lunes, 24 de mayo de 2010

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
LABORATORIO DE TELEFONIA
LEIDY CASTELLENOS RODRIGUEZ
# DE ORDEN: 40077
eidy_9005@hotmail.com

Palabras claves

  • Telefonía
  • Comunicación
  • Dado digital
  • Teléfono
  • Par de cable
  • central

    Introducción

    Se realizara una instalación de dos teléfonos a la central los cuales tendrá una extensión para poder comunicarse, a estos se le tomaran mediciones de voltaje e intensidad.

    Resumen

    Realizamos una conexión de un teléfono a la central y el otro al dado digital y del dado digital a la central .En el dado digital se realizo una conexión paralela entre el 4 y 5.
    Realizamos unas conexiones tipo HALF DUPLEX Y FULL DUPLEX con las bocinas.
    Mediciones
  • Voltaje:
    La medición es el paralelo
    Voltaje
    No repique 54.2 V
    Repique 109,4V


  • Intensidad
    La medición es en serie por lo tanto se tiene que abrir el circuito.

    Intensidad
    2 Tel colgados 27.3 mA
    1 Tel descolgado 1.2 mA
    2 Tel descolgados 1.2 mA
    Repique 0.0 mA

  • Instalación

  • DADO DIGITAL

  • HALF DUPLEX




  • FULL DUPLEX

  • Conclusiones:
    Se realizo este laboratorio con el objetivo de recordar algo básico de la telefonía y aprender un poco más sobre ella.

sábado, 22 de mayo de 2010



Historia

Poco después de la invención del teléfono, las líneas de cableado al aire libre se utilizaron para la transmisión. Dos cables, estructurados a ambos lados de las barras cruzadas en los postes de teléfono, compartían la ruta con las líneas de energía eléctrica

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Transporte del cable en lo alto del poste

En un primer momento, la interferencia de las líneas eléctricas limitaba la distancia de las señales telefónicas. Al descubrir la causa, los ingenieros idearon un método para cancelar esas interferencias, llamado cable de transposición, consistente en que una vez cada varios postes los cables se cruzaban. De esta forma, los dos cables recibirían interferencias electromagnéticas similares de las líneas eléctricas.

Hoy en día, las líneas de cableado al aire libre con transposiciones periódicas aún se pueden encontrar en las zonas rurales. Esto representó una rápida aplicación sobre la torsión de giro con una tasa alrededor de 4 giros por kilómetro.

Los cables de par trenzado se utilizaron por primera vez en sistemas de telefonía por Bell en 1881 y en 1900 por toda la red americana. La mayoría de los miles de millones de kilómetros de cable de par trenzado en el mundo están al aire libre, y son propiedad de las compañías telefónicas, utilizados para el servicio de voz, y sólo por profesionales y . La mayoría de los datos de las conexiones a Internet utilizan estos cables.

Construcción

Código de colores

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Colores del cableado en un conector RJ-45

Para un uso masivo en interiores, , el cable UTP es a menudo agrupado en conjuntos de 25 pares de acuerdo al estándar de Código de colores de 25 pares, desarrollado originalmente por AT&T. Un típico subconjunto de estos colores es el más usado en los cables UTP: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón.

Mecánica

Cada par de cables es un conjunto de dos conductores aislados con un recubrimiento plástico. Este par se trenza para que la señales transportadas por ambos conductores (de la misma magnitud y sentido contrario) no generen interferencias ni resulten sensibles a emisiones.

La u de UTP indica que este cable es sin blindaje o no apantallado. Esto quiere decir que este cable no incorpora ninguna malla metálica que rodee ninguno de sus elementos (pares) ni el cable mismo.

Los cables de par trenzado por lo general tienen estrictos requisitos para obtener su máxima tensión, así como tener un radio de curvatura mínimo. Esta relativa fragilidad de los cables de par trenzado hace que su instalación sea tan importante para asegurar el correcto funcionamiento del cable

Usos comunes

En interiores

, por ejemplo en LAN Ethernet y fast Ethernet. Actualmente ha empezado a usarse también en redes gigabit Ethernet.

