miércoles, 22 de noviembre de 2017

CAS y el formato de multitrama - Los Miércoles de Tecnología (Post 3)

En el post anterior vimos los formatos de trama en función del uso de los timelsots 0 y 16. Recordemos que el TS0 lo usábamos para el alineamiento de trama, es decir, pasa poder saber en qué punto empieza una trama y por tanto extraer cada uno de sus 31 intervalos o timeslots. Asimismo, vimos que el TS16 puede usarse como otro cualquier TS de 1 al 31 o bien puede usarse como un timeslot de señalización de los 30 timeslots de tráfico restantes (32 - TS0 - TS16).


En este último caso hablamos de señalización por canal asociado o CAS, ya que tenemos un canal o timeslot dedicado a dicha señalización.

Llegados a este punto nos vuelve a surgir otro dilema
.
¿Cómo podemos ubicar la señalización correspondiente a 30 canales en un único canal (TS16)?

Para ello tenemos que crear una nueva estructura, la multitrama, que comprende 16 tramas consecutivas y que se repite cada 2 ms como vemos en la figura anterior. Dividimos cada TS16 en dos bloques de 4 bits (4+4). El TS16 de la trama 0 incluye la secuencia 0000 en el primer bloque y constituye el alineamiento de multitrama. El TS16 de la trama 1 incluye la señalización de los canales 1 y 9 (1+8). El TS16 de la trama 2 incluye la señalización de los canales 2 y 10 (2+8) y así sucesivamente hasta la trama 15 y última cuyo TS16 incluye la señalización de los canales 7 y 15 (7+8).

Los bits de señalización indicados como 'abcd' nunca pueden contener la secuencia 0000 de forma que esta combinación en el primer bloque de la primera trama nos indica, sin lugar a confusión, el inicio de la multitrama.

Bits de señalización por canal asociado (CAS)


La norma IETF R2 (ITU Q.4XX) define el formato de los cuatro bits 'abcd' por canal y los estados que codifican las diferentes combinaciones de ellos.

Estos 4 bits también pueden usarse para la señalización de canales de audio E&M utilizados en sistemas de radio y telefonía analógica punto a punto. En este caso, los bits 'abcd' codifican el estado de las señales E (Earth) y M (Mouth) que suelen asimilarse a los contactos de PTT (Push To Talk) y Squelch de los sistemas radio analógicos.

CRC4 - Detección de errores en la trama


CRC4 es un mecanismo de detección - que no corrección - de errores dentro de la trama. Consiste en una serie de 4 bits bits C1 a C4 que se insertan en los TS0 de las tramas pares (0,2...14) o FAS (Frame Aligment Sequence) y que se repiten cada 8 tramas tal y como se muestra en la figura siguiente


Estos bits toman su valor mediante un cálculo cíclico sobre el mismo tren de datos. En recepción hacemos el mismo cálculo y podemos ver, si no hay coincidencia entre los bits calculados y los bits recibidos si hay o no errores en la trama.

Otros bits de control en el TS0

En los TS0 de las tramas impares (NFAS) podemos encontrar también otros bits. El bit 'E' indica al extremo remoto que hemos detectado un error en la trama recibido a través del cálculo CRC4. El bit 'A' indica al extremo remoto que hemos detectado una condición de alarma. Finalmente los bits Sa1-Sa8 son bits libres para uso internacional o para gestión en banda de los equipos remotos.

Post 1 - Multiplexación por división en el tiempo
Post 2 - Estructura de la trama E1

Por último y antes de despedirme. Si quieres puedes volver a recordar todo este temario a través de nuestro videotutorial en Youtube
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lunes, 20 de noviembre de 2017

¿Por qué usar un equipo de demarcación para ofrecer servicios Ethernet?

Existe hoy en día un amplio abanico de posibilidades al abasto de proveedores de servicio y carriers a la hora de ofrecer servicios de transporte Ethernet para clientes empresariales u otros operadores.
Desde simples convetidores de medio o switches de nivel 2 o nivel 3 en los puntos extremos y conectados a routers PE de una red MPLS o a otros switches o routers (BGP, OSPF, ...) hasta costosos mini-routers capaces de extender la red MPLS hasta estos puntos extremos terminando los servicios L2 VPN y L3 VPN sobre esta red.
En el primer caso de convertidores y switches disponemos de una solución de fácil configuración y bajo coste pero que suele presentar las siguientes limitaciones:
falta de transparencia a determinados protocolos (L2CP) que pueda usar el ciiente extremo a extremo
ausencia de herramientas para el diagnóstico de la red tanto a nivel de conectividad (CFM) como a nivel de pérdidas de paquetes (FL), retardos (FD) y latencia (FDV)
En el caso de mini-routers MPLS tenemos la enorme ventaja de poder provisionar los servicios 'end-to-end' directamente desde la red y también disponemos de todas las herramientas de OAM que nos reducen enormemente el OPEX pero su precio de adquisición (CAPEX) es elevado y sólo está justificado en determinados clientes.
Como solución intermedia te queremos proponer la famiia de dispositivos de demarcación RAX711 de Raisecom.


