jueves, 2 de julio de 2015

EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El futuro de las telecomunicaciones:

El futuro ha llegado en la actualidad cuando antes se nos hacía imposible hablar con nuestros familiares ahora podemos verlos a través de vídeo llamadas, interactuar al mismo tiempo enviando fotos y videos. Esta parte esencial en las telecomunicaciones ha logrado que muchas empresas realicen conferencias y administren sus recursos informáticos sin necesidad de estar presentes.

Los accesos remotos que han sido uno de los avances más grandes desde la creación del internet permitieron el avance de las ciencias en cuanto a salud, Bancos, Servicios postales, Aerolíneas, Transportes y la de mayor uso actualmente la telefónica.

La mensajería también ha logrado una importancia muy grande, ya que actualmente es mas fácil enviar un mensaje que llamar y la comunicación es en tiempo real entonces es viable realizar el proceso de envió y recepcion de información.

Ahora bien las empresas tecnológicas dedicadas a la creación de Equipos de computo e informáticos están a la vanguardia para ofrecernos lo mejor ya que la competencia es fuerte y siempre están tratando de ofrecer un producto que funcione en varias plataformas o en su caso como APPLE que es muy celoso de su tecnología que la cuida y protege.


Tal vez en un futuro muy próximo podamos ver avances en la nanotecnología que va desde un nanosim que podría identificar y permitir la comunicación no solo en productos o animales, sino también en los seres humanos seria como nuestra IFE en la actualidad.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Maestría en Telecomunicaciones
Mtro. Luis Fernando yoe cueto

Tarea de investigación:
Sistemas de comunicación

Ing. Azael Velazquez Merida

1.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag28] Utilización del Sistema de Transmisión:
·         Simplex: También conocidos como transmisión en un sentido, solo sirve para recibir o para transmitir por lo que una estación solo puede ser transmisor o receptor, pero no ambos a la vez. Son utilizados en emisoras de radio o televisión, la emisora solo envía señales y uno solo las puede recibir.
·         Semiduplex: En este tipo de transmisiones de puede enviar y recibir señales pero no al mismo tiempo. Son utilizados en los sistemas de radio que usan un botón para realizar la transmisión como el cambio y fuera mejor conocidos como PTT ( Push To Talk) que utilizan los bomberos o los policías llamados Walkis Talkis u otro ejemplo: a la hora de descargar un archivo de alguna pagina ya que solo descargas mas no puedes subir archivos.
·         Duplex: También conocidos como simultáneos en dos direcciones ya que permiten la transmitir y recibir por el mismo canal pero no al mismo tiempo, los teléfonos son un ejemplo claro de este tipo de transmisión cuando envias mensajes solo puedes hacerlo uno a la vez.
·         Full Duplex: Permite la transmisión de forma simultánea utilizando varias vías de comunicación o canales. Un ejemplo son los correos electrónicos puedes estar enviando y recibiendo por varios canales de comunicación.
2.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag552] Implementación de la Interfaz:
·         Se inicio con la interfaz en serie que permitía ordenar el flujo ordenado de datos entre la unidad de control y el modem con la desventaja que cada empresa que fabricaba equipos de comunicación de datos utilizaba una distinta configuración, en  1962 la Asociación de Industriales Electrónicos implemento la norma RS-232 para tratar de normalizar el equipo de interfaces con el equipo de terminales. La interfaz RS 232 especificaba un cable de 25 conductores con un conector compatible con el DB25. También existe la interfaz paralela.
3.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag12] Generación de la Señal:
·         Cuando se diseñan los circuitos electrónicos de comunicación, se tiene que analizar y pronosticar el funcionamiento del circuito en base a la distribución de potencia y la composición de frecuencia de la señal de información. Esto se hace con el método matemático llamado análisis de señales. Aunque todas las señales en las comunicaciones electrónicas no son ondas senoidales o cosenoidales de una sola frecuencia, muchas de ellas si lo son. Las señales eléctricas son variaciones de voltaje o de corriente respecto al tiempo que se pueden representar por una serie de onda seno o coseno.
4.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag542] Sincronización:
·         Sincronizar quiere decir coincidir o concordar en el tiempo. En comunicación hay 4 clases de sincronización de que deben lograrse: de bits o reloj, de modem o portadora, de caracteres y de mensaje.

