tarea introducción a las telecomunicaciones

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1) Explique los componentes fundamentales de un sistema de telecomunicaciones, cual es la diferencia fundamental con un sistema de comunicaciones y mencione sus principales funciones. En un sistema de comunicaciones se tiene en cuenta solo el emisor, transmisor y receptor, mientras que en un sistema de telecomunicaciones se debe tener en cuenta también el medio de transmisión, el procesamiento de la información y la manera en la que de un lugar distante a otro se va a enviar la información. En un sistema de telecomunicaciones se usan los siguientes elementos. o Emisor: Es quien emite la información. o Traductor: onvierte los datos en se!ales aptas para los medios de transmisión. o anal: medio f"sico entre el transmisor y el receptor. o Transductor: reali#a la función contraria al traductor, convirtiendo la se!al en datos. o $eceptor: es quien %nalmente recibe la información. &) 'endiente () l momento de marcar el n*mero de teléfono se +ace una solicitud a través de impulsos telefónicos que salen del bonado y se transmiten a través del cable de teléfono T' de & o - +ilos +asta la ca a de acometida que va conectada a través de cable tren#ados /neopren) y llega +asta la ca a principal del poste, que posteriormente va conectado +asta la ca a o armario principal de #ona, posterior al armario de #ona va +asta la central telefónica. En la central se genera un circuito electrónico que comunica el abonado +asta el bonado 0, desde all" mismo se genera el proceso inverso +asta llegar nuevamente a casa del abonado 0.

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Tarea 1 de introducción a las telecomunicaciones

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1) Explique los componentes fundamentales de un sistema de telecomunicaciones, cual es la diferencia fundamental con un sistema de comunicaciones y mencione sus principales funciones. En un sistema de comunicaciones se tiene en cuenta solo el emisor, transmisor y receptor, mientras que en un sistema de telecomunicaciones se debe tener en cuenta tambin el medio de transmisin, el procesamiento de la informacin y la manera en la que de un lugar distante a otro se va a enviar la informacin. En un sistema de telecomunicaciones se usan los siguientes elementos. Emisor: Es quien emite la informacin. Traductor: Convierte los datos en seales aptas para los medios de transmisin. Canal: medio fsico entre el transmisor y el receptor. Transductor: realiza la funcin contraria al traductor, convirtiendo la seal en datos. Receptor: es quien finalmente recibe la informacin.2) Pendiente3) Al momento de marcar el nmero de telfono se hace una solicitud a travs de impulsos telefnicos que salen del Abonado A y se transmiten a travs del cable de telfono UTP de 2 o 4 hilos hasta la caja de acometida que va conectada a travs de cable trenzados (neopren) y llega hasta la caja principal del poste, que posteriormente va conectado hasta la caja o armario principal de zona, posterior al armario de zona va hasta la central telefnica. En la central se genera un circuito electrnico que comunica el abonado A hasta el Abonado B, desde all mismo se genera el proceso inverso hasta llegar nuevamente a casa del abonado B.

4) Las caractersticas fundamentales de las seales son: Amplitud: es la variacin mxima o mnima de una seal con respecto al eje X Frecuencia: Es la cantidad de veces que se repite un ciclo completo en un periodo de tiempo Longitud de onda: Es la distancia en metros que hay entre el inicio y el fin de una seal. Periodo: Es el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de la seal. Seales Continuas: Son las seales que no se interrumpen en el tiempo. Seales Discretas: Son seales discontinuas, es decir que se interrumpen en el tiempo. Seal aleatoria: Son seales de las cuales no se puede predecir su comportamiento. Seales Peridicas: Son seales que se repiten en el tiempo. Seales Aperiodicas: Son Seales que no se repiten en el tiempo.5) El Ancho de banda es la longitud media en Hz del rango de frecuencias de mayor concentracin de seal. Ejemplo de un sistema Inalmbrico analgico: Las emisoras FM tienen un ancho de banda predeterminado para cada una de ellas, por ejemplo RadioAcktiva tiene frecuencia 89.9, la emisora inmediatamente anterior tiene frecuencia 88.9 y la que sigue inmediatamente superior tiene frecuencia 90.9, para que las 3 emisoras no se interfieran entre s, cada una debe tener un ancho de banda de 1 MHz, con distribucin de 500Khz hacia arriba y 500KHz hacia abajo, es decir que el ancho de banda de Radioactiva sera de 88.4MHz hasta 90.4 MHz. En un sistema digital podemos tener como ejemplo una transmisin de datos en un computador, donde el BUS de cache entre el procesador y el disco duro es de de 1M, lo cual quiere decir que mximo a travs de ese canal se puede transferir un MBps.6) Tipo de Medio (guiado o no guiado)VentajaDesventaja Aplicacin

Par TrenzadoGuiadoSeguridadCostos, crecimiento, instalacinConexiones internas,

Cable CoaxialGuiadoVelocidad, seguridadCostos, escalamientoAcometidas externas, cableado interno.

