TEMA:
Jerarquía Digital Plesciócrona
CURSO: Sistemas de Comunicación Digital
Ciclo marzo 2025
Logro de aprendizaje de la sesión:
Al finalizar la sesión, el estudiante
será capaz de explicar la estructura
de la trama E1 en la Jerarquía
Digital
Plesiócrona
(PDH),
incluyendo los mecanismos de
alineación de tramas y técnicas de
codificación como AMI, HDB3 y CMI
Importancia de la sesión:
El estudio de la trama E1 y de los
esquemas de codificación en la
Jerarquía Digital Plesiócrona es
fundamental para que los estudiantes
entiendan como se realiza la
transmisión de datos en redes de
telecomunicaciones. El entendimiento
de estos conceptos es crucial para
comprender la correcta sincronización
y transmisión de señales digitales,
que
mejora
la
eficiencia
y
confiabilidad de las comunicaciones
¿Qué aprendimos de la sesión anterior?
¿Qué entiende por Código de Redundancia Cíclica?
Temario:
1. Trama E1 de la Jerarquía Digital Plesiócrona
2. CRC-4 en la en la Jerarquía Digital Plesiócrona
3. AMI en la en la Jerarquía Digital Plesiócrona
4. HDB3 en la en la Jerarquía Digital Plesiócrona
5. CMI en la en la Jerarquía Digital Plesiócrona
6. Comparativo de E1 y T1
7. Trama E2 de la Jerarquía Digital Plesiócrona
8. Trama E3 de la Jerarquía Digital Plesiócrona
9. Conclusiones
Recordar
Recordar
Trama E1 de la Jerarquía Digital Plesiócrona
Trama E1 de la Jerarquía Digital Plesiócrona
Un Señal de Alineamiento de Trama
(FAS), se introduce en el principio de las
tramas pares.
En las tramas impares es denominado
NFAS (No FAS) y es utilizado para el
transporte de información de alarmas
Dentro del byte de FAS el primer bitse
dedica a realizar un CRC-4.
La secuencia 0011011, permite el
reconocimiento
de
una
correcta
recepción y sincronización de tramas.
CRC-4 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
CRC-4 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
CRC-4 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
AMI en la Jerarquía Digital Plesiócrona
AMI (Alternate Mark Inversion)
Bipolar-AMI
Ausencia de señal 0
Pulso positivo o negativo 1
No hay problemas de sincronía con
cadenas largas de 1’s (si con los 0’s).
No hay componente continua (los
unos alternan los niveles de tensión).
Detección
de
errores
alternancia de pulsos.
por
la
HDB3 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
HDB3: basado en AMI bipolar:
El cuarto cero se reemplaza por un pulso de violación del código.
Depende del número de pulsos bipolares (1’s) desde la última sustitución:
par o impar
- 0000 (impar) 000- / (par) +00+
+ 0000 (impar) 000+ / (par) –00-
HDB3 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
- 0000 (impar) 000- / (par) +00+
+ 0000 (impar) 000+ / (par) –00-
CMI en la Jerarquía Digital Plesiócrona
Codec Mark Inversión (CMI)
Para esta codificación se realiza un
cambio en el ancho de pulso
valor
correspondiente
a
cada
significativo:
1 lógico → duración = ½ celda de BIT
2 lógico → duración = 1 celda de BIT
Comparativo trama E1 y T1
Comparativo trama E1 y T1
Trama E2 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
Trama E2 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
Trama E3 en la Jerarquía Digital Plesiócrona
Tramas de la Jerarquía Digital Plesiócrona
Tramas de la Jerarquía Digital Plesiócrona
Resumen
La trama E1 es parte esencial de la Jerarquía Digital Plesiócrona
(PDH), usada para la transmisión de datos en redes de
telecomunicaciones. El sistema E1 emplea señales de alineación de
tramas (FAS) y mecanismos de corrección de errores como el Código
de Redundancia Cíclica (CRC-4). Además, se utilizan distintos
esquemas de codificación como AMI (Alternate Mark Inversion),
HDB3 (High-Density Bipolar of order 3) y CMI (Codec Mark Inversion)
para mejorar la transmisión y detectar errores. Estas técnicas
aseguran la sincronización de los datos transmitidos y reducen
problemas de interferencia y errores de transmisión.
Conclusiones
1. La trama E1 es fundamental para la transmisión eficiente de
datos en redes de telecomunicaciones, utilizando FAS y CRC-4
para asegurar la correcta sincronización y detección de errores.
2. Los esquemas de codificación AMI, HDB3 y CMI son esenciales
para garantizar una transmisión libre de componentes continuas
y facilitar la detección de errores.
3. El conocimiento de la estructura y los métodos de codificación
en PDH permite diseñar sistemas de comunicación más
robustos y eficientes
Los
GRACIAS
componentes de una red son:
Conclusiones
Conclusiones