4.4 multiplexacion tdm

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MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO TDM 1.- Conceptos de TDM. Contenido Edison Coimbra G. 2.- TDM en telefonía digital. Última modificación: 1 de febrero de 2011 3.- TDM asíncrona. COMUNICACIONES DIGITALES 1 www.coimbraweb.com Tema 4 de: Objetivo.- Explicar cómo se utiliza la multiplexación TDM para enviar varias señales digitales en un sólo canal, y describir la jerarquía de señales digitales TDM utilizadas por las compañías telefónicas.

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Explicar cómo se utiliza la multiplexación TDM para enviar varias señales digitales en un sólo canal, y describir la jerarquía de señales digitales TDM utilizadas por las compañías telefónicas.

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Page 1: 4.4 Multiplexacion TDM

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO TDM

1.- Conceptos de TDM.

Contenido

Edison Coimbra G.

2.- TDM en telefonía digital.

Última modificación:1 de febrero de 2011

3.- TDM asíncrona.

COMUNICACIONES DIGITALES

1www.coimbraweb.com

Tema 4 de:

Objetivo.- Explicar cómo se utiliza la multiplexación TDM para enviar varias señales digitales en un sólo canal, y describir la jerarquía de señales digitales TDM utilizadas por las compañías telefónicas.

Page 2: 4.4 Multiplexacion TDM

Las técnicas de multiplexación por división de tiempo TDM pretenden conseguir un mayor rendimiento en los sistemas de transmisión, ya que permiten enviar por una misma línea de transmisión varias comunicaciones simultáneas.

1.- Conceptos de TDM

Es un proceso básico en telefonía digital, ya que permite combinar diferentes señales de voz digitalizadas y enviarlas por el mismo canal de transmisión. De esta forma las señales digitales PCM se multiplexan formando lo que se conoce como tramas PCM.

En el emisor, se toman muestras periódicas de los 3 canales que una vez codificados se envían por la línea formando una trama. En el receptor, las muestras se entregan a sus respectivos canales, por lo que es necesario que ambos estén perfectamente sincronizados.

En este ejemplo, los multiplexores se representan como conmutadores rotatorios sincronizados que toman muestras de cada canal.

Ejem

plo

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Page 3: 4.4 Multiplexacion TDM

Denominaciones

En TDM, el flujo de datos de cada conexión de entrada se divide en unidades, donde cada unidad ocupa una ranura de tiempo de entrada.

Una unidad puede ser un bit, un byte (una muestra en telefonía) o un bloque de datos.

Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo en la salida, denominada canal.

La duración de una ranura de tiempo de salida es n veces más corta que la de entrada. Es decir, la unidad en la conexión de salida viaja más rápido.

Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo completo de ranuras de tiempo, con una ranura (canal) dedicada a cada dispositivo emisor; es por esto que se denomina TDM síncrona.

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Page 4: 4.4 Multiplexacion TDM

Ejemplo 1 – TDM síncronaEn la figura, la tasa de datos para cada conexión de entrada es de 1 kbps. Si la unidad de multiplexación es 1 bit, calcule la duración de:

(a) cada ranura de tiempo en la entrada, (b) cada ranura de tiempo en la salida y(c) cada trama?

Respuestas(a) 1 ms

(b) 1/3 ms

(c) 1 ms

Cuatro conexiones de 1 kbps se multiplexan juntas. Una unidad es 1 bit. Encuentre:(a) la duración de 1 bit antes de la multiplexación, (b) la tasa de transmisión del enlace, (c) la duración de una ranura de tiempo y (d) la duración de la trama

Ejemplo 2 – TDM síncrona

Respuestas (a) 1 ms (b) 4 kbps (c) 250 s (d) 1 ms

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Page 5: 4.4 Multiplexacion TDM

Se multiplexan 4 canales utilizando TDM. Si cada canal envía 100 bytes/s y se multiplexa 1 byte por canal, muestre:

(a) la trama que viaja por el enlace, (b) el tamaño de la trama(c) la duración de la trama y(d) la tasa de bits para el enlace

Respuestas

(a) Ver figura

(b) 32 bits

(c) 1/100 s

(d) 3,2 kbps

Ejemplo 3 – TDM síncrona

En la figura, un multiplexor combina 4 canales de 100 kbps utilizando una ranura de tiempo de 2 bits.

(a) Muestre el flujo de salida. (b) Calcule la duración de la trama. (c) Calcule la tasa de bit del enlace. (d) Calcule la duración de bit.

Ejemplo 4 – TDM síncrona

Respuestas(a) Ver figura

(b) 20 s

(c) 400 kbps

(d) 2,5 s

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Page 6: 4.4 Multiplexacion TDM

La implementación de TDM no es tan sencilla como FDM. La sincronización entre el multiplexor y el demultiplexor es un problema importante; si no están sincronizados, un bit de un canal puede ser recibido por un canal equivocado.

Sincronización de tramas

Por esta razón se añaden uno o más bits de sincronización al comienzo de cada trama. Estos bits siguen un patrón, trama a trama, que permite al demultiplexor sincronizarse con el flujo entrante y así poder separar las ranuras de tiempo de forma adecuada.

