Puesto que la trama consta de 32 intervalos de tiempo iguales, la duración de cada intervalo o canal será de:
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- Felipe Quintana Acosta
- hace 8 años
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1 MÚLTIPLEX MIC DE 30 CANALES Como se ha ido viendo anteriormente, con el uso de técnica MIC (Modulación de Impulsos Codificados), podemos convertir una señal analógica en una señal digital de 64 Kbit/s. En ocasiones, nos va a interesar transmitir señales digitales aisladas de 64 Kbit/s, como sería el caso de una línea RDSI, con 2 señales de ese tipo. Pero la mayoría de las veces, las técnicas MIC se utilizan para transmitir por un cable/sistema de telefonía, un conjunto de varios canales telefónicos. Los dispositivos para muestreo, cuantificación y codificación se han visto anteriormente, pero vamos a analizar un poco más la señal telefónica de acuerdo a las normas establecidas por el CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telecomunicaciones), que actualmente se denomina ETSI. Se han establecido como es normal, dos protocolos de codificación MIC: uno para Europa, que multiplexa 30 canales telefónicos y el sistema americano, que multiplexa 24 canales y se utiliza en USA, Canadá y Japón. El múltiplex MIC tiene 30 intervalos de tiempo (time slots en algún libro), a los que se añaden un canal para palabra de alineamiento de trama y otro de señalización: en total, 32 canales. Por ello, se suele designar a este sistema como MIC de canales. La estructura de la trama ya se vio anteriormente: como la frecuencia de muestreo es de 8000 Hz, la separación entre dos muestras consecutivas de un mismo canal o duración de la trama, es de 125 µseg (pág. 79). Puesto que la trama consta de 32 intervalos de tiempo iguales, la duración de cada intervalo o canal será de: T intervalo = 125µseg/32 intervalos = 3,9 µseg. Cada uno de los intervalos de tiempo, consta de 8 bits, con lo cual la duración de cada bits, será: T intervalo = 3,9µseg/8 bits = 488 nseg. La velocidad de transmisión de la trama de 30+2 intervalos de tiempo, será igual al número de tramas por segundo por el número de intervalos de tiempo por el número de bits por segundo: V transmisión = 8000 tramas x 32 intervalos x 8 bits = 2048 Kbit/s. Como se puede comprobar, a la salida de un múltiplex MIC de 30 canales tendremos un flujo digital de 2048 Kbit/s. La palabra de alineamiento de trama es una de las herramientas que tienen las tramas digitales para sincronizar la señal que se transmite para que el receptor, sepa cual es el inicio de la trama. La alineación de trama se controla mediante el envío de la palabra x en el intervalo 0 de cada dos tramas. El primer bit no forma parte de la PAT y está reservado para cualquier uso que se asigne en un futuro. 85
2 Cuando el receptor (Rx) recibe la PAT de forma correcta, distribuye la información de cada intervalo de tiempo a su canal respectivo. Si no se recibe correctamente, se inician los procesos para recuperar la alineación. Partiendo de la velocidad binaria del sistema PCM europeo que utiliza la ley A, la jerarquía digital plesiosíncrona, sería la que aparece en la tabla adjunta. Capac. Velocidad Número Multiplexaje Velocidad Capac Mux Orden Afluentes Afluentes Afluentes señal mux Kbit/s 4 2/ Kbit/s 120 2º (E1) Kbit/s 4 8/ Kbit/s 480 3º Kbit/s 4 34/ Kbit/s º (E3) Kbit/s 4 140/ Kbit/s Se puede observar que la velocidad de la señal MUX de salida de cada señal mux, es algo más que 4 veces la velocidad de los afluentes que se multiplexan. Esto tiene por objeto añadir extrabits que permitan una correcta sincronización de todos los afluentes que se transmiten. Nota importante: en muchas ocasiones no escucharéis hablar de enlaces de 2 Mbit/s, sino que dirán tenemos 2, 3, 4 enlaces E1 o E3, que como se indica en la tabla corresponden a 2 y 34 Mbit/s respectivamente. La forma en que a nivel jerárquico se representarían los afluentes y la señal mux que se genera, sería similar a la de la figura: En el caso de la señal TDM americana, que multiplexa 24 canales telefónicos, la velocidad mínima del multiplexor será de 1544 Kbit/s (conocido como T1). Señalización La señalización es todo el conjunto de informaciones necesaria para el establecimiento, control y supervisión de la transmisión digital. Puede ser de dos tipos: - Señalización de abonado: comprende el intercambio de información entre abonado y central (excluida la conversación). 86
