de cuantificación para señales pequeñas se evitan las distorsiones sin tener que aumentar el ancho de banda. Esta técnica se usa en las leyes A y Mú. Se aplican sobre el CODEC. Tomando un valor cualquiera: XYYYZZZZ Donde: X es el signo, YYY es el segmento y ZZZZ es la amplitud de la señal

Ley A: El segmento 000 se usa para representar hasta 1/128 de la señal. El segmento 001 se usa para representar hasta 1/64 de la señal. El segmento 010 se usa para representar hasta 1/32 de la señal. El segmento 011 se usa para representar hasta 1/16 de la señal. El segmento 100 se usa para representar hasta 1/8 de la señal. El segmento 101 se usa para representar hasta 1/4 de la señal. El segmento 110 se usa para representar hasta 1/2 de la señal. El segmento 111 se usa para representar el resto de la señal.

Ley Mu El segmento 000 se usa para representar hasta el valor 16. El segmento 001 se usa para representar hasta el valor 32. El segmento 010 se usa para representar hasta el valor 48. El segmento 011 se usa para representar hasta el valor 64. El segmento 100 se usa para representar hasta el valor 80. El segmento 101 se usa para representar hasta el valor 96. El segmento 110 se usa para representar hasta el valor 112. El segmento 111 se usa para representar hasta el valor 128

Se prueban C1.3.3.4.3 cuando los canales derivaron por medio de múltiplex digital, tal como sistemas de PCM/TDM, los resultados erróneos pueden ser obtenidos cuando el tono de la prueba es un múltiplo secundario exacto de la tarifa del muestreo del PCM. Por esta razón, pruebe los tonos debe ser compensado levemente para tales múltiplos secundarios. En el DII, la tarifa del muestreo es 8000 veces N, donde está un número entero N. En la ejecución de pruebas, los múltiplos de 100 hertzios deben ser evitados. DISAC 300-175-9 especifica 1004 hertzios como el estándar de DII. Cierto equipo de prueba (es decir, la prueba pobre de la tabla fija) puede solamente tener 1010 hertzios de disponible como tono de la prueba. En estos casos se permiten 1010 hertzios.

Impedancia de un circuito serie

La oposición a la circulación de corriente en un circuito serie de CA que contiene resistencia, inductancia y capacidad, se llama impedancia (Z). Impedancia es el vector suma de la reactancia neta y de la resistencia total en el circuito. Dado que la corriente en una ínductancia atrasa al voltaje aplicado en 90°, mientras que la corriente en una capacidad está adelantada respecto del voltaje aplicado en 90°, las reactancias inductiva y capacitiva están 180° fuera de fase. La reactancia neta es el vector suma

de la reactancia inductiva (XL) y de la reactancia capacitiva (XC) , y es numéricamente igual a la diferencia aritmética entre XL, y XC:

Si la reactancia inductiva es numéricamente mayor que la capacitiva, la reactancia neta es positiva (+) y la corriente estará atrasada respecto al voltaje aplicado, como en una inductancia (ver Fig. 3-6 A). Si la reactancia capacitiva es numéricamente mayor que la inductiva, la reactancia neta es negativa (-) , y la corriente adelanta al voltaje aplicado como en la capacidad. Dado que la corriente en una resistencia está en fase con el voltaje aplicado, mientras que en una reactancia, adelanta o atrasa al voltaje aplicado (dependiendo de que el signo sea + o -) , las componentes resistivas y reactivas no se pueden sumar directamente para obtener la impedancia, sino que deben ser sumadas vectorialmente. Si la resistencia total (R) y la reactancia neta ( X =XL - XC) representan dos lados de un triángulo rectángulo, el vector suma de R y X -o sea la impedancia Z- es simplemente la hipotenusa del triángulo, como se muestra en Fig. 3-6 (B).