5.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag525] Gestión de Intercambio:
·         La Organización Internacional de Normas (ISO). La ISO es la organización internacional de normalización. Establece los conjuntos de reglas y normas para tecnologías graficas de intercambio de documentos y otras afines. Es responsable de patrocinar y coordinar el trabajo de las organizaciones de normas.
6.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag535] Detección de errores:
·         La detección de errores no es más que el proceso de vigilar los datos recibidos y determinar cuando ha habido un error de transmisión. Las técnicas de detección de errores no identifican cual o cuales bits están equivocados; solo indican que hubo un error. El objetivo de la detección de errores no es evitar que ocurran errores, sino evitar que hayan errores sin detectar.
7.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag8] Control de Flujo:
·         El control de flujo se puede cuantificar por su ancho de banda y su capacidad de información. Las dos limitaciones más importantes en el funcionamiento de un sistema de comunicaciones son el ruido y el ancho de banda. El ancho de banda de un señal de información no es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima contenida en la información, y el ancho de banda de un canal de comunicaciones es la diferencia entre las frecuencia máxima y mínima que pueden pasar por el canal. El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente grande para pasar todas las frecuencias importantes de la información, en otras palabras, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor al ancho de banda de la información.
8.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag608] Direccionamiento y Encaminamiento:
·         La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. Proporciona:
                                                  i.      Enrutamiento: enruta tramas entre redes.
                                                ii.      Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de capa de red) pueden indicar a una estación emisora que "reduzca" su transmisión de tramas cuando el búfer del enrutador se llene.
                                              iii.      Fragmentación de trama: si determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino.
                                              iv.      Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce direcciones lógicas, o nombres, en direcciones físicas.
                                                v.      Cuentas de uso de subred: dispone de funciones de contabilidad para realizar un seguimiento de las tramas reenviadas por sistemas intermedios de subred con el fin de producir información de facturación.

9.      [17-jun-2015/Tomasi/Pag505] Recuperación:
·         Existen 3 metodos para recuperación de señales:
                                                  i.      El sistemas BPSK que utiliza dos fases de salida
                                                ii.      El Lazo de costas o de Cuadratura
                                              iii.      El Remodulador que recupera una portadora de fase
10.  [17-jun-2015/Tomasi/Pag627] Formato del Mensaje:
·         Ruta no dedicada de Transmisión
·         Transmisión de mensajes
·         No en tiempo real
·         Se guardan los mensajes
·         Se establece ruta para mensaje
·         Retardo en transmisión de mensaje
·         No hay señal se ocupado
·         No puede suceder un bloqueo
·         Red responsable por mensajes perdidos
·         Conversión de velocidad y código
·         Uso dinámico del ancho de banda
·         Bits de indirectos en cada mensaje
11.  [17-jun-2015/Tomasi/Pag627] Seguridad:
·         Los códigos de comunicación de datos son secuencias predeterminadas de bits, para codificar caracteres y símbolos. En consecuencias, a las claves de comunicación de datos se les llama con frecuencia:
                                                  i.      conjunto de caracteres,
                                                ii.      códigos de caracteres,
                                              iii.      claves de caracteres, códigos de símbolo o lenguaje de caracteres.
Solo hay 3 clases de caracteres que se usan en las claves de comunicación de datos:
·         Caracteres de control de eslabón de datos: que se usan para facilitar el flujo ordenado de datos desde una fuente hasta un destino.
·         Caracteres de control grafico: que implican la sintaxis o presentación de datos en la terminal de recepcion, y
·         Los caracteres alfa/numéricos: para presentar los diversos símbolos empleados en las letras, números y signos de puntuación.
El primer código de datos que se definió fue la clave MORSE, esta clave usaba 3 símbolos de longitud diferente (punto, raya y espacio) para presentar los caracteres  alfanuméricos, signos de puntuación y una palabra de interrogación.
Los 3 conjuntos mas comunes de caracteres que se usan en la actualidad para codificar caracteres son:
·         El código BAUDOT
·         El código ASCII
·         El código EDCDIC