Ejem

plo

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Page 7: 4.4 Multiplexacion TDM

En las etapas de concentración – expansión de la conmutación telefónica digital, se utiliza TDM. Hay diferentes estándares; los más utilizados son el europeo E1 y el americano T1.

2.- TDM en telefonía digital

Estructura de la

Trama E1 (PCM)

Las señales telefónicas se agrupan en tramas E1 (estándar europeo). En una trama hay tantas ranuras de tiempo (time slot) como canales de entrada (30+2)

Cada ranura es una palabra o paquete PCM y contiene 8 bits que corresponden a una muestra de voz del canal.

En total tiene 256 bits

Estándar europeo

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Page 8: 4.4 Multiplexacion TDM

Plesiócrono significa casi síncrono. Cada tributario viene de redes que tienen su propio reloj. Cuando llegan al MUX TDM deben sincronizarse.

Jerarquía digital plesiócrona PDHEn 1980, se establece una jerarquía para la obtención de tramas de mayor capacidad, a partir de la multiplexación de tramas de nivel inferior, denominada PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona).

TDM

….

30

E0

64 kbps

TDM

E1

2,048 Mbps 32 E0

TDM

E2

8,448 Mbps 4 E1 ó 128 E0

TDM

E3

34,368 Mbps 4 E2 ó 16 E1

E4

139,264 Mbps 4 E3 ó 64 E1

Módulos de transporte o tramas

Tributarios

La multiplexación se produce bit a bit.

PDH estándar europeo

En PDH las señales son eléctricas y los medios físicos son cables coaxiales y enlaces de radio.

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Page 9: 4.4 Multiplexacion TDM

Las señales telefónicas se agrupan en tramas T1 (estándar americano). En una trama hay tantas ranuras de tiempo (time slot) como canales de entrada (24). Se añade un bit extra para sincronización.

Tramas T1

Multiplexación TDM estándar americano

Cada ranura es una palabra o paquete PCM y contiene 8 bits que corresponden a una muestra de voz del canal.

Estructura de la trama T1 (PCM)

En total tiene 193 bits

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Page 10: 4.4 Multiplexacion TDM

Redes ópticas síncronas SDHA diferencia de PDH, en SDH las señales se multiplexan byte a byte de forma síncrona

Importante.- SDH no nace para sustituir a PDH, sino para ser usado conjuntamente como medio de transporte en los enlaces que requieren mayor capacidad. Por ello, se ha previsto una forma estándar para transporta tramas PDH dentro de tramas SDH (hasta 3 E3 en una STM-1).

PDH

SDH

La señal de reloj se extrae de una referencia común, un oscilador de cesio. Para mayor confiabilidad, este reloj se sincroniza con los sistemas GPS.

Las recomendaciones de la UIT-T (G.707 a 709) definen la tasa básica de transmisión en SDH: 155, 52 Mbps, referida como un STM-1 (Módulo de Transporte Síncrono).

Ello permite que se pueda acceder de forma directa y simple a las señales multiplexadas, sin tener que “deshacer” todas las etapas de multiplexación.

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Page 11: 4.4 Multiplexacion TDM

E3

E1 . .

E1

E3

Conversor electro-óptico

Codificador (scrambler)

Multiplexor 4:1

Multiplexor 4:1

OC-48cSTM-16STM-4STM-1

STM-1

STM-4

STM-4

STM-4

Tramas PDH

Tramas SDH

E3

E3

STM-1STM-1

5.- Multiplexación SDH

Los niveles de jerarquía superior se forman multiplexando a nivel de byte varias estructuras STM-1. Es así que se obtienen STM-4, STM-16, STM-64, etc.

Tasas de bit estandarizadas.

155,

52 M

bps

622,

08 M

bps

2488,32 Mbps

N= 4, N=16, N= 64 y N=256.

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Page 12: 4.4 Multiplexacion TDM

3.- TDM asíncronaEn TDM síncrona, cada entrada tiene una ranura reservada en la trama de salida. Esto puede ser ineficiente si algunas líneas de entrada no tienen datos que enviar.

En TDM asíncrona, Las ranuras se asignan dinámicamente . Solo cuando una línea de entrada tiene datos que enviar obtiene una ranura en la trama de salida.

En la figura se muestra cómo se multiplexan las ranuras de 3 canales de entrada. En el primer pulso de reloj, el canal 2 no tiene información que enviar, por lo que el multiplexor rellena la ranura con una celda del tercer canal.

Ejem

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Page 13: 4.4 Multiplexacion TDM

Ejemplo de aplicación de TDM asíncronaATM es una tecnología de transporte utilizada en las redes de telecomunicaciones. Utiliza la TDM asíncrona para multiplexar los paquetes de datos que vienen de diferentes canales. Por eso se denomina modo de transferencia asincrona ATM.

¿Qué ocurre si la línea 1 utiliza paquetes grandes (normal en paquetes de datos) mientras que la 2 utiliza paquetes muy pequeños (normal en sonido y vídeo)?

La mezcla de paquetes pequeños de voz y video con el tráfico de datos convencional crea retardos inaceptables y hace que los enlaces de paquetes compartidos no se puedan utilizar para voz y video.

En ATM, los paquetes de diferentes tamaño se segmentan y reensamblan en unidades de igual longitud, llamadas celdas de 48 bytes (+ 5 bytes de control), las cuales se multiplexan en forma asíncrona.

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