Familia de soluciones de denarcación CE 2.0 / MPLS-TP / IP-MPLS de Raisecom
Se trata de una completa gama con modelos con puertos NNI ópticos a 1G y 10G y puertos UNI eléctricos, combo o incluso E1 PW3 pseudo-wire. En la mayoría de casos también disponen de fuente de alimentación redundante 220Vac, 48Vdc o combinación de ambas y 'hot-swappable'.
Asimismo, los modelos -R que aparecen en la columna derecha soportan IP-MPLS pudiendo extender los servicios MPLS hasta los extremos del enlace.
¿Qué ventajas nos ofrecen los equipos de demarcación RAX711?
  • Certificación MEF 2.0 para servicios E-LAN, E-Line, E-Tree y E-Access
  • Funcionalidades completas de nivel 2: ACL, VLAN, Basic Q-in-Q, selective Q-in-Q, L2CP, 802.1x, RSTP/MSTP, ...
  • Protecciones de alimentación y conexión de cara a garantizar una alta disponibilidad
    • Fuente de alimentación redundante
    • CE 2.0: ELPS ITU G.8031 y ERPS ITU G.8032, LACP
    • MPLS: linear protection G.8131
  • Suite completa de funcionalidades para OAM (Operation & Maintenance) y PM (Performance Monitoring) con definición de SLA y generación de alarmas en caso de no cumplimiento
    • Ethernet: IEEE 802.3ah (incluyendo dying gasp) y 802.1ag CFM
    • ITU: Y.1731 CFM, LM/DM
    • Twamp-lite para redes de nivel 3
    • SLA Portal. software de recolección de KPI y presentación de resultados vía web
  • Herramientas para la activación del servicio (SAT) con medidas a velocidades full-rate 1G y 10G
    • RFC25444
    • ITU Y.1564
  • Soporte de SyncEthernet y 1588v2 PTP transparent clock para aplicaciones de mobile backhaul

Más información en nuestra web

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Estructura de la trama E1 - Los Miércoles de Tecnología (Post 2)

En el post anterior (Post 1) vimos que podíamos codificar una señal de telefonía con un flujo de 64Kbps a partir del criterio de Nyquist.

La estructura de multiplexación superior a los 64K o DS0 es la trama E1 que es, además, la unidad básica de las redes PDH y SDH.

Una trama E1 es básicamente un flujo compuesto por 32 flujos de 64K, por tanto, un flujo de 32 x 64K = 2048K o comúnmente conocido como 2M. Cada intervalo de 64K se denomina timeslot o TS. Cada TS está compuesto por 8 bits consecutivos, de forma que la trama está compuesta por 32 x 8 = 256 bits. Como la velocidad agregada es de 2048Kbps, la duración de la trama es de 125 microsegundos.


El problema es que si transmitimos 32 TS uno detrás de otro, no tenemos forma de saber dónde empieza un TS y acaba el anterior o lo que es lo mismo, donde empieza una señal de telefonía que debemos decodificar (tendremos que reconstruir el nivel de señal a través del valor de los 8 bits de la muestra). Debemos, por tanto, indicar de alguna manera dónde empieza cada trama y para ello usamos el TS0 o alineamiento de trama que tiene un patrón de bits definido y no replicable en el resto de TS (véase figura anterior).

TS0 o alineamiento de trama


Como dijimos anteriormente el TS0 se usa para el alineamiento de la trama, es decir, para saber a qué flujo tributario pertenece cada grupo de 8 bits. En realidad sólo se usa para dicho alineamiento el TS0 de las tramas pares o FAS (Frame Aligment Sequence)


Mientras que el TS0 de las tramas impares no se usa para alineamiento NFAS (No Frame Aligment Sequence) y tiene la siguiente estructura


Vamos a ver el significado de los diferentes bits de ambos TS0:
  • X: reservado para uso internacional o para CRC (detección de errores)
  • A: bit de alarma. Indica que el extremo remoto ha detectado una pérdida de señal (LOS)
  • S4 – S8: bits libres.  Normalmente se usan para gestión en banda entre extremos.