En el exterior

Para cables telefónicos urbanos al aire libre que contienen cientos o miles de pares, hay tipos de trenzados para cada pareja que son impracticables. Para este diseño, el cable se divide en pequeños paquetes idénticos, pero cada paquete consta de pares trenzados que tienen diferentes tipos de trenzado. Los paquetes son a su vez trenzados juntos para hacer el cable. Debido a que residen en diferentes paquetes, los pares trenzados que tienen el mismo tipo de giro están protegidos por una separación física. Aún así, las parejas que tengan el mismo trenzado en el tipo de cable tendrán mayores interferencias que las de diferente torsión. El cableado de par trenzado se suele usar en redes de datos para conexiones de corto y medio alcance, debido a su menor costo en comparación con el cableado de fibra y coaxial.

Conectores

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Conector RJ-45 visto desde arriba

Emplea conectores denominados RJ (Registered Jack), siendo los más comúnmente utilizados los RJ-11 (de 4 patillas), RJ-12(de 6 patillas) y RJ-45 (de 8 patillas).

Ventajas y desventajas

Ventajas

§ Cable delgado y flexible, fácil para cruzar entre paredes.

§ Tamaño reducido, por lo que no se llenan rápidamente los conductos de cableado.

§ Cuesta menos por kilómetro que cualquier otro tipo de cable LAN.

Desventajas

§ La susceptibilidad del par trenzado a las interferencias electromagnéticas.

§

Cable STP

Cable de par trenzado

El cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y ladiafonía de los cables adyacentes.

El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada. En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes (modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables están expuestos a EMIsimilares.

La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto menor es el número de vueltas, menor es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de conexiones telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la fuente que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM.

El cable de par trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los distintos elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los ocho cables sólo cuatro se emplean para la transmisión de los datos. Éstos se conectan a los pines del conector RJ45 de la siguiente forma: 1, 2 (para transmitir), 3 y 6 (para recibir).

La Galga o AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Por ejemplo se puede encontrar que determinado cable consta de un par de hilos de 22 AWG.

AWG hace referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos aumenta el AWG disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de referencia; tiene un grosor de 22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más grueso, y uno de 26 AWG es más delgado.

Historia

El cable de par trenzado es uno de los más antiguos, surgió en 1881, en las primeras instalaciones de Alexander Graham Bell. Este tipo de cable está formado por hilos, que son de cobre o de aluminio y éstos están trenzados entre sí para que las propiedades eléctricas sean estables y también para evitar las interferencias que puedan provocar los hilos cercanos.

Este tipo de cable se utiliza cuando la LAN tiene un presupuesto limitado o se va a hacer una instalación sencilla, con conexiones simples.

Este tipo de cable no se utiliza cuando se necesita un gran nivel de seguridad en la LAN o la velocidad de transmisión es alta y son redes de gran distancia.

Estructura del cable

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Cable de par trenzado

Este tipo de cable, está formado por el conductor interno el cual está aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra capa de aislante de polietileno, la cual evita la corrosión del cable debido a que tiene una sustancia antioxidante.

Normalmente este cable se utiliza por pares o grupos de pares, no por unidades, conocido como cable multípar. Para mejorar la resistencia del grupo se trenzan los cables del multipar.

Los colores del aislante están estandarizados, en el caso del multipar de cuatro pares (ocho cables), y son los siguientes:

1. Blanco-Naranja

2. Naranja

3. Blanco-Azul

4. Azul

1. Blanco-Verde

2. Verde

3. Blanco-Marrón

4. Marrón

Cuando ya están fabricados los cables unitariamente y aislados, se trenzan según el color que tenga cada uno. Los pares que se van formando se unen y forman subgrupos, estos se unen en grupos, los grupos dan lugar a superunidades, y la unión de superunidades forma el cable.

Tipo de conexión

Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables cruzados dependiendo de su utilización.

1.- Cable recto (pin a pin)

Estos cables conectan un concentrador a un nodo de red (Hub, Nodo). Cada extremo debe seguir la misma norma (EIA/TIA 568A o 568B) de configuración. La razón es que el concentrador es el que realiza el cruce de la señal.


