lunes, 13 de noviembre de 2017

Webinar - Familia de routers 3G y 4G de Teltonika

Queremos presentarte la gama actual de routers industriales 3G y 4G de Teltonika. Los modelos disponibles, sus funcionalidades y sus particularidades para que puedas conocer cuál se adapta mejor a tus necesidades.
También queremos mostrarte los aspectos básicos de su configuración y los problemas más frecuentes con los que se encuentran nuestros clientes así como sus soluciones.
Por último también te mostraremos la plataforma RMS para gestión centralizada de una flota de routers. Es un herramienta útil para la monitorización y el control remoto de un conjunto de routers desplegados.
¿ Te animas ? Sólo tienes que pinchar en el link inferior. ¡ Te esperamos !

Fecha y hora: Miércoles, 15 de Noviembre a las 16:00
Duración aprox: 60 min.





Familia de routers 3G y 4G
Modelos con tecnología 3G y 4G LTE, con 2 o 4 puertos Ethernet y backup móvil sobre puerto WAN RJ45, entradas y salidas analógicas y digitales y puerto serie RS232/485/422.
Rango extendido de temperatura de servicio (-40ºC a +85ºC). Montaje mural o en carril DIN. Alimentación interna de 9-30Vdc. Todos los modelos se entregan con alimentador externo a 230Vac, cable Ethernet y antenas GSM y WiFi.
​Software de ges​tión centralizado
Remote Management System (RMS) es un software diseñado para gestionar y monitorizar la familia de routers RUT9XX. El sistema también permite obtener, de forma segura, información de estado de los dispositivos y cambiar su configuración incluso en aquellos casos en que los routers no dispongan de una IP pública accesible.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Multiplexación por división en el tiempo - Los Miércoles de Tecnología (Post 1)

Bienvenidos a Los Miércoles de Tecnología

He decidido publicar una serie de posts los Miércoles acerca de diferentes tecnologías. Así que aquí va el primero.

Hoy empezaré hablado de la multiplexación por división en el tiempo y en posts siguientes hablaré sobre la estructura de la trama E1 que ha sido durante muchos años - y en algunos entornos aún lo sigue siendo - la estructura básica para las telecomunicaciones de voz y datos.

¿ Qué es la multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing ?

Decimos que una señal está multiplexada en el tiempo cuando asignamos a cada uno de los flujos de información que lo componen un intervalo de tiempo. Dentro del intervalo asignado, la fuente puede insertar tráfico en el flujo combinado, fuera de este intervalo no puede hacerlo.

Como resultado, tenemos un flujo combinado o multiplexado cuya velocidad es, a grandes rasgos, la suma de velocidades de cada uno de los flujos combinados.

Esta última afirmación es estrictamente cierta si todos los flujos tuvieran exactamente la misma velocidad. Cuando estos flujos tiene una velocidad o reloj diferentes, no se pueden combinar directamente y necesitamos disponer de bits de relleno para poder ajustar estas variaciones.

En la figura siguiente vemos un ejemplo donde multiplexamos 3 flujos de 64Kbit/s de velocidad cada uno resultando en un flujo combinado teórico de 3 x 64 = 192 Kbit/s

64K - La codificación de la voz y el criterio de Nyquist

El criterio de Nyquist nos indica que si queremos poder digitalizar o codificar una señal analógica sin pérdida de calidad y/o información, debemos hacerlo, es decir tomar muestras, a una velocidad igual o superior a la frecuencia máxima de dicha señal.

Si hablamos de telefonía, la voz humana se encuentra en el espectro de 300 a 3400Hz. Por tanto, asumiendo una señal de unos 4KHz, tenemos que codificarla a una velocidad doble, es decir, de 8KHz o lo que es lo mismo, 8000 muestras por segundo.

¿En cuántos segmentos o trozos descomponemos nuestra señal analógica? Cuántos más mejor ya que menor será el error o diferencia entre la señal analógica original y la digital 'reconstruida'. En la codificación de voz PCM (Pulse Code Modulation) que sigue el estándar ITU G711 usamos 256 niveles y por tanto necesitamos 8 bits (del 00000000 al 11111111) para codificar estos 256 niveles.

Si debemos usar 8 bits 8000 veces por segundo, tenemos una velocidad de datos de una señal PCM de 8bits x 8Kbit/s = 64 Kbit/s. Por tanto, necesitamos 64Kbit/s para codificar una señal de telefonía.

Este valor de 64K es la unidad básica de información sobre la que se montarán estructuras superiores como el E1 (2048K), E2 (8M), E3(34M) o las jerarquías SDH (STM-1 155Mbps).

Posteriormente a la codificación G.711 salieron muchos otros algoritmos de compresión en los que se basan todos los sistemas de voz sobre IP (VoIP) y que permiten reducir en gran medida esta velocidad. Un ejemplo es el algoritmo ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) recogido en la norma G.726 y que permite codificar la misma señal a 16, 24, 32 o 40 Kbit/s en vez de los 64 Kbit/s ya que necesita menos bits puesto que codifica no el valor de la señal en el tiempo del muestreo sino la diferencia entre una muestra y la anterior, valor que siempre es mucho menor que el valor de la señal en sí y por tanto podemos tener la misma resolución o precisión con un número menor de bits.

Y recuerda...si no quieres estar pendiente de nuestros posts te los podemos enviar automáticamente por email cuando los publiquemos. Sólo tienes que escribir tu email al final de la página.

Multiplexación por división en el tiempo - Los Miércoles de Tecnología (Post 1)

Bienvenidos a Los Miércoles de Tecnología
He decidido publicar una serie de posts los Miércoles acerca de diferentes tecnologías. Así que aquí va el primero.

Hoy empezaré hablado de la multiplexación por división en el tiempo y en...