Fibra OpticaGuiadoSeguridad, velocidadCostosCableado intercontinental, redes WAN,

RadiofrecuenciaNo GuiadoAdaptabilidadExposicin al ambienteRadiodifusin, redes inalmbricas

Mirco OndasNo GuiadoCoberturaExposicin al ambienteRedes satelitales.

InfrarrojoNo GuiadoExposicin al ambienteControl remoto RF

7) Historia de la telefona mvil.a) Primer Generacin (1G): El 3 de abril de 1973 se realiz la primera llamada desde un telfono mvil. Este sistema usaba inicialmente seales del rango de 450MHz y posteriormente sali al mercado gracias a la marca Ericsson las redes AMPS (Advance Mobile Phone System) que funcionaba alrededor de los 900MHz, permitiendo un nmero mayor de usuarios.b) En la dcada de los 90s nace la segunda generacin de telefona mvil, que utiliza sistemas como el GSM, las frecuencias utilizadas fueron de de 900 y 1800 MHz, esta generacin fue la piedra angular en el desarrollo de la digitalizacin de la informacin, pues muchas operadoras mviles implementaron el acceso mltiple por divisin de tiempo (TDMA) y acceso mltiple por divisin de cdigo (CDMA) sobre las redes existente sin necesidad de cambiar antenas, cableado, torres, etc. Estos cambios permitieron el desarrollo de la multiplexin, de tal manera que por donde un canal que estaba destinado a transmitir una sola llamada se podan transmitir varas, lo que permiti un mayor nmero de usuario. Esta generacin permita adems de transmitir voz tambin la transmisin de datos a baja velocidad 9.6Kbits/s. El estndar que se universaliz fue el GSM (Global System for Mobile Communications), un estndar europeo basado en los siguientes principios. Buena calidad de voz (gracias al procesado digital). Itinerancia (Roaming). Deseo de implantacin internacional. Terminales realmente porttiles (de reducido peso y tamao) a un precio accesible. Compatibilidad con la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Instauracin de un mercado competitivo con multitud de operadores y fabricantes.c) Generacin de transicin (2.5G): Se le utiliza para referirse a las tecnologas que se encuentran a medio camino entre las 2G y las 3G y naci en 1991, en general se usa para referirse al desarrollo de General Packet Radio Service (GPRS) un servicio de las redes GSM que permiten la transferencia de datos a una velocidad un poco mayor (entre 80 Kbps de bajada y 60 Kbps de subida). La tecnologa EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Es una mejora sobre la GPRS que en algunos casos es considerada 3G aunque su baja velocidad de transmisin (236.8 Kbps) hace que sea catalogada como 2.5G.d) Redes 3G o tercera Generacin: Se le conoce a las redes que permiten transferencia de datos hasta a 2Mbps, lo que permiti el desarrollo de nuevas aplicaciones multimedia, como transmisin de video, imgenes y ayudo al desarrollo del comercio electrnico. Su uso comercial empez en el 2001, pero no fue hasta el 2008 con la introduccin de los terminales mviles como el Iphone 3G con la capacidad de soportarla que se dio un auge en su expansin. Las Redes UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) ofrece: Facilidad de Uso y bajos costos. Nuevos y mejorados Servicios. Accesos de mejor velocidade) 3.5 G: Se usa para denominar la red HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), es la optimizacin de las redes UMTS que consiste en un canal compartido de enlace descendente que mejora significativamente las velocidades de transmisin, logrando alcanzar hasta los 14 Mbps. f) 3.7 G: Tambin conocida como HSPA + (HSPA Evolucionado) provee velocidades de hasta 84Mbps de bajada y 22Mbps de subida a travs de una tcnica multiantena conocida como MIMO (Multiple Input, Multiple Output) y modulacin 64-QAM (Modulacin de amplitud en cuadratura) la cual bsicamente permite el ingreso de la seal portadora a travs de varias seales moduladas provenientes de fuentes diferentes, pero con similar ancho de banda. Las velocidad mencionadas son picos mximos en condiciones ptimas que rara vez se logran alcanzar. En 2011 ya haba una serie de operadores mviles con dicha tecnologa.g) 4G LTE (long Term Evolution): desde 2012 algunas compaas japonesas lograron obtener con el desarrollo de la tecnologa 4G velocidades de 100Mbps en movimiento y hasta 1Gbps estticos.8) Espectro Ensanchado: es un tcnica de modulacin que bsicamente amplia la seal a transmitir de forma reversible y aparentemente aleatoria para viajar a travs de una banda muy amplia de frecuencias, de manera que se aprovecha mejor el medio y es menos susceptible al ruido.a) CDMA (Acceso Mltiple por divisin de cdigo): Se aplica la funcin XOR de las compuertas lgicas (0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=0) que es nico para ese usuario, usando un ancho de banda significativamente mayor que los datos, pero que tiene menor densidad por lo que la transmisin es ms rpida.b) FHSS (Frecuency Hopping spread Spectrum) Espectro ensanchado por salto de frecuencia: En los sistemas de salto de frecuencia, la frecuencia portadora del transmisor cambia (o salta) abruptamente de acuerdo con una secuencia pseudoaleatoria.9) Diferencia en tre Bit, Simbolo, Tasa de bits, baudio y throughput.a) Bit: Es al unidad mnima de medida en los sistemas digitales, se representa por 1 0.b) Smbolo: Es una secuencia de bits que definen un carcter o smbolo.c) Tasa de bits: Es una unidad de medida de transferencia que representa la cantidad de bits transmitidos en una unidad de tiempo.d) Baudio: Esa una unidad de medida de transferencia que representa la cantidad de caracteres transmitidos en una unidad de tiempo.e) Throughput: Es la unidad de medida neta de informacin, es decir sin encabezado que se transmite en una unidad de tiempo.f) Todos los anteriores tienen como relacin el bit, el smbolo es una secuencia de bits.10)