2.- Cable cruzado (cross-over)

Este tipo de cable se utiliza cuando se conectan elementos del mismo tipo, dos enrutadores, dos concentradores. También se utiliza cuando conectamos 2 ordenadores directamente, sin que haya enrutadores o algún elemento de por medio.

Para hacer un cable cruzado se usará una de las normas en uno de los extremos del cable y la otra norma en el otro extremo.

Tipos

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Cable FTP.

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Cable STP.

§ UTP acrónimo de Unshielded Twisted Pair o Cable trenzado sin apantallar. Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.

§ STP, acrónimo de Shielded Twisted Pair o Par trenzado apantallado. Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión no apantallada o UTP.

§ FTP, acrónimo de Foiled Twisted Pair o Par trenzado con pantalla global

Categorías

La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías:

Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz.

Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.

Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 250 MHz.

Categoría 7. Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 600 MHz.

Características de transmisión

Está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destacar que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y el ruido externo también son factores importantes, por eso se utilizan coberturas externas y el trenzado. Para señales analógicas se requieren amplificadores cada 5 o 6 kilómetros, para señales digitales cada 2 ó 3. En transmisiones de señales analógicas punto a punto, el ancho de banda puede llegar hasta 250 kHz. En transmisión de señales digitales a larga distancia, el data rate no es demasiado grande, no es muy efectivo para estas aplicaciones.

En redes locales que soportan ordenadores locales, el data rate puede llegar a 10 Mbps (Ethernet) y 100 Mbps (Fast-Ethernet).

En el cable par trenzado de cuatro pares, normalmente solo se utilizan dos pares de conductores, uno para recibir (cables 3 y 6) y otro para transmitir (cables 1 y 2), aunque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, teniendo una trasmisión half-duplex. Si se utilizan los cuatro pares de conductores la transmisión es full-duplex

Ventajas y desventajas

Ventajas:

§ Bajo costo en su contratación.

§ Alto número de estaciones de trabajo por segmento.

§ Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.

§ Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.


Desventajas:

§ Altas tasas de error a altas velocidades.

§ Ancho de banda limitado.

§ Baja inmunidad al ruido.

§ Baja inmunidad al efecto crosstalk.

§ Alto coste de los equipos.

§ Distancia limitada (100 metros por segmento).

Variaciones menores del cable par trenzado

Par trenzado cargado: Es un par trenzado al cual se le añade intencionadamente inductancia, muy común en las líneas de telecomunicaciones, excepto para algunas frecuencias. Los inductores añadidos son conocidos como bobinas de carga y reducen la distorsión.

Par trenzado sin carga: Los pares trenzados son a título individual en régimen de esclavo para aumentar la robustez del cable.

Cable trenzado de cinta: Es una variante del estándar de cable de cinta donde los conductores adyacentes están en modo esclavo y trenzados. Los pares trenzados son ligeramente esclavos unos de los otros en formato de cinta. Periódicamente a lo largo de la cinta hay pequeñas secciones con no trenzados habilitados conectores y cabeceras pcb para ser terminadas usando la típica técnica de cable de cinta IDC.

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
RESUMEN DE LAS GUIAS DE TELEFONIA
LEIDY CASTELLENOS RODRIGUEZ
# DE ORDEN: 40077
eidy_9005@hotmail.com

Señalización
La señalización nació debido a una necesidad de intercambiar información, rápida, confiable y voluminosa, gracias a esta necesidad surgió el sistema de señalización Nº 7, la cual es un paquete definido como lo es; los mensajes los cuales son los que llegan la información de los canales de voz o datos. Estos mensajes son enviados por enlaces los cuales van separados de la red de voz.
Ventajas
• Un enlace de señalización puede llevar información de muchos canales de voz y de datos.
• Es planeada y Regida por normas internacionales.
• Es el pilar fundamental de la red digital de servicios integrados (RDSI o ISDN)
• Tiene una estructura de información en forma de paquetes con campos de significados definidos de tal forma que se puede llevar bastante información en paquetes de longitud pequeña.
• Sirve para controlar comunicaciones de telefonía y de
datos etc.
SEÑALIZACION Nº 7
• PUNTO DE SEÑALIZACION
Un punto de señalización es un nodo en una res de señalización que funciona como usuario, es decir que puede crear y entender mensajes de señalización son identificados con un código único de 14 bit el cual es asignado por el CRT, en ETB son todas las centrales digitales.
• PUNTO TRANSFERENCIA DE SEÑALIZACION STAND ALONE

Son aquellos PTS dedicados solo a tareas de transferencia de señalización, es decir, no tiene rutas de voz o datos y por lo tanto no tiene implementado software de nivel de usuario (ISUP, TCAP, SCCP, etc.)

