Central telefónica conmutada, ETOSA –Oruro, operadoras, configuración de llamadas, estructura y planta externatelefonía móvil E, H, H+, lte, radio bases, células
12. El telégrafo
• Transmisión a larga distancia de
mensajes escritos
• Acuerdos de negocio
• transferencias de dinero
EL TELEGRAFO
13. Historia de la telefonía
Hoy aun existe la polémica sobre quien invento el teléfono.
Tal vez Marconi en el viejo continente.
10 de marzo de 1876 Bell mostro el modelo.
La patente un mes antes Elisha Gray lo hizo.
Para los franceses la teoría charles Bourseul.
Alemanes construyó Johann Philip Reis.
Para los italianos y el congreso de los EEUU Antonio Meucci.
Lo importante se logro comunicar 2 personas alejadas
geográficamente.
14. 21 telefonos 1era central. ene/1978
New haven conecticutt
American bell company 133,000 abonados.
Larga distancia 1985 AT&T.
15. Elementos de la red telefónica
Aparato; establecer la conexión y realizar la comunicación de voz.
Transmisión; modos de enviar si son varios se multiplex en TDM ó FDM
Conmutación ; manera de conexión enlaces.
Señalización; administrar conexiones encaminamiento y gestión el SS7
creado por UIT y AT&T.
16. FASES DE LA LLAMADA
Cada llamada tiene tres fases:
1. Establecimiento de la conexión o circuito mediante el intercambio de
información de señalización entre los usuarios y las centrales.
2. Transferencia de la información o conversación, conexión bidireccional y
simétrica permanece establecida aunque haya silencio
3. Liberación de la conexión
17. Redes telefónicas
Sobre la base de conmutación de circuitos, se van interconectando
circuitos de los tramos de redes..
El circuito está dedicado a una comunicación telefónica, inclusive
en los silencios.
Se “garantiza” la calidad de la transmisión.
El dueño (personal) del sistema toma las decisiones de
encaminamiento y decide como compartir líneas con los usuarios.
Costoso.
Retardo constante.
Tradicionalmente usado por compañías telefónicas.
Estos circuitos pueden transportar datos digitalmente.
19. Unidades Remotas Dirección Enlace Distancia a Central
Este
Central URA Centro Pasaje Panamericano Fibra óptica (F.O.)
Monomodo.
750 (m)
Central URA Norte Buch Campo Jordán Fibra óptica (F.O.)
Monomodo
2650 (m)
Central URA Este Calle Q. Diagonal Reynaldo
Vásquez
Fibra óptica (F.O.)
Monomodo
2195 (m)
Central URA Sud España y Salamanca Fibra óptica (F.O)
Monomodo
2850 (m)
Central URA Huajara Av. Aeropuerto calle G Fibra óptica (F.O.)
Monomodo
3995 (m)
Central URA Vinto Carretera Vinto Km. 4 Radio enlace R F
Central URA Aurora Av. Libertadores
Urb. Aurora
Fibra óptica (F.O.)
Monomodo
8076 (m)
Central URA
San José
Barrio San José 607 Fibra óptica (F.O.)
Monomodo
20. La Central Este se enlaza con siete URAS mediante fibra óptica de tipo monomodo,
con transmisión SDH con velocidad a nivel de STM-1(155.52 Mbps), todo transporte
se hace mediante tributarios de 2Mbps.El plano se muestra en ANEXO 4.
La URA Vinto se enlaza por radio enlace RF, al no ser conectado por fibra óptica.
La fibra óptica utilizada en la trocal de transmisión de telefonía cuenta con las
siguientes características:
-La fibra es de tipo monomodo las características mas detalladas se encuentran en el
capitulo 2 (Fundamento Teórico y Conceptual) .El tipo de fibra utilizado en el enlace
cuenta con 7 cables internos de 12 pelos cada uno, el empalme se lo realiza por fusión
con valores de atenuación que varia de 0.010 a 0.9 dB. que son aceptables.