3 - Señalización entre centrales: dependiendo del tipo de centrales, así será el tipo de señalización. Si se trata de centrales temporales conectadas entre sí, se utiliza la señalización por canal común (conocido como SS7) que consiste en el intercambio de flujos de 64 Kbit/s que llevan todo tipo de información de control entre centrales (8 bits en cada trama en el intervalo de tiempo 16). La señalización por canal común puede ser a su vez de dos tipos: - Señalización entre registradores - Señalización de línea: da información sobre el estado de los enlaces, y se puede hacer con señalización E y M (envío de tierra y no tierra). O con señalización de corriente continua (presentación de alta o baja impedancia, bucle abierto o cerrado, inversión de polaridad, etc.). En los mútiplex MIC de 30 canales, la señalización se realiza utilizando la señalización por canal asociado, en la cual la información de señalización correspondiente a un detemrinado canal telefónico se transmite por ese canal o por un canal de señalización asignado a ese canal vocal. Como se ve, existe una asignación fija de canal de señalización a canal vocal. En las centrales de conmutación temporal que utilizan señalización por canal común, la multiplexación de los 30 canales se hace en el interior de la central, de manera que el múltiplex forma parte del propio equipo de conmutación. Mediciones a efectuar en un sistema de transmisión digital Cuando se trata de realizar la instalación, puesta a punto y mantenimiento de un sistema de transmisión digital, el conjunto de medidas que se deben de efectuar en el mismo, son básicamente las mismas: Verificar la tasa de error binaria que se produce en el equipo/medio de transmisión digital y el número de errores durante un período de tiempo determinado. Los parámetros serían: - Tasa de error binaria (Binary Error Ratio o BER) - Número de errores durante el período de prueba. - Segundos con errores (Error Second o ES). - Segundos gravemente erroneos (Several Error Second o SES). Así, si se trata de verificar el funcionamiento de un múltiplex digital de 2, 8, 34 o 140 Mbit/s, se deberá de configurar el equipo de medida de forma que se pueda comprobar que no hay errores de transmisión. La tasa de error binaria, aparece reflejada en los equipos de medida, de forma similar a: 1 E-3 1 E-4 1 E-5 1E-6 1E-7 Los valores indicados se corresponden a tasas de error muy alta (1E-3) media (1E-5) y baja (1E-6). Cuanto más alto sea el coeficiente E-2 o E-1 más tasa de error tendrá el enlace que se está analizando. Se analizarían también la cantidad de errores producidos en el equipo. Cuanto más errores, peor calidad, y habrá que revisar el equipo de transmisión digital o el medio de transmisión. Los límites de errores admisibles en un sistema digital, los establece el operador telefónico. 87
4 Los equipos se dejan conectados a los equipos de tal forma que se analicen de forma simultánea la transmisión y la recepción. El equipo de medida se conecta en una central o en una estación base y en el extremo remoto del enlace, se realiza un bucle en el repartidor, con lo cual la misma señal que se transmite desde el equipo, se recibe. Si aún así hay errores, el medio de transmisión o el equipo están mal. El esquema de principio, podría ser similar al de la figura adjunta: Como norma general, los equipos de medida para analizar tramas digitales de 2, 8 y 34 Mbit/s se deben de configurar siempre con código de línea HDB3 y palabra seudoaleatoria de Cuando se trata de sistemas digitales de 140 Mbit/s, se configurará el código de línea CMI y palabra seudoaleatoria de A veces, los operadores telefónicos piden la verificación de la forma de señal digital que se está recibiendo o transmitiendo en el equipo que se ha instalado. En este caso, con un osciloscopio se procederá a ver la forma de onda de la señal digital y verificar que la amplitud de la señal y el período del 1 y del 0 son los correctos. Máscara de señal digital En el caso de las señales digitales, se deben de tener presente las siguientes recomendaciones básicas: - El osciloscopio a utilizar debe de tener un ancho de banda de al menos 500 Mhz. - La sonda del osciloscopio para visualizar la señal debe de estar en x10, de manera que se comporte como una sonda de alta impedancia. - Se debe de forzar el envío de una señal de un 1 para poder visualizar la amplitud de la señal, sin que cambie de 1 a 0 o de 0 a 1. La máscara de 2 Mbit/s que se debería de visualizar, sería: 88
5 En el caso de la señal de 34 Mbit/s, la forma de onda a visualizar, sería: Si se tratara de la señal de 139 Mbit/s, tendríamos la forma de onda del 0 y la del 1 a analizar: Importante: cuando se analizar la señal de 139 Mbit/s o superiores, NO EXISTE NINGÚN OSCILOSCOPIO NORMAL QUE PERMITA OBTENER LA FORMA DE SEÑAL CORRECTA, puesto que el ancho de banda del osciloscopio debería de ser muy grande. Los protocolos de prueba para aceptación o comissioning que se realizan en los sistemas de transmisión digital (ya sean equipos de transmisión de 2/8/34/140 Mbit/s o cables coaxiales, de F.O, etc.), se suelen dejar en período de pruebas durante al menos 1 día, SIN INTERRUMPIR LA PRUEBA; en caso contrario se suelen rechazar las medidas efectuadas por parte del operador, por entender que se ha manipulado el equipo por problemas de funcionamiento. En el caso de probar un/os cable/s coaxial/es o de F.O., el esquema de conexionado que se dibujó para los equipos de transmisión es perfectamente válido: los mux/demux a los que se conecta el analizador de transmisión, se conectan directamente a los cables de Tx y de Rx, estableciéndose en el extremo remoto un bucle para que la señal enviada retorne al equipo de medida y que la medida sea válida. Hay incluso equipos que realizan por software ese bucle remoto para pruebas. 89
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