• PUNTO TRANSFERENCIA DE SEÑALIZACION INTEGRADO

Son aquellos PTS que ejecutan otras tareas además de la de hacer transferencia de señalización, es decir, tiene rutas de voz o datos y por lo tanto tiene un implementado de software de nivel de usuario (ISUP, TCAP, CSSP, etc. )


• ENLACE DE SEÑALIZACION

Este mecanismo es usado para el trasporte de mensajes de señalización entre dos PS.
• CONJUNTO DE ENLACES DE SEÑALIZACION

Son todos los enlaces que se hacen entre dos PS y se interconectan directamente por un conjunto de enlaces de señalización.
• MODOS DE SEÑALIZACION.

Es el trayecto seguido por un mensaje de señalización y la relación de señalización a la que se refiere el mensaje. En modos de señalización podemos encontrar dos:
1. Modo Asociado: son mensajes relativos a una determinada relación de señalización entre dos PS, por un conjunto de enlaces que interconectan directamente a PS.
Este modo no es muy recomendado debido a que es muy complejo y se desperdicia muchos recursos.

2. Modo Cuasi – asociado: los mensajes relativos de señalización son transferidos por dos o más conjuntos de enlaces en cascada que pasan por varias PTS, que no son el origen ni el destino del mensaje enviado.
Este modo es el más usado pues se destaca pues su operación y gestión son muy sencillas.


• Racimo: Es el grupo de PS que se interconectan con las PTS.

ARQUITECTURA DE LA RED DE SEÑALIZACION N° 7.
Esta arquitectura se basa en el modelo OSI y es el siguiente:
Capa 7: de aplicación
Capa 6: de presentación
Capa 5: de sesión
Capas 4: de transporte
Capas 3: de red
Capas 2: de enlace de datos
Capas 1: física
Las tareas de señalización se dividen en dos:
1. Transferencia de mensajes (MTP)
2. Partes de usuario (ISUP, TUP)
El MTP es un medio de transporte independiente del usuario que utiliza que sirve el usuario para llevar mensajes a otros nodos que tengan el mismo tipo de usuarios.

ESCRIPCION DE LAS CAPAS:
Se nombra las funciones principales de los niveles 1 al 4:
• Nivel 1: Funciones del enlace de datos de señalización: Es el que se encarga las características físicas, eléctricas y funcionales de un enlace de datos de señalización.
• Nivel 2: Funciones del enlace de señalización: Define las funciones y procedimiento de control de errores, delimitación e inicialización.
• Nivel 3: Es la interacción entre los distintos enlaces de señalización y se dividen en 3.

- FUNCION DE TRATAMIENTO DE LOS MENSAJES DE SEÑALIZACION:
Es la que garantiza que los mensajes de señalización procedentes de una determinada parte de usuario en un punto de señalización, llegan a la misma parte de usuario del punto de destinos indicado por la parte de transmisores.
I. Enrutamiento de mensajes: Sirve para determinar el enlace de señalización de salida por el que ha de enviar un mensaje hacia su punto de destino.
II. Discriminación de mensajes: Sirve para determinar un mensaje recibido se destina o no ha dicho punto.
III. Distribución de los mensajes: Sirve para entregar los mensajes recibidos.


- FUNCIONES DE GESTION DE LA RED DE SEÑALIZACION:

Tiene por objeto la reconfiguración la red de señalización en caso de averías y controlar el tráfico en caso de congestión.
a. Gestión del tráfico de señalización: Se usa para desviar el trafico de señalización de un enlace o ruta distintos, para disminuir temporalmente la velocidad del trafico de señalización en caso de congestión en un punto de señalización.
b. Gestión de enlaces de señalización: Se usa para restaurar enlaces de señalización que hayan fallado, para activar enlaces de señalización que se encuentren en stand by y para desactivar enlaces de señalización que están activos.
c. Gestión de las rutas de señalización: Se usan para distribuir la información sobre el status de la red de señalización a fin de bloquear o desbloquear la ruta de señalización.