El proceso de alineamiento de trama: es el siguiente: esperamos la secuencia FAS, esperamos 32 TS y comprobamos si el segundo bit es ‘1’. Esperamos 32 TS más y verificamos FAS de nuevo

TS16 o señalización por canal asociado


El otro TS especial es el TS16 que puede usarse para la señalización por canal asociado o CAS. Por el momento diremos que puede usarse para incluir información de control de los canales de telefonía que van codificados en el resto de los TS de la trama. ¿Qué se transmite en la señalización? Pues estados o condiciones como Off hook (descolgado), on hook (colgado), ringing (timbre), no dialtone (no hay tono de discado) y otros. Veremos su funcionamiento en el siguiente post.

Formatos de trama


En función de si usamos o no los TS0 y TS16 como alineamiento de trama y como FAS podemos distinguir los siguientes tipos de trama:
  • ‘Clear channel’ o transparente: sin formato de trama (es un único flujo de 2048Kbps sin multiplexación en timeslots)
  • PCM31/31C: alineamiento de trama pero el TS16 se usa para tráfico (NO para señalización) (CCS: common channel signalling, es decir, la señalización se integra en los propios canales de tráfico)
  • PCM30/30C: alineamiento de trama y el TS16 se usa sólo para señalización (CAS: channel associated signalling)

Estructura de la trama E1 - Los Miércoles de Tecnología (Post 2)

En el post anterior (Post 1) vimos que podíamos codificar una señal de telefonía con un flujo de 64Kbps a partir del criterio de Nyquist.

La estructura de multiplexación superior a los 64K o DS0 es la trama E1 que es, además, la unidad básica de...
En el post anterior (Post 1) vimos que podíamos codificar una señal de telefonía con un flujo de 64Kbps a partir del criterio de Nyquist.

La estructura de multiplexación superior a los 64K o DS0 es la trama E1 que es, además, la unidad básica de las redes PDH y SDH.

Una trama E1 es básicamente un flujo compuesto por 32 flujos de 64K, por tanto, un flujo de 32 x 64K = 2048K o comúnmente conocido como 2M. Cada intervalo de 64K se denomina timeslot o TS. Cada TS está compuesto por 8 bits consecutivos, de forma que la trama está compuesta por 32 x 8 = 256 bits. Como la velocidad agregada es de 2048Kbps, la duración de la trama es de 125 microsegundos.


El problema es que si transmitimos 32 TS uno detrás de otro, no tenemos forma de saber dónde empieza un TS y acaba el anterior o lo que es lo mismo, donde empieza una señal de telefonía que debemos decodificar (tendremos que reconstruir el nivel de señal a través del valor de los 8 bits de la muestra). Debemos, por tanto, indicar de alguna manera dónde empieza cada trama y para ello usamos el TS0 o alineamiento de trama que tiene un patrón de bits definido y no replicable en el resto de TS (véase figura anterior).

TS0 o alineamiento de trama


Como dijimos anteriormente el TS0 se usa para el alineamiento de la trama, es decir, para saber a qué flujo tributario pertenece cada grupo de 8 bits. En realidad sólo se usa para dicho alineamiento el TS0 de las tramas pares o FAS (Frame Aligment Sequence)


Mientras que el TS0 de las tramas impares no se usa para alineamiento NFAS (No Frame Aligment Sequence) y tiene la siguiente estructura


Vamos a ver el significado de los diferentes bits de ambos TS0:
  • X: reservado para uso internacional o para CRC (detección de errores)
  • A: bit de alarma. Indica que el extremo remoto ha detectado una pérdida de señal (LOS)
  • S4 – S8: bits libres.  Normalmente se usan para gestión en banda entre extremos.

El proceso de alineamiento de trama: es el siguiente: esperamos la secuencia FAS, esperamos 32 TS y comprobamos si el segundo bit es ‘1’. Esperamos 32 TS más y verificamos FAS de nuevo

TS16 o señalización por canal asociado


El otro TS especial es el TS16 que puede usarse para la señalización por canal asociado o CAS. Por el momento diremos que puede usarse para incluir información de control de los canales de telefonía que van codificados en el resto de los TS de la trama. ¿Qué se transmite en la señalización? Pues estados o condiciones como Off hook (descolgado), on hook (colgado), ringing (timbre), no dialtone (no hay tono de discado) y otros. Veremos su funcionamiento en el siguiente post.

Formatos de trama


En función de si usamos o no los TS0 y TS16 como alineamiento de trama y como FAS podemos distinguir los siguientes tipos de trama:
  • ‘Clear channel’ o transparente: sin formato de trama (es un único flujo de 2048Kbps sin multiplexación en timeslots)
  • PCM31/31C: alineamiento de trama pero el TS16 se usa para tráfico (NO para señalización) (CCS: common channel signalling, es decir, la señalización se integra en los propios canales de tráfico)
  • PCM30/30C: alineamiento de trama y el TS16 se usa sólo para señalización (CAS: channel associated signalling)

    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.