La marcas de las fibra utilizadas son: Fical Optel OFOA-SM-DD-G de Telmar
(Ind.Taiwanesa), Furukawa tipo monomodo CFOA-SM-DD-G12.
21. LISTA DE DISTRITOS COTEOR LTDA.
No Distrito actual Distancia metros Direcciones
Host central V.Galvarro, Murguia
1 E-1 259.7 Pagador, Bolívar
2 E-2 534. 5 Backobic, Bolívar
3 E-3 837.75 Murguia, Brasil
4 E-4 1060 Tacna, Adolfo Mier
5 E-5 171.2 Pagador, Aldana
6 E-6 371.05 V.Galvarro, Arce
7 E-7 1293.25 Murguia, Arica
8 E-8 1553.8 España, Pdte.Montes
9 E-9 1542.3 12 Octubre, S.Galvarro
10 E-10 849.15 Lizarraga,V.Galvarro
11 E-11 555.2 Pagador, Ayacucho
12 E-12 798.85 Ayacucho, Backovic
13 E-13 632.35 Arce, Backovic
14 E-14 1307.55 Iquique, Adolfo Mier
15 E-15 1341.65 V. Galvarro,Villazón
16 E-16 683.75 V.Galvarro, Renjel
17 E-17 1070.5 Arce, Tacna
18 E-18 612.22 6 de octubre, Bolívar
19 E-19 402.00 Potosí, Ballivián
20 E-20 481.15 6 de octubre, Bolívar
21 E-21 667.78 Junín, 6 de octubre
22 E-22 861.77 Cochabamba, 6de octubre
23 E-23 1044.38 6 de octubre, Bolívar
24 E-24 1348.46 6 de octubre León
25 E-25 1310.1 Rodríguez, Pagador
26 E-26 1040.8 Pagador, 1ro Nov
27 E-27 1365.1 Backobic, 1ro Nov
28 E-28 1677.2 1ro de Nov, Tejerina
29 E-29 2282.15 Calle H
Centro Pasaje Panamericano
30 C-1 247.77 Pdte.Montes, Adolfo Mier
31 C-2 345.10 Washington, Bolívar
32 C-3 300.26 Pdte.Montes, Junin
33 C-4 400.80 Washington, Sucre
34 C-5 542.82 Petot, Bolívar
35 C-6 736.82 Petot, Junin
36 C-7 777.73 Bolívar, Camacho
37 C-8 634.97 Pdte Montes, Cochabamba
38 C-9 137.05 Sucre, La Plata
39 C-10 566.54 La Plata, San Felipe
40 C-11 427.52 Camacho, Adolfo Mier
41 C-12 733.12 Murguia, Petot
42 C-13 919.07 Petot, Cochabamba
43 C-14 338.20 La Plata, Aldana
22. Tipos de cable ( par de cobre)
utilizados en COTEOR Ltda.
Pares Marca
10 PEAT-8-11x0,4
10 ELAL-C-10x0,5
10 CTP-APL-10x0,5
20 PEAT-8-21x0,4
20 ELAL-C-20x0,5
20 CTP-APL-20x0,5
20 SUPERIOR-20x0,5
30 EAP-8-31x0,5
50 PEAT-8-51x0,4
50 CTP-APL-50x0,5
50 FEET-SUPERIOR
70 PEAT-8-71x0,4
100 PEAT-8-101x0,4
150 EAPR-DUAL-152x0,4
200 CTP-APL-202X0,5
300 CTP-APL-202X0,5
400 CTP-APL-202X0,5
600 EAP-R-DUAL-606x0.4
Cajas Referencia CABLES
BARGOA BAR ELAL
TEYCON ELAL-C
FACIL ACCESO ERICCSON PEAT
FACIL ACCESO FA PEAT-8
NEC NEC MT-APL
NEGRA LARGA
(ERICCSON) NL MT-APL-8
METALICA CON FUSIFLE M C/F EAP-R-DUAL
METALICA VERTICAL FEET-SUPERIOR
METALICA CON PROTECCION CTP-APL
PLASTICO NEGRO PECSAT
PLASTICO PLOMO (ERICC)
23. Redes de
Telecomunicaciones
23
Núcleo
de Red
Central de
Conmutación
Local
Central de
Conmutación
Local
PBX
Corporativa
Red de
Acceso
Red de Acceso
Transmisión y
Transporte
Señalización
Central de
Conmutación
Celular
Red de
Acceso
Señalización
Terminal
Celular
Terminal
Telefónico Fijo
Sincronismo
24. PSTN: Public Switched
Telephony Network
24
Terminal telefónico
Red de acceso
Conmutación
Transmisión y Transporte
Sincronismo
Señalización
26. Teléfono de Bell, 1877
26
(Extraído de http://www.sciencemuseum.org.uk )
27. Terminal Telefónico
Historia
27
En 1881 (con más de 50.000 teléfonos ya en
funcionamiento), Graham Bell presentó una
patente por “teléfonos de 2 hilos de cobre”
El sistema de disco conocido hasta hace pocos
años, con teléfonos de 2 hilos sin necesidad de
cable de tierra, fue originalmente diseñado en
1908
29. (Extraído de Diario El Día, 26 de febrero de 1933)
29
Teléfono automático de disco
bolivia,
Su evolución siguió los pasos del telégrafo.
