lunes, 26 de febrero de 2018

Gateways Modbus TCP a Modbus RTU/ASCII de 1,2 o 4 puertos

La familia de gateways KGW3000 permite la conversión entre protocolo Modbus TCP y Modbus RTU/ASCII. Existen modelos de 1, 2 o 4 puertos serie todos ellos en formato para montaje en carril DIN.


Nuestro partner Kyland Technology anuncia el lanzamiento de la familia KWG3000 de gateways Modbus de 1, 2 o 4 puertos serie en formato para inserción en carril DIN.
Los gateways KGW3101, KGW3102 y KGW3204 permiten convertir entre protocolos Modbus TCP y Modbus RTU/ASCII. Cada puerto Ethernet puede ser accesible por 16 dispositivos TCP master/client o 16 dispositivos TCP slave/server. A su vez, cada puerto serie puede gestionar hasta 128 nodos master/slave.


 Los equipos soportan modo Transparente y modo Agente. En modo Transparente, el gateway hace bypass y traduce los comandos Modbus TCP/RTU/ASCII. En modo Agente, el gateway hace un polling a los dispositivos Modbus slave y almacena los datos recogidos en su memoria interna. El Modbus master puede recuperar estos datos de los slaves directamente de la memoria del gateway.

Puedes ampliar la información de éste y otros modelos de gateways inteligentes en  nuestra página web.

Raisecom presenta sus novedades en el #MWC2018

Raisecom presentará en el Mobile World Congress 2018 a celebrar en Barcelona del 26 de Febrero al 1 de Marzo sus últimas soluciones IoT, LTE y mobile backhauling para redes 5G.


Como en ediciones anteriores, nuestro partner Raisecom Technology presentará en el MWC2018 (stand 5G40) sus últimas novedades en las siguientes áreas:
  • Equipos de acceso para redes LTE

  • Soluciones IoT  para la industria

  • Soluciones MBH/MFH para redes 5G

  • Soluciones de acceso SDN/NFV para entorno 'smart home'

Si tienes previsto visitar la feria contacta con nosotros para poder atenderte mejor en el stand de Raisecom.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Introducción a las redes SDH - Jerarquías, formatos de trama STM y multiplexación - Los Miércoles de Tecnología

Jerarquías y velocidades SDH. Formatos de trama STM-x y principios de multiplexación de flujos PDH en la trama STM-1


Si en el anterior post vimos que el flujo básico de información de las redes PDH es el E1 a 2,048Mbps, en el de hoy veremos como en SDH estos flujos E1 se multiplexan en otros de mayor velocidad llamados STM-X.

Jerarquías de velocidad en SDH


El flujo básico es el STM-1 con una velocidad de 155,520 Mbps. A partir de este flujo, los flujos superiores se forman multiplicando por 4, 16 y 64 dando lugar a los flujos STM-4, STM-16 y STM-64 respectivamente.

Estructura de la trama STM-1


De forma gráfica la trama STM-1 está compuesta por una matriz de bytes (octetos) de 9 filas y 270 columnas. Por tanto, bits por segundo : 9 x 270 x 8 x 8000 (recordemos, 8000 muestras por segundo) = 15552000 o 155.52 Mbps.



Los bits se transmiten de izquierda a derecha y de arriba abajo. Los 9 primeros bytes de cada fila se usan para información de los propios sistemas SDH (no llevan información de usuario). Se dividen en 3 partes:
  • Regenerator Section Overhead (RSOH): información de control a nivel de regeneración de la señal SDH

  • Multiplex Section Overhead (MSOH): información de control a nivel de multiplexación de los diferentes flujos internos en la trama

  • Pointers: son indicadores a los flujos de información que se alojan dentro de la propia trama STM

Multiplexación SDH


Una de las principales ventajas de la tecnología SDH es la posibilidad de poder multiplexar flujos PDH en una trama STM-1 y también multiplexar tramas STM en otras de nivel superior.



En la anterior gráfica vemos la multiplexación de flujos PDH en una trama STM-1. En concreto podemos multiplexar 63 tramas E1 (C12), 3 tramas E3 (C3) o una trama de 140Mbps (C4). Las siglas C hacen referencia a la palabra contenedor e indican la unidad básica de empaquetamiento de información dentro de la trama.

Un contenedor siempre es un flujo de mayor capacidad que su flujo de información asociado. Así, un C12 incluye un flujo E1 de 2 Mbps y además bits de relleno y justificación para compensar las diferencias de reloj entre los diferentes flujos insertados y el reloj de la trama STM-1 compuesta.

La multiplexación de flujos en SDH implica tres pasos:
  • Mapeo – proceso en el cual las tributarias se ajustan en contenedores virtuales (VCs) añadiendo bits de relleno o justificación así como información de Path Overhead (POH)

  • Alineamiento – preoceso que se lleva a cabo cuando insertamos un puntero dentro de una Tributary Unit (TU) o una Administrative Unit (AU) para poder localizar el primer byte del contenedor virtual.