• NIVEL 4 y siguientes: Son las diferentes partes que tiene el usuario.
• TUP: (parte de usuario de telefonía) sirven para el control de llamadas telefónicas.
• ISDN: (Partes de usuario de la red digital de servicios integrados) la señalización requiere para proporcionar servicios y facilidad de usuarios con conmutación para aplicaciones vocales y no vocales en la RDSI.
• SCCP: Definir funciones adicionales a las de MTP para el control del establecimiento de conexión lógica.

REDES CONMUTADAS
Se asimilan a las trasmisiones a larga distancia diferentes a los que están trasmitiendo.
La red de conmutación es el conjunto de nodos y conexiones.
- Conmutación de Circuitos:
Para realizar una conmutación se tiene que establecer un medio físico mientras que se encuentre la conexión.
Ventajas:
- La información se envía a tiempo real.
Desventajas:
- Tiempo suplementario en la fase de conexión y el hecho de que hay un periodo de silencio en el que el canal esta haciendo ocupado y no esta siendo utilizado.
Para realizar una llamada se deben de pasar por tres componentes:
1. Establecimiento del circuito.
2. Transferencia de datos.
3. Desconexión del circuito.


- Conmutación de Mensajes:
En este tipo de conmutación no se encuentra un canal directo de conmutación entre los interlocutores sino que es con el terminal trasmisora el que envía todo el mensaje al centro de conmutación.
Los mensajes se almacenaran en el centro hasta encontrar un canal disponible de salida adecuada.
Ventajas:
- Mejor utilización de los medios de transmisión.
- No es necesario que el terminal de destino este activo, pues el centro de conmutación lo tendrá almacenada asta que sea posible ser entregado.

Desventajas:
- No se da la posibilidad de establecer comunicación en tiempo real.
- El tiempo de respuesta es elevado.



- Conmutación de Paquetes:
Este tipo de conmutación con tipo de bloques de información que son fragmentados de lo que se desea trasmitir y de longitud máxima.
Los paquetes permanecen por poco tiempo guardados en centrales para su rápida trasmisión.

- Componentes de una RTPC (Red Telefónica Publica Conmutada):
Es una red de larga distancia telefónica pública conmutada y los sistemas, procesos y recursos humanos necesarios para explotar dicha red.
La red se diseño pública para que cualquier abonado pueda acceder a ella y a su vez para realizar cualquier llamada hacia cualquier parte del mundo.
Los elementos de una conmutación cumplen las siguientes funciones, establecer una trayectoria entre dos abonados.
La Señalización es el leguaje que maneja la central telefónica para hablarse entre si.
La Transmisión se asume como un medio físico que conducen señales portadores de voz o datos por la red. Los medios físicos de trasmisión son:
1- Aire.
2- Cable Coaxial.
3- Fibra óptica.
4- Satelital.
5- Entre otras.
PREGUNTAS:

1- El conjunto de Nodos y conexión de llamadas se le llaman ?

- Red de Conmutación.

2- Que hacen los nodos conectados a otros nodos ?
- Conmutar los datos intermedios atreves de la red apoyándose en un circuito.
3- Las redes conmutadas han sido creado sobre todo ?
- Para la trasmisión de voz para tráfico continuo. del enlace.
4- Que tipo de camino se crean en la conmutación?
- Un camino físico, mientras la duración
5- Cuales son las fases de una llamada telefónica?
- Establecimiento de circuito.
- Transferencia de datos.
- Desconexión de circuito.
6- Para que existe el canal reservado?
- Este canal se encuentra el origen y el destino que se mantendrá inmutable dentro de toda la llamada.
7- Que es la conmutación de mensajes ?
- Es el que no tiene un canal directo de conmutación entre los interlocutores, si no que es el terminal transmisor el que envía todo el mensaje al centro de conmutación, la cual es la que almacena el mensaje asta que pueda ser entregado.
8- En que parte se divide el mensaje?
- Origen y destino.
9- Que es la conmutación de paquetes?
- Es el envió de bloques de información que serán fragmentados de lo que se desea trasmitir y de la longitud máxima.
10- Que es red telefónica publica y conmutada?
- Red pública: Cualquier abonado puede inscribirse al operador de la red, y este a la vez podría complementar llamadas a cualquier parte del mundo.
- Red Conmutada: Los circuitos de voz se establecen mediante centrales telefónicas, que conmutan los recursos de la red para establecer recursos temporales a bajos costos.