12.  [17-jun-2015/Tomasi/Pag627] Gestión de Red:
·         Una red pública de datos es una red conmutada de comunicación de datos, parecida a la red telefónica publica, excepto que PDF está diseñada solo para transferir datos. Las redes públicas de datos combinan los conceptos tanto de redes con valor agregado y redes de conmutación de paquetes.
                                                  i.      Red con valor agregado:
·         Una red con valor agregado “agrega valor a los servicios o instalaciones proporcionados por una portadora común, para proporcionar nuevas clases de servicios de comunicaciones. Como ejemplo de valores agregados están el control de errores, mayor confiabilidad de conexión, direccionamiento dinámico, protección contra falla, multiplexado lógico y conversiones de formato de portadoras comunes.
                                                ii.      Red de conmutación de paquetes:
·         La conmutación de paquetes implica dividir los mensajes de datos en pequeños grupos de información y transmitirlos a través de rede de comunicación a sus destinos con conmutadores controlados por computadoras.


Bibliografía:

-          Prentice Hall - Sistemas de comunicaciones electrónicas – Cuarta edición - Tomasi

sábado, 27 de junio de 2015

MANUAL CONFIGURACIÓN SERVIDOR VOIP CON 3CX

Maestría en Telecomunicaciones
Mtro. Luis Fernando Yoe Cueto

Integrantes:

  • Ing. Alejandro Conde Escaroz
  • Ing. Azael Vélazquez Mérida

Configuración de un Servidor VOIP para realizar llamadas locales y remotas a través de la Red Local o por Internet:

1.- Debemos configurar los Puertos Troncales o Puerto de Pasarela Virtual: 90000

  • El puerto de pasarela local sera 5060 y remoto 5090







2.- Configurar parámetros de la red en el menú Opciones - Ficha Red:







3.- Se tienen que crear las extensiones para asignar a cada teléfono, tambien deben descargar la aplicación 3CX Y TUNNEL 3CX  de Google Play para Android y App Store para iPhone:



4.- finalmente debemos abrir los puertos en firewall del servidor y en el modem asignados al servidor:

  • 5060 - Para conexión entre los equipos y el servidor
  • 5090 - Para realizar las llamadas entre los celulares locales y remotos
  • 9000 AL 9099 - se asigna a cada extensión un puerto

y con esto tenemos configurado nuestro servidor VOIP en Windows con CENTRAL TELEFONICA 3CX.

El software se descarga en:

http://www.3cx.es/centralita-telefonica/



viernes, 26 de junio de 2015

CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUS NORMAS

Maestría en Telecomunicaciones
Mtro. Luis Fernando Yoe Cueto
  • Cableado Estructurado:
    • Utilizado para conectar equipos de telecomunicaciones de manera física o inalambrica en:
      • Oficinas
      • Centros de Computo
      • Ciber Cafes
      • Supermercados
      • Bancos
      • Casa u Hogar
      • Etc.
    • Elementos principales de un cableado estructurado:
      • Cableado Horizontal 
      • Cableado del backbone
      • Cuarto de telecomunicaciones
      • Cuarto de entrada de servicios
      • Sistema de puesta a tierra (Atenuación, Capacitancia, Impedancia y Distorsión por retardo).
    • Permite la iteraccion cliente - servidor para estaciones de trabajo y el acceso a sistemas locales o remotos para ser administrados dentro del departamento.
    • Tambien es utilizado normalmente para navegar a altas velocidades segun la categoria:
      • Categoria 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit/s.
      • Categoria 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit/s.
      • Categoria 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s.
      • Categoria 4:: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit/s.
      • Categoria 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s.
      • Categoria 6:: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s.
      • Categoria 6A:: Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit/s.
    • La organización e identificación de cada cable nos ayuda a localizar con que dispositivo nos estamos comunicando ya que el cableado estructurado nos permite crear redes de área local amplias.
    • Es importante considerar el tamaño de la empresa y sus condiciones físicas para implementar el cableado con la finalidad de reconocer el área de trabajo a la hora de tirar los cables.
  • Normas conocidas:
  • Contacto
    T568A (recomendado)
    T568B
    1
    Blanco/verde
    Blanco/naranja
    2
    Verde
    Naranja
    3
    Blanco/naranja
    Blanco/verde
    4
    Azul
    Azul
    5
    Blanco/azul
    Blanco/azul
    6
    Naranja
    Verde
    7
    Blanco/marrón
    Blanco/marrón
    8
    Marrón
    Marrón
    9


