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Transmisión de señales por cable
UNIDADES
Unidades
• dB• dBm• dBrn• dBm0• dBm0p• dBrn0p• dBr
dBr• El nivel relativo en dBr es el nivel que una señal sinusoidal
de referencia de 1020 Hz tendría en el punto en cuestión con respecto al nivel que la señal de referencia tendría en su único punto de referencia de nivel, llamado punto 0 dBr.
• El nivel relativo de potencia es la relación, generalmente expresada en decibelios, entre la potencia de una señal en un punto de un canal de transmisión y esa misma potencia en otro punto del canal elegido como referencia, en general el origen del canal.
dBrn
• Medida de la potencia de ruido. Se mide con respecto a 1 pw.– Así 0 dBm serían +90dBrn
dBm0• La designación "dBm0" es el nivel en dBm que una señal real tendrá si pasa a
través de un punto 0 dBr. Por ejemplo, si una señal se caracteriza por una magnitud de Lo dBm0, su nivel absoluto en un punto de nivel relativo X dBr es el siguiente:– La = Lo + X dBm
• dBm0: nivel absoluto de potencia con relación a 1 milivatio, expresado en decibelios, referido a un punto de nivel relativo cero.
• Si en el punto T se aplica una señal de medida con un nivel absoluto de potencia LM (en dBm) el nivel absoluto de potencia de la señal que aparece en el punto X, en que el nivel relativo es LXR (en dBr), será LM + LXR (en dBm).
• De modo inverso, si una señal en el punto X tiene un nivel absoluto de potencia LXA (en dBm), resulta a menudo cómodo “referirlo a un punto de nivel relativo cero” calculando L0 (en dBm0) mediante la fórmula:
• L0 = LXA – LXR
Un valor de potencia real transmitido por el teléfono de -9dBm, es equivalente a -15 dBm0En recepción, un valor de -8dbm es equivalente a 0 dBm en el punto de 0 dBr equivalentea 0 dBm0.
dBr - dBm0PBX
Híbrida
0 dBr
- 8 dBr
+ 6 dBr
Punto de nivel relativo cero• En el antiguo plan de transmisión, el CCITT había definido “el punto
de nivel relativo cero” como el punto de origen a dos hilos de un circuito de gran distancia (punto 0 de la figura I-1/B.12).
• Con arreglo al plan de transmisión recomendado actualmente, el nivel relativo debe ser –3,5 dBr en el extremo virtual del lado de transmisión de un circuito internacional a cuatro hilos (punto V de la figura I-2/B.12). El “punto de referencia elegido para la transmisión” o “punto de nivel relativo cero” (punto T de la figura I-2/B.12) es un punto virtual a dos hilos que estaría conectado a V por un transformador diferencial dotado de una atenuación de 3,5 dB. La carga convencional utilizada para el cálculo del ruido en los sistemas de corrientes portadoras multicanales corresponde a un nivel absoluto de potencia media de –15 dBm en el punto T.
Nivel relativo cero UIT
Curva C y sofométrica
Medidas telefonía
• dBm0p: nivel absoluto de potencia sofométrica (ponderado para telefonía) con relación a 1 milivatio, expresado en decibelios y referido a un punto de nivel relativo cero.
CABLES
Cable paresUnderground - Buried 1 Conductor: Plain copper 0.4 to 0.9 mm Insulation: Solid, foam-skin, cellular PE Cabling: Pair or quad; unit and sub-unit Size: 10 to 2400 pairs Water penetration: Filling compound (if specified) Moisture barrier: Aluminium polylaminated tape Sheath: PE Armouring: Helical steel tapes Outer sheath: PE, PVC
Underground - In duct Conductor: Plain copper 0.4 to 0.9 mm Insulation: Solid, foam-skin, cellular PE Cabling: Pair or quad; unit and sub-unit Size: 10 to 2400 pairs Water penetration: Filling compound (if specified) Moisture barrier: Aluminium polylaminated tape Sheath: PE
Cable paresAerial - Figure of 8 Conductor: Plain copper 0.4 to 0.9 mm Insulation: Solid, foam-skin, cellular PE Cabling: Pair or quad; unit and sub-unit Size: 10 to 200 pairs Water penetration: Filling compound (if specified) Screen/moisture barrier: Wrapped aluminium tapes Aluminium polylaminated tape Sheath: PE Supporting cord: Steel wires
Indoor - Distribution Conductor: Tinned copper 0.4 to 0.9 mm Insulation: PVC Cabling: Pair or quad; unit and sub-unit Size: 1 to 400 pairs Screen: Polyesther plated aluminium tape (if specified) Sheath: PVC
Fibras
F.O. submarina
G 652 D
Comparación calibres USA - Europa
AWG mm
26 0.405
24 0.508
22 0.635
19 0.914
AWG : American Wire Gauge
ATENUACIÓN / FRECUENCIA
RETARDOS DE TRANSMISIÓN
Cable / Fibra 1 ms / 100 millasDigital Switch 0.5 –1.6 msATM Switch 1 – 6 msCompresión voz 0.5 –150 msPCM 0.125 – 0.50 msSatélite 250 ms
Crosstalk Overview
Diafonía
• Acoplamiento de energía por capacitancia o inductancia mutua entre circuitos
ZsZo
ZoZo
Mutual Capacitance, Cm Mutual Inductance, Lm
ZsZo
ZoZo
Cm
Lm
near
far
near
far
Diafonía
• El acoplamiento de energía se suma al ruido
ZsZo
Zo
ZsZo
ZoZo
ICmLm
near
far
near
far
ILm
LmCmfarLmCmnear IIIIII
Diafonía
Next
2
1log20)(VVdBNEXT
Eco
ECO
ERL: echo return loss. Atenuación de la híbrida en el camino de retorno
ECO
Supresor de eco
ECO. CANCELADOR
ERLE: Echo return loss enhancement. Reducción deleco proporcionada por el cancelador
Diagrama bloques cancelador eco
Normas aplicables G.165 G.168
Copyright, Valiant Communications Limited 2000-2003
APPLICATION 1APPLICATION 1
E1Echo Canceller
ATM or FrameRelay Multi-Service
WAN GatewayPSTN WAN
ATM or FrameRelay
EquipmentCPE/PBX
Confidential
Slide 5
E1
To Cancel echoes at both ends of the Network
E1Echo Canceller
E1 Echo CancellersE1 Echo Cancellers
Aplicación . Redes móviles• Eco acústico. Debido a la inadecuado aislamiento entre
micrófono y auricular. Nominalmente el aislamiento es de 45 dB, pero al subir el volumen empeora. Caso peor 25 dB – WAEPL : Weighted acustic echo path loss
• Muchos operadores de móviles insertan una ganacia de 3 a 6 dB en el camino fijo-móvil.
• Si la señal llega a –14 dBm y WAEPL de 45 dBm, se genera un eco de –59 dBm , que es casi imperceptible.
• Si hay picos de señal de 10 dB sobre la media el eco se hace molesto.
• Efecto ruido de fondo (nivel usual –55 dBm). Se eco es mucho mayor se hará audible.