Bienvenidos a Los Miércoles de Tecnología

He decidido publicar una serie de posts los Miércoles acerca de diferentes tecnologías. Así que aquí va el primero.

Hoy empezaré hablado de la multiplexación por división en el tiempo y en posts siguientes hablaré sobre la estructura de la trama E1 que ha sido durante muchos años - y en algunos entornos aún lo sigue siendo - la estructura básica para las telecomunicaciones de voz y datos.

¿ Qué es la multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing ?

Decimos que una señal está multiplexada en el tiempo cuando asignamos a cada uno de los flujos de información que lo componen un intervalo de tiempo. Dentro del intervalo asignado, la fuente puede insertar tráfico en el flujo combinado, fuera de este intervalo no puede hacerlo.

Como resultado, tenemos un flujo combinado o multiplexado cuya velocidad es, a grandes rasgos, la suma de velocidades de cada uno de los flujos combinados.

Esta última afirmación es estrictamente cierta si todos los flujos tuvieran exactamente la misma velocidad. Cuando estos flujos tiene una velocidad o reloj diferentes, no se pueden combinar directamente y necesitamos disponer de bits de relleno para poder ajustar estas variaciones.

En la figura siguiente vemos un ejemplo donde multiplexamos 3 flujos de 64Kbit/s de velocidad cada uno resultando en un flujo combinado teórico de 3 x 64 = 192 Kbit/s

64K - La codificación de la voz y el criterio de Nyquist

El criterio de Nyquist nos indica que si queremos poder digitalizar o codificar una señal analógica sin pérdida de calidad y/o información, debemos hacerlo, es decir tomar muestras, a una velocidad igual o superior a la frecuencia máxima de dicha señal.

Si hablamos de telefonía, la voz humana se encuentra en el espectro de 300 a 3400Hz. Por tanto, asumiendo una señal de unos 4KHz, tenemos que codificarla a una velocidad doble, es decir, de 8KHz o lo que es lo mismo, 8000 muestras por segundo.

¿En cuántos segmentos o trozos descomponemos nuestra señal analógica? Cuántos más mejor ya que menor será el error o diferencia entre la señal analógica original y la digital 'reconstruida'. En la codificación de voz PCM (Pulse Code Modulation) que sigue el estándar ITU G711 usamos 256 niveles y por tanto necesitamos 8 bits (del 00000000 al 11111111) para codificar estos 256 niveles.

Si debemos usar 8 bits 8000 veces por segundo, tenemos una velocidad de datos de una señal PCM de 8bits x 8Kbit/s = 64 Kbit/s. Por tanto, necesitamos 64Kbit/s para codificar una señal de telefonía.

Este valor de 64K es la unidad básica de información sobre la que se montarán estructuras superiores como el E1 (2048K), E2 (8M), E3(34M) o las jerarquías SDH (STM-1 155Mbps).

Posteriormente a la codificación G.711 salieron muchos otros algoritmos de compresión en los que se basan todos los sistemas de voz sobre IP (VoIP) y que permiten reducir en gran medida esta velocidad. Un ejemplo es el algoritmo ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) recogido en la norma G.726 y que permite codificar la misma señal a 16, 24, 32 o 40 Kbit/s en vez de los 64 Kbit/s ya que necesita menos bits puesto que codifica no el valor de la señal en el tiempo del muestreo sino la diferencia entre una muestra y la anterior, valor que siempre es mucho menor que el valor de la señal en sí y por tanto podemos tener la misma resolución o precisión con un número menor de bits.

Y recuerda...si no quieres estar pendiente de nuestros posts te los podemos enviar automáticamente por email cuando los publiquemos. Sólo tienes que escribir tu email al final de la página.

lunes, 6 de noviembre de 2017

iTN8600- Multiplexor OTN con salidas OTU2/OTN2e


El iTN8600 ofrece múltiples opciones de protección en los interfaces SDH, OTN y Ethernet proporcionando un alto nivel de fiabilidad. Asimismo, soporta los protocolos MPLS-TP OAM, 802.1ag/Y.1731/SLA OAM y 802.3ah OAM para el diagnóstico de fallos y estadísticas de rendimiento. El iTN8600 puede configurarse en modo punto a punto así como en anillo en diversos escenarios y aplicaciones como son la agregación de servicios, la conexión de redes públicas gubernamentales, mobile backhauling e interconexión de grandes centros de datos (CPD). El iTN8600 puede gestionarse de forma gráfica e intuitiva a través del software NView pudiendo visualizar no sólo su configuración sino también estadísticas de rendimiento.




iTN8600- Multiplexor OTN con salidas OTU2/OTN2e

El iTN8600 ofrece múltiples opciones de protección en los interfaces SDH, OTN y Ethernet proporcionando un alto nivel de fiabilidad. Asimismo, soporta los protocolos MPLS-TP OAM, 802.1ag/Y.1731/SLA OAM y 802.3ah OAM para el diagnóstico de fallos y estadísticas de...

El iTN8600 ofrece múltiples opciones de protección en los interfaces SDH, OTN y Ethernet proporcionando un alto nivel de fiabilidad. Asimismo, soporta los protocolos MPLS-TP OAM, 802.1ag/Y.1731/SLA OAM y 802.3ah OAM para el diagnóstico de fallos y estadísticas de rendimiento. El iTN8600 puede configurarse en modo punto a punto así como en anillo en diversos escenarios y aplicaciones como son la agregación de servicios, la conexión de redes públicas gubernamentales, mobile backhauling e interconexión de grandes centros de datos (CPD). El iTN8600 puede gestionarse de forma gráfica e intuitiva a través del software NView pudiendo visualizar no sólo su configuración sino también estadísticas de rendimiento.