    • La Norma 568 A es la mas recomendable y que las mas grandes empresas en telecomunicaciones utilizan, aunque por mas conocida la 568 B es la mas utilizada.
  • Normas Estandarizadas:
    • ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre como cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales;TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica.
    • ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado.
    • ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.
    • ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
    • ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
    • ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.

    Cableado Horizontal, es decir, el cableado que va desde el armario de Telecomunicaciones a la toma de usuario.
    • No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado.
    • Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569.
    • La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Txutilizado es 100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patchpannel.

    Cableado vertical, es decir, la interconexión entre los armarios de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios.
    • Se utiliza un cableado Multipar UTP y STP , y también, Fibra óptica Multimodoy Monomodo.
    • La Distancia Máximas sobre Voz , es de: UTP 800 metros; STP 700 metros; Fibra MM 62.5/125um 2000 metros.

SERIE DE FOURIER SEÑAL CUADRADA Y TRIANGULAR EN EXCEL Y MATLAB

Maestría en Telecomunicaciones
Mtro. Luis Fernando Yoe Cueto

Series de FOURIER Señal Triangular



f(x) = (2/p)[sen x - (1/2)sen 2x + (1/3)sen 3x - (1/4)sen 4x +(1/5)sen x – (1/6) sen 6x + (1/7) sen 7x – (1/8)sen 8x + (1/9) sen 9x – (1/10) sen 10x + ...]

de donde para n par:               bn = -2/np
                                        y para n impar:                                  bn = +2/np

Entonces tenemos lo siguiente:
 (2/p)[sen x] = 2*SENO(A3)/PI()

(2/2p)[-sen 2x] = (-2/2)*SENO(2*A4)/PI()

(2/3p)[sen 3x] = (2/3)*SENO(3*A3)/PI()

(2/4p)[-sen 3x] = (-2/4)*SENO(4*A3)/PI()

(2/5p)[sen 3x] = (2/5)*SENO(5*A3)/PI()

. . .

Y así sucesivamente para los términos que realicemos.

Diente de Sierra EXCEL para 8 Términos:

Señal Triangular en MATLAB:

Código:

t=0:0.1:15;

v1=2*sin(t)/pi;
plot(t,v1,'g')
hold on

v2=(-2/2)*sin(2*t)/pi;
plot(t,v2,'b')
hold on

v3=(2/3)*sin(3*t)/pi;
plot(t,v3,'r')
hold on

v4=(-2/4)*sin(4*t)/pi;
plot(t,v4,'g')
hold on

y=v1+v2+v3+v4;
plot(t,y,'b')



Series de FOURIER Señal Cuadrada







Entonces tenemos lo siguiente:


4senx//π 4*SENO(X)/PI()

4sen3x/3π = 4*SENO(3*X)/(3*PI())

4sen5x/5π = 4*SENO(5*X)/(5*PI())

. . .

Y así sucesivamente para los términos que realicemos.

Señal Cuadrada EXCEL para 8 Términos:




Señal cuadrada en MATLAB:

Codigo:

t=0:0.1:10

y=[4*sin(t)]/pi
hold on
plot(t,y)

y=[4*sin(3*t)]/(3*pi)
hold on
plot(t,y,'g')

y=[4*sin(5*t)]/(5*pi)
hold on
plot(t,y,'+')

y=[4*((sin(t))+(sin(3*t)/3)+(sin(5*t)/5))]/pi
plot(t,y,'r')