La década de los 40 fueron apareciendo varias
empresas.
En 1965 se creo entel.
La 1era empresa fue TASA fundada en 1941 por vicente
burgalenta con 200 líneas.
30. 30
A su primer socio señor justo murillo el 21
de noviembre de 1961,
Su primer teléfono analógico de la línea LM Ericsson.
32. Micrófono de carbón
32
Patentado por Thomas Alva Edison, en 1878
(Extraído de http://www.oviedo.es/personales/carbon/carbon_mineral/carbon%20mineral.htm )
33. Señalización
33
Para establecer una comunicación telefónica
entre dos dispositivos, no basta con enviar
audio
Es necesario implementar protocolos de
señalización, que permitan intercambiar
información:
Solicitud de iniciar una conversación
Seleccionar con quien se desea hablar
Indicación del progreso de la llamada (timbrando,
ocupado, etc.)
Indicación de recepción de una nueva llamada
34. Solicitud de iniciar una
conversación
34
Aparato
Telefónico
Central Corriente de bucle
38. Selección del destino de la
conversación
38
Los primeros sistemas que implementaron
selección del destino en forma automática
desde el aparato de origen fueron instalados en
1892, utilizando las ideas patentadas por el Sr.
Almon B. Strowger
En 1896, los hermanos John y Charles Ericcson,
junto con Frank Lundquist, diseñan el primer
sistema de “disco”.
En 1960, L. Shenker, diseña el sistema de tonos
multifrecuentes (DTMF)
39. Selección del destino de la
conversación: Disco
39
o
PBX
R
i
R1
R1
Accionada
por la
horquilla
Aparato Telefónico
Corriente de bucle
Central
Accionada
por el disco
Sensor de
corriente
40. Selección del destino de la
conversación: Disco
40
Sistema decádico
Colgado Descolgado 2 1 5
I
t
60 ms
abierto
40 ms
cerrado
250 ms
separación entre
dígitos
42. Tensiones en el teléfono
42
4200 mS
1800 mS
-138 V
nominal peak
90 Vac rms.
43. Esquema de un teléfono
sencillo:
Señalización
43
Circuito de
audio
R=600 Ω
Campanilla
Disco
A la central
de conmutación local
Horquilla
(gancho) Descolgado
Colgado
49. Selección del destino de
la
conversación: DTMF
49
Aparato TelefónicoCentral
o
PBX
Corriente de bucle
R1
R1
R
i
Accionada
por la
horquilla
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
Cada dígito es
la suma de dos
frecuencias
Sensor de
corriente
Audio
54. DTMF vs Decádico
54
DTMF es más rápido, ya que los tonos pueden
ser decodificados en tiempos muy cortos
En la señalización decádica, el “0” demora 1 segundo
DTMF permite tener hasta 16 “caracteres”
aunque normalmente se utilizan sólo 12
DTMF no requiere partes móviles en los
aparatos telefónicos
55. DTMF vs Decádico
55
Es posible implementar señalizaciones “de
punta a punta”.