ADLS
Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir.
TIPOS DE MODEM ADSL: Tipos de Módems ADSL
Según la funcionalidad y el tipo de interfaz de usuario que presentan, los módems ADSL se clasifican en:
- Modem Router
- Modem sin funcionalidad Router
Modem-Router
Modem con interfaz Ethernet
Este tipo de módem realiza funciones de router, presentando uno o varios puertos Ethernet, a los cuales el usuario conecta su(s) PC(s) y por los que se transmiten los datos entre el módem y el PC. En el caso de que el módem posea un único puerto Ethernet, la conexión simultánea de varios PCs se puede realizar empleando un concentrador o HUB. Este tipo de módem permite por tanto la configuración de una pequeña LAN (Red de Área Local), en la cual todos los PCs pueden tener acceso a Internet. Además, el módem tiene un puerto serie mediante el cual el usuario puede acceder para introducir comandos de configuración o gestión.

Ventajas:
- Puede configurarse tanto en monopuesto como en multipuesto.
- El módem presenta una interfaz de configuración/gestión accesible mediante el puerto serie, o bien mediante telnet o HTTP. Esto permite gestionar y configurar el módem.

Desventajas:
- El PC del usuario necesita tener instalada una tarjeta de red Ethernet. Para realizar dicha instalación es necesario abrir el PC.
- La alimentación eléctrica del módem es externa, por medio de un cable que se conecta a la red eléctrica.
Módem con interfaz Radio
Este tipo de módem realiza funciones de router, presentando una interfaz de radio y opcionalmente, uno o varios puertos Ethernet, a los cuales el usuario puede conectar su(s) PC(s). En los PCs será necesario instalar una tarjeta de radio con interfaz PCMCIA que permite la comunicación con el módem. Este tipo de módems permite por tanto la configuración de una pequeña LAN, en la cual todos los PCs tienen acceso a Internet.
Ventajas:
- La comunicación via radio permite la movilidad de los PCs.
- Puede configurarse tanto en monopuesto como en multipuesto.
- El módem presenta una interfaz de usuario accesible mediante el puerto serie, o bien mediante telnet o HTTP. Esto permite gestionar y configurar el módem.
Desventajas:
- El PC del usuario necesita tener instalada una tarjeta de red Ethernet. Para realizar dicha instalación es necesario abrir el PC para su instalación.

MODEM SIN FUNCIONALIDAD DE ROUTER
Módem con interfaz USB.
Este tipo de módem presenta un puerto USB, al cual se conecta el PC del usuario.

Ventajas:
- El módem se alimenta a través de la interfaz USB, por lo que no es necesaria una fuente de alimentación adicional.
Desventajas:
- Sólo es posible la configuración monopuesto.
- El módem no permite el acceso al usuario mediante el puerto serie, telnet o HTTP.
Módem con interfaz PCI.
Este tipo de módem consiste en una tarjeta que se inserta en el bus PCI del PC.

Ventajas:
- El módem se integra en el PC, por lo cual se reduce el cableado y el espacio necesario, y no se precisa una fuente de alimentación adicional.

Desventajas:
- Sólo es posible la configuración monopuesto.
- Para realizar la instalación del módem es necesario abrir el PC.
- El módem no permite el acceso al usuario mediante el puerto serie, telnet o HTTP

-CONCLUSIONES:

En esta investigación se realizo con el motivo de aprender las diferentes señalizaciones de una red telefónica y el funcionamiento del sistema de líneas de suscripción digital asimétrica la cual tiene una capacidad de proporcionar servicios de telefonía, de datos y descarga de datos posee un ancho de banda de 1104 KHZ.

-BIBLIOGRÁFIA:

http://es.wikipedia.org/wiki/Router_ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line