a) La seal en la grfica es una seal AM o Amplitud Modulada (se genera as por ser la ms sencilla de explicar). Como se puede ver en la parte de arriba hay un mensaje seal, en el medio hay una seal portadora, A la seal portadora se le modula su amplitud, de tal manera que se ajuste a la seal del mensaje, de esta manera se aumenta o disminuye segn sea la amplitud del mensaje.b) FM: En la modulacin FM (Frecuencia Modulada) se cambia la frecuencia de la portadora segn sea la seal. Como se ve en la grfica; Cuando la seal de datos se acerca a cero, la frecuencia de la seal disminuye, mientras que si se aleja del origen la frecuencia aumenta.c) ASK: La amplitud de una seal portadora anloga vara conforme a la corriente de bit (modulando la seal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0s y1s.11) La multiplexacin es la tcnica para que la comunicacin sea full dplex, es decir que a travs del mismo medio se enva y recibe la seal. Existen varios mtodos de multiplexacin.a) FDD (Frecuency Division Duplex): Divide las frecuencias y permite el envio a travs de unas y la recepcin a travs de otras usando el mismo canal o medio.b) TDD (Time Division Duplex): Hace divisin de tiempo y permite la comunicacin punto a punto en intervalos de tiempo para la recepcin y para el envo de la informacin.c) CDD (Code Divison Duplex): Esta divisin por cdigo usa la misma frecuencia y el mismo tiempo, pero utiliza codificaciones ortogonales diferentes, este modelo lo usa la codificacin 3G con la modulacin UMTS, pero no existen ms utilizaciones comerciales debido a su complejidad.

12) 13) Las redes se dividen de acuerdo a su cobertura:a) PAN: Personal Area Network: Es la red de rea personal, como la que se establece en una casa cuando se tiene un telfono mvil, una Tablet, un porttil y un televisor, y todos ellos conectados entre s para compartir informacin y sincronizar datos.b) LAN: Local rea Network: Es la red de rea local, se establece tambin en un hogar o empresa, donde los equipos estn conectados para compartir informacin y no supera los 100 Metros de longitudc) MAN: Metropolitan Area Network: Se establece en ciudades para cubrir una mayor longitud. Por ejemplo una sede de una empresa en envigado y la otra en Bello.d) WAN: Wide Area Network: Red de rea amplia. Se usa ms que todo para interconectar ciudades, pases y hasta continentes entre s. Ejemplo, una red entre un banco en Espaa y el mismo banco en Colombia.e) GAN: Global Area Network: Es la red de rea global. Y su ejemplo por excelencia es internet. 14) El modelo OSI es un ejemplo de cmo se deben establecer las comunicaciones entre un emisor y un receptor. Se cre tratando de estandarizar la manera de cmo hacerlo y as lograr que sin importar el fabricante o tipo de emisor o receptor se pudiera establecer una comunicacin.a) Particularmente el emisor ejecuta el modelo de manera opuesta al receptor. Esto debido a que al momento de emitir los datos se debe empezar por la capa de aplicacin que es el software que est generando la informacin y el emisor empieza por la capa fsica, pues es est a la que primero le llegan los datos y se ejecuta as de fsica hasta aplicacin.

Fuentes:www.wikipedia.comhttp://www.uazuay.edu.ec/www.google.com