La señalización decádica es entre el aparato
telefónico y la central. Nunca “llega” hasta el destino.
La señalización DTMF, que consiste en tonos
audibles, pueden llegar, una vez establecida la
conversación, hasta el teléfono destino
56. Progreso de la llamada
56
1 seg 4 seg
1 seg 1 seg
Ejemplo de una señal de
“libre”
Ejemplo de una señal de “ocupado”
57. Progreso de la llamada
57
¿cómo saber si la llamada es atendida?
Origen Central
Telefónica
HolaDestino
59. Funciones de la
Tarjeta Loop Start
59
Battery: Alimentación de continua
(típicamente –48 VDC)
Overvoltage Protection: Protección de sobrevoltaje
Ringing: Generación de “corriente de campanilla”
Supervision: Supervisión de la corriente de bucle
Codec: Codificador / Decodificador (conversor
analógico/digital y digital/analógico)
Hybrid: Circuito “híbrido” (conversor de 2 a 4 hilos)
Test: Relé de Test
60. Redes de Acceso
60
Es la parte de la red que conecta a los usuarios
con el prestador de servicios
Usuario Residencial
Prestador de Servicio
Usuario Celular
Usuario Empresarial
61. Tecnologías de Acceso
61
Par de cobre
Fibra óptica
Cable coaxial
Inalámbrico
Satélite
Red eléctrica
62. Conmutación
Conexión que realizan los diferentes
nodos para lograr un camino
apropiado entre dos usuarios de una
red
Conmutación de circuitos
Se establece un camino “confiable y
seguro” de punta a punta, el que se
mantiene durante toda la comunicación
Conmutación de paquetes
Cada mensaje es enviado sin establecer
previamente
una conexión entre origen y destino 62
67. Centrales de conmutación
privadas
67
Antecedentes….
“Key Systems” (“Sistemas de Teclas”):
Sistemas electromecánicos, que comenzaron a difundirse en
la década de 1920
Consistían en conectar varias líneas urbanas a distintos
botones o teclas de un mismo aparato telefónico.
68. Centrales de conmutación
privadas
68
“PBX” (“Private Branch Exchange”):
Centralizan en una “caja” las líneas urbanas y los
“internos”, o teléfonos.
Cada teléfono se conecta con un par (o dos pares) a
la PBX.
Las primeras PBX eran sistemas electromecánicos.
Luego evolucionaron a tecnología digitales
Actualmente hay una fuerte tendencia hacia las “Soft
PBX” o “IP PBX”
69. Centrales de conmutación
privadas
69
PBX – Private Branch Exchange
Capacidad
De pocos usuarios
hasta 10.000+
usuarios
Soportan gran
variedad de teléfonos
e interfaces
Evolucionando a
sistemas “full IP”
70. Transmisión y Transporte
70
La transmisión es el proceso de transportar
información entre dos puntos de una red
En las redes de telecomunicaciones, los
sistemas de transmisión interconectan puntos
distantes, por ejemplo, centrales telefónicas
Entre ellas es necesario enviar un gran número de
canales
71. Medios físicos
71
Pares de cobre
Cables coaxiales
Fibras ópticas
Comunicaciones por Satélites
Radio enlaces
72. Historia
72
Las primeras tecnologías de transmisión y
transporte estaban basadas en tendidos de
cables de cobre, generalmente utilizando cables
multipares
El primer satélite de comunicaciones fue puesto
en órbita por la empresa AT&T, en 1962
Sobre la década de 1980 se extendieron
los tendidos de fibras ópticas, diseñadas
originalmente en la década de 1970.