  • Multiplexación – proceso en el cual múltiples flujos de nivel inferior son adaptados a un flujo de nivel superior o cuando varios flujos de nivel superior son adaptados dentro de la Multiplex Section.
  • Unidad administrativa (AU)

– subdivisión de la señal STM-N
  • Contenedor virtual de alto orden (VC-4 ó VC-3/ANSI) (HO-VC)

– trama tributaria virtual SDH, transportada en las unidades administrativas
  • Unidad tributaria (TU)

– subdivisión de un VC de alto orden
  • Contenedor virtual de bajo orden (VC-3/ETSI, VC-2, VC-12, VC-11) (LO-VC)

– trama tributaria virtual SDH, transportada en las unidades tributarias
  • Puntero

– número binario que permite encontrar en qué posición dentro de una AU o TU se encuentra el inicio del VC allí transportado

– como la tasa de repetición del VC es nominalmente la misma que de la unidad en donde es transportada, ese número permanece constante a menos que sea necesaria una justificación (cuando cambia en una unidad para más o para menos)

Si quieres ampliar información también puedes consultar este tutorial de Ramon Millan

martes, 20 de febrero de 2018

Introducción a las redes SDH - Multiplexores, equipos terminales y ADM - Los Miércoles de Tecnología

Equpos multiplexores, regeneradores, ADM y crossconectores. Topologías y protecciones lineales MSP y en anillo SNCP.


En el post de hoy y último sobre introducción a las redes SDH veremos los diferentes tipos de equipos SDH y sus funciones así como los mecanismos de redundancia tanto en topologías lineales como en anillo.

Componentes de la red SDH


En cualquier red SDH podemos distinguir los siguientes elementos:

Regenerador (R)


Este equipo simplemente regenera la señal STM en amplitud (atenuación) y regenerad también el reloj (jitter o distorsión). A nivel de tráfico, únicamente reemplaza el bloque RSOH de la trama antes de reenviar la señal


Multiplexor Terminal (TM)


Concentra o agrega distintos tipos de señales (E1s, E3s, SMT-Ns). Estas señales tributarias son mapeadas a sus contenedores SDH correspondientes (VC), luego se multiplexan en la trama STM-N de salida y se convierten a fibra óptica. Por tanto, podríamos decir que el TM es uno de los extremos de la red donde se insertan y se extraen flujos de la misma.

Add/drop multiplexer (ADM)


Equipo que puede insertar o extraer varias señales a o desde una señal STM-N. En un ADM, sólo aquellas señales que necesitan ser accedidas son insertadas/extraídas, el resto del tráfico continúa sin procesamiento. Aporta flexibilidad a la red SDH y permite la configuración en anillo


Digital cross-connect system (DXC)


Permite el mapeo de distintas tributarias en contenedores virtuales (interfaz entre varios señales PDH – SDH). Permite la conexión cruzada de señales SDH pudiendo cambiar de ubicación los flujos recibidos entre diferentes contenedores (VC). Se utiliza para consolidación o segregación de señales de distintos niveles. Puede interconectar un número mayor de señales STM-N que el ADM. Recordemos que la unidad básica de información en SDH es el E1 y por tanto en un DXC no podremos mover flujos inferiores a esta velocidad.

Protecciones en redes SDH


Como vimos en el primer post, una de las ventajas de la tecnología SDH sobre sus predecesoras es que proporciona mecanismos de protección de forma estándar. Veremos los dos más comunes.

MSP (Mutiplex Section Protection)


Normalmente se conoce como protección lineal y consiste básicamente en duplicar los enlaces de conexión STM entre dos nodos de la red. Existen variantes como 1:1 donde un enlace es el principal y el otro está en reserva no cursando tráfico o bien 1+1 donde ambos enlaces cursan tráfico duplicando la capacidad real del enlace entre los nodos. En este caso, si uno de los dos enlaces falla, tan sólo se transmite la mitad de los flujos entre ambos enlaces pudiendo definir flujos duplicados para tráfico de mayor relevancia.

SNCP (Subnetwork Connection Protection)


Normalmente se conoce como protección en anillo y consiste básicamente en que cada nodo de la red transmite el tráfico que debe insertar en el anillo en ambos sentidos (este y oeste). Cuándo este tráfico llega al nodo destino, este nodo selecciona uno de los dos flujos recibidos descartando el otro y lo extrae del anillo.

El hecho de transmitir un mismo flujo en ambos sentidos, limita a la mitad la capacidad de enlace entre nodos. Sin embargo, SNCP puede combinarse con MSP entre nodos del anillo pudiendo, o bien duplicar la redundancia (SNCp + MSP) o bien recuperar la capacidad completa de cada enlace repartiendo su flujo entre ambos caminos hacia el este y ambos caminos hacia el oeste.

lunes, 19 de febrero de 2018

SICOM3000A - Switch industrial para montaje en carril DIN

El SICOM3000A viene a reemplazar a su predecesor SICOM3000A ofreciendo importantes mejoras: SFP 100/1000BaseX, redundancia MSTP y DHP, soporte RADIUS, un menor consumo y también un mejor precio.

Kyland anuncia el lanzamiento del modelo SICOM3000A como evolución de la familia SICOM3000.



Con una configuración de puertos idéntica a su predecesor, permite hasta 8 puertos de cobre 10/100BaseTX (de los cuales dos pueden ser también de fibra óptica integrados 100/100BaseFX) y 2 uplinks de fibra SFP 1000Base-X, este switch soporta múltiples protocolos en anillo: DT-Ring (recuperación <50ms), DRP (recuperación <20ms), STP/RSTP/MSTP así como VLAN, multicast, QoS, SSH y muchas otras funcionalidades de nivel 2. El equipo puede gestionarse por CLI, Telnet y Web y también se integra en la plataforma Kyvision basada en SNMPv1/v2c/v3.


El SICOM3000A está especialmente diseñado para su funcionamiento en entornos agresivos soportando un rango de temperatura en operación de entre -40ºC y +85ºC, EMC nivel 3 y protección IP30.


Puedes descargarte el datasheet en nuestra página web de switches industriales para carril DIN.