Fig. 3-6. Reactancia neta (A) e impedancia (B) en circuito serie de CA

MEDIOS Medio es el camino físico a través del cual se transmite la señal entre el emisor y el receptor. Se puede clasificar en * Medios guiados. * Medios no guiados.

Medios guiados Los medios guiados: son los que utilizan un cable y los no guiados los que no lo utilizan (por ejemplo la Radiofrecuencia o las Microondas). Los medios guiados pueden ser de: * Par Trenzado: Está formado por dos hijos de cable de cobre que van trenzados entre sí en forma helicoidal. Se utiliza en redes de área local, en distancias cortas. Si el cable no está apantallado se pueden producir interferencias entre ellos. * Cable Coaxial: Consta de un alambre de cobre duro en su parte central, el cual, está rodeado por un aislante que a su vez está recubierto por una malla protectora, y todo esto rodeado por un plástico protector externo. * Fibra Optica: Consta de un hilo construido a partir de cristal por el cual viaja la luz de un laser, el cual realiza la transmisiòn de la informaciòn a una velocidad equivalente a la de la luz, dado que es un medio totalmente òptico, osea, no utiliza señales elèctricas para poder viajar por dentro del hilo de cristal y por lo que se usa la luz de un làser. Es el medio màs ràpido existente en transmisiones a la vez que caro y muy difìcil de trabajar. La transmisión Para efectuar la transmisión se pueden usar dos técnicas: banda base y banda ancha. Transmite en banda base el par trenzado y el coaxial de banda base, y en banda ancha el coaxial de banda ancha t la fibra óptica. Factores de evaluación de los cables: Los cables trenzados pueden ser * UTP: Cable sin protecciòn contra cargas estàticas o magnèticas. * STP: Cable protegido. Permiten la transmisión a 10 Mbits/seg a 100 Mbits/seg. Categorías de los cables * La 4 : Permiten la transmisión a 10 Mbits/seg. * La 5 : Permiten la transmisión a 100 Mbits/seg. * La 6 : Permiten la transmisión a 200 Mbits/seg. El cable coaxial tiene como ventaja respecto del cable de tipo par trenzado, que está más apantallado, consigue mayores velocidades al tener un ancho de banda mayor y permite mayor longitud. Como desventaja, que es más caro y de difícil instalación. El cable de fibra óptica, es un medio que se está empezando a utilizar par la interconexión de redes de área local. Aunque es difícil de instalar, de

mantener y costoso, se tiene a su utilización por las velocidades que puede alcanzar y la seguridad y fiabilidad de las transmisiones. La señal que se transmite a través del cable de fibra óptica es luminosa, esta se transmite a través de un cable que está compuesto de fibras de vidrio. Dentro de la fibra óptica se pueden distinguir las fibras monomodo, en estas el diámetro del núcleo es igual a la longitud de la señal que se transmite, por lo que se consiguen velocidades de transmisión muy altas. Y la fibra multimodo, el tamaño del núcleo es mayor, lo que permite que la señal vaya rebotando y se puedan transmitir varios haces a la vez con distinto ángulo de incidencia. La desventaja que tiene es que al ir rebotando la señal, la velocidad de propagación es menor y la señal se atenúa, otra desventaja es que se puede producir distorsión nodal (rebotes con distintos ángulos de incidencia). La fibra multimodo de índice gradual, consigue que el índice de refracción de la parte interna del cable sea homogéneo con lo que se elimina la distorsión nodal. Ventajas de la fibra óptica: Puede alcanzar velocidades de transmisión de 1 Gb./seg., tienen gran fiabilidad y seguridad, una gran calidad y resistencia, y como inconvenientes que son muy difíciles de instalar y son muy caras.

Medios no guiados Comunicación por Satélites, Microondas y Ondas de Radio. Es una forma de transmisión no guiada, se transmite usando como medio la atmósfera, transmite a través de ondas. Hay dos tipos de frecuencias: * Las inferiores al Ghz. : Radio (difusión). * Las superiores al Ghz. : Microondas, Satélites. (dirigidas).