73. Historia
73
El primer cable de fibra óptica transatlántico, el
TAT-8, fue tendido en 1988, con una capacidad
de 40.000 conversaciones
El (prácticamente) ilimitado ancho de banda de
las fibras ópticas la ha convertido en el medio
de transporte mayormente utilizado actualmente
para los sistemas de transmisión de
telecomunicaciones
74. Transmisión digital TDM
74
La tecnología digital TDM permitió la
multiplexación de varios canales de voz en
“tramas digitales”, las que conforman “jerarquías
digitales”
PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy, o Jerarquía
Digital Plesiócrona
SDH: Synchronous Digital Hierarchy, o Jerarquía
Digital Sincrónica
77. Transmisión en redes de
paquetes
77
Actualmente las redes de paquetes se usan
para transportar servicios telefónicos, voz, video
y otros medios multimedios tanto a demanda
como en tiempo real
Dentro de las tecnologías de transporte se
destaca MPLS (Multi Label Protocol Switching)
Protocolo de transporte de paquetes en una posición
dominante frente a los demás. IETF RFC 3031
Permitió el desarrollo de “routers en hardware” con
mayor capacidad que los IP
78. Sincronismo
78
Para poder decodificar apropiadamente la
información digital transmitida en las redes de
telecomunicaciones es necesario establecer
técnicas de sincronismo
Para ello se emplea una red de relojes
Generalmente extendidos sobre un área
geográficamente amplia
Se sincroniza tiempo y frecuencia todos los
relojes de la red, utilizando la propia red de
transporte
80. Distribución de sincronismo
en
redes de datos
80
SyncE (Synchronous Ethernet)
Transmisión de información de reloj para recuperar
frecuencia
NTP (Network Time Protocol
Transmisión de estampas de tiempo, recuperación de
tiempo y frecuencia.
PTP (Precision Time Protocol
Transmisión de estampas de tiempo, recuperación de
frecuencia, tiempo y fase.
81. Señalización
81
Para establecer una comunicación telefónica
entre dos dispositivos, es necesario
implementar protocolos de señalización
Permiten indicar el número discado, la atención de
una llamada, etc.
Esta necesidad de señalización ha estado
presente desde los orígenes de la telefonía
Ha evolucionado, con el crecimiento de las redes y la
evolución de las tecnologías.
La señalización existe a todos los niveles en las
redes de telecomunicaciones y de telefonía
82. Señalización
82
Entre centrales y teléfonos
Entre centrales públicas y centrales privadas
Entre centrales públicas
Entre centrales privadas
83. Señalización entre centrales y
teléfonos
83
Analógica
Ya vista al comienzo del módulo
Digital
Estándar: ISDN
Propietaria: Usada típicamente en sistemas
corporativas PBX
IP
Estándar: H.323, SIP
Propietaria: Usada típicamente en sistemas
corporativas PBX
84. ISDN (Integrated Services Digital
84
Networks)
Teléfono ISDN
BRI
(Basic Rate Interface)
Central Telefónica
86. SIP (Session Initiaton
Protocol)
86
RTP Audio G.729
RTP Video MPEG-1
ACK
BYE
180 Ringing
200 OK con SDP
200 OK
100 Tryinig
INVITE con SDP
Sistema Telefónico
IP
Teléfono IP
SIP
87. Señalización entre centrales
públicas y centrales privadas
Analógica
La central privada es vista como un “teléfono” por
la central
pública
Digital
ISDN
Servicio Básico (BRI)
Servicio Primario (PRI)
R2
IP
El protocolo SIP está comenzando a ser utilizado
por los operadores de telefonía pública para
brindar servicios de acceso a la red por VoIP
87
88. Señalización entre centrales
públicas
88
La red de señalización entre centrales públicas
más difundida es la conocida como SS7
(Signaling System Number 7).
Es típicamente el sistema de señalización
actualmente utilizado internamente en las redes
ISDN, celulares y IN (“Inteligent Networks” o
“Redes Inteligentes”).
