Profesores: José A. Delgado-Penín y Mercè Vall-llossera

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1 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 25 de Junio de 2008 DEPARTAMENT DE TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS Fecha notas provisionales: 30/07 Periodo de alegaciones: 01/07 Fecha notas revisadas: 02/07 Profesores: José A. DelgadoPenín y Mercè Vallllossera Tiempo: 1 hora 30 min. Cuestiones a responder:(se ruega dedicar páginas separadas para cada cuestión) Cuestión 1: a propósito de LMDS Considere que un equipo LMDS para ser utilizado en una Estación Base para dar cobertura LMDS tiene las características que se indican a continuación. Frecuencia 26GHz Soporta hasta 150Mbps por sector (tanto para la subida como para la bajada de datos). Canal por usuario de 10MHz (en cada sentido de la transmisión) con modulación adaptable 4QAM ó 16 QAM. Eficiencia de modulaciones: 4QAM 1.5b/s/Hz 16QAM 2.5b/s/Hz 64QAM 5b/s/Hz 1. A cuántos usuarios por sector se podrá dar cobertura con la modulación 4QAM? Cuál será la velocidad máxima por usuario? y con la modulación 16QAM (nº usuarios por sector y velocidad máxima por usuario)? 2. Si se quisiera dar cobertura a 40 usuarios Cuántos sectores se requerirían para cada una de las modulaciones? 1. V máx por usuario 4QAM: 10MHz 1.5b/s/Hz=15Mbps; 16QAM:25Mbps Num usuarios/sector: 4QAM: 150Mbps/15Mbps=10; 16QAM: 150/25=6 2. 4QAM: se requerirían 4 sectores. 16QAM: 40/6= 7 sectores

2 Cuestión 2: a propósito de WIMA El estándar IEEE considera dos opciones de estación de usuario en sus protocolos de capa física: (a) usuario fijo y (b) usuario móvil. Indique: 1. Qué tipos de transmisión digital se pueden usar (portadora única y/o multiportadora) en cada una de las opciones anteriores (a) y (b)? 2. En caso de transmisión multiportadora puede indicar de qué tipos para cada opción ((a) y (b))? Existe diversidad para los sistemas propuestos por el estándar? Razonar la respuesta. 3. En las dos opciones anteriores hay posibilidad de múltiple acceso? 1. Opción (a): Portadora única con modulaciones PSK y QAM y OFDM Opción (b): Portadora única PSK y QAM y OFDM OFDM 256 FFT (a) OFDM 256 y 2048 FFT (b) Existe diversidad por construcción. Las señales OFDM producen diversidad temporal en los símbolos OFDM codificados. Existe la posibilidad también de diversidad espacial en el caso (b) para los radiocanales móviles y con caracterización MIMO. 3. Opción (a): OFDMA 2048 FFT con señales OFDM de 2048 tonos posibles Opción (b): sofdma 128, 512, 1024 FFT con señales OFDM de 128, o 512 o 1024 tonos posibles Cuestión 3: a propósito de WIFI 1. Indique el tipo de protocolos que se usan para la aplicación de transferir ficheros en una red WLAN del tipo WIFI. Recurra al esquema de pila de protocolos OSI e indique las funciones de cada capa OSI en general y su asociación y nombre/concepto para las redes WIFI en particular. 7 capas de la OSI Capas para WIFI Aplicación Presentación Sesión Transporte Red Enlace Física Aplicación TCP IP LLC (enlace) MAC PHY

3 Teniendo en cuenta las tablas que se muestran a continuación (1. reglamento español para WLAN a 2,4GHz y canales de la norma del IEEE b/g a 2,4GHz). Indique: 2. Qué canales de la norma b/g para Europa, se podrán utilizar en la reglamentación española? Teniendo en cuenta el ancho de banda del canal (22MHz) y las frecuencias centrales de los mismos indicadas en la segunda tabla, indicar Cuántos canales simultáneos sin solapamiento se podrían transmitir en España? Dejando la máxima separación entre canales Qué canales simultáneos elegiría? y Cuál es la banda de guarda entre canales?

4 Canales b/g a 2,4 GHz Canal Frecuencia central (MHz) América Regi ón ITU R o pa ís EMEA Japón Israel Anchura de canal: 22 MHz EMEA: Europa, Medio Oriente y África 2. En la reglamentación española la banda para WIFI a 2,4GHz va desde 2400MHz a 2483,5MHz, por tanto se podrían utilizar todos los canales que se indican en la segunda tabla aplicables al área EMEA (Europa, Medio Oriente y África), canales del 1 al 13. RESPUESTA Como el ancho de banda por canal es de 22MHz, mientras que la distancia entre frecuencias centrales es solamente de 5MHz, se podrán tener como máximo: (( )(241211))/22=3.72, por tanto sólo cabrían tres canales sin solapamiento simultáneos. Para dejar máxima guarda entre canales elegiría los canales: 1 (2401 a 2423), canal 7 (2431 a 2453) y canal 13 ( ). Margen de guarda: 8MHz entre canal 1 y 7: desde 2423 a 2431 (8MHz), entre canal 7 y 13: desde 2453 a 2461 (8MHz) Cuestión 4: a propósito de ADSL 1. Indique de forma clara y concisa qué finalidad tienen en el receptor de un sistema ADSL de 1ª generación los subsistemas: Cancelador de eco Desenventenado de símbolo DMT en recepción Ecualizador de frecuencia o Gain scaling 2. Considere la parte de trama de datos entrelazados ( interleaved, en inglés) y la parte de trama de datos rápidos ( fast en inglés) en una conexión ADSL.

5 Fast Byte LS0 0 bytes LS1 5 bytes LS2 12bytes Cabeceras 2 bytes Fast Sync Byte AS0 96 bytes AS1 96 bytes LS0 2 Bytes Cabeceras 2 bytes Interleaved Desde dónde ha sido enviada? Cuál es la velocidad de los datos? A qué clase de transporte se corresponde dicha trama? Razone brevemente las respuestas. 3. En una transmisión ADSL se conoce que los datos se distribuyen en subcanales a los que se les asigna un número de bits dependiente de la calidad de cada subcanal. Cómo se ordenan los tonos para transmitir los datos de los búferes fast e interleaved? qué diferencias existen entre los datos del buffer fast y del búfer interleaved? RESPUESTAS: 1. Textos en notas de clase a consultar como se indica en las preguntas. 2.Esta trama ha sido enviada desde la central, porque contiene canales AS (unidireccionales, sólo se transmiten en el sentido downstream) y canales LS (bidireccionales, existen en las tramas downstream y upstream). Velocidad de los datos: ( )bytes 8bits/byte 4000tramas/seg = 6,752Mbps. Como la velocidad es superior a 6Mbps se corresponde a una trama de clase de transporte En el receptor según la calidad de cada subcanal se asigna un número de bits por subcanal o tono, información que se envía al emisor. Se ordenan los tonos de menor número de bits asignados a mayor número de bits. Se van asignando primero los bits de los datos fast y después de los datos interleaved a los distintos tonos en ese orden. Puede darse el caso que en un mismo tono se transmitan datos fast y datos interleaved. Los datos fast son muy sensibles a retardos y, por tanto no pasan por el entrelazador. Los datos interleaved no son tan sensibles a los retardos, pero requieren de una mayor protección contra errores, por ello pasarán por el módulo entrelador (interleaver)

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