89. 89
SS7
Incluye los siguientes componentes
SSP (Service Switching Point)
Son los nodos encargados de conectar los terminales de la
red
STP (Signaling Transfer Point)
Son ruteadores de señalización SS7. Deciden la ruta a tomar
para cada mensaje de señalización SS7
SCP (Signaling Control Point)
Brindan servicios de almacenamiento y procesamiento de
datos, como por ejemplo la facturación (“Billing”), traducción
de números (por ejemplo 0800, 0900), etc
91. SIGTRAN
91
El nombre proviene de “SIGnaling TRANsport”
Es un nuevo protocolo de señalización, que
básicamente paquetiza la señalización SS7 y la
envía sobre redes de paquetes basadas en IP
Utiliza el protocolo SCTP (Stream Control
Transmission Protocol) definido en el RFC 4960.
92. Redes de
Telecomunicaciones
92
Núcleo
de Red
Central de
Conmutación
Local
Central de
Conmutación
Local
PBX
Corporativa
Red de
Acceso
Red de Acceso
Transmisión y
Transporte
Señalización
Central de
Conmutación
Celular
Red de
Acceso
Señalización
Terminal
Celular
Terminal
Telefónico Fijo
Sincronismo
93. Telefonía móvillas ventajas :
Comunicación rápida y en cualquier parte,
Enviar mensajes ya sea de texto o mms(mensaje multimedia),
Llamadas de emergencia y localización.
Entretenimiento.
desventajas :
Son más caras las llamadas,
Salud
Adicción,
Si no hay señal no hay llamada
Caros
Riesgo de robo.
96. a) Estación móvil
IMEI: La identidad internacional de equipo móvil
(International Mobile Equipment Identity) .
Tarjeta SIM: es la pequeña tarjeta que contiene el
número IMSI (identidad internacional de abonado a
móvil o International Mobile Suscriber Identity),
97. b) Subsistema de estación base
Aquí tenemos dos elementos importantes:
• Estación base (BTS)
• Controlador de estación base (BSC)
98. MSC: centro de conmutación móvil (Mobile Switch Center)
• Encargado del encaminamiento de las llamadas
• Gestionar abonados móviles (registro, autenticación, traspaso)
• Realiza la conexión a la red fija mediante GMSC
Utiliza SS7 para comunicarse con otras MSCs, otras redes y Bases de
datos.
HLR: El Registro de Localización Base (Home Locating Register)
• base de datos del abonado
• información de localización.
• un HLR por cada red GSM (puede implementarse distribuido).
c) Subsistema de red y conmutación
99. VLR: El Registro de Localización del Visitante (Visitor Locating Register)
• base de datos de los abonados de la zona
• MSC y VLR van juntos.
EIR: El Registro de Identidad del Equipo (Equipment Identity Register)
• base de datos de los equipos móviles, conteniendo los IMEI válidos e
inválidos.
100. AUC: El Centro de Autenticación (AUthentication Center)
• Base de datos protegida. (Contiene los números secretos para
autenticación que también está guardado en la tarjeta del teléfono),
• Generador de tripletas para cifrado. Generalmente está asociado a
HLR.
101. • 1G Primera generación se refiere a los primeros “teléfonos ladrillo” y “teléfonos
bolsa” analógicos 1980
• 2G totalmente digitales Communications (Sistema Global para Comunicaciones
Móviles), o GSM. utiliza diversos protocolos digitales adicionales, entre ellos
CDMA, TDMA, iDEN y PDC. GSM está basada en TDMA.
• 2.5G es un peldaño en el camino que unió la tecnología inalámbrica de 2G con la
de 3G,
• 3G habilitaron mayores velocidades de transmisión de datos, mayor capacidad
de las redes y más servicios de red avanzados.
102. 4G es el término empleado para referirse a la cuarta generación de servicios
inalámbricos móviles IMT-Advanced.
• Estar basado en una red totalmente IP conmutada por paquetes
• Proveer tasas de datos hasta 100 Mbit/s para alta movilidad
• Ancho de banda de canal escalable 5–20 MHz, opcionalmente hasta 40 MHz
• Eficiencia espectral máxima de 15 bit/s/Hz en el enlace descendente y de
6.75 bit/s/Hz en el enlace ascendente.
• Eficiencia espectral del sistema de hasta 3 bit/s/Hz/celda en el enlace
descendente y 2.25 bit/s/Hz/celda para uso en interiores