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TX TELEFONICA ATIVIDADE 5

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Trabalho de tx telefonica
Aluno: FELIPE RICARDO 
MAT: 201602840911
ATIVIDADE 5
MULTIPLEXAÇÃO POR DIVISÃO DE FREQUÊNCIA (FDM)
 Multiplexação - FDM 
 Neste tipo de modulação a banda passante é dividida em vários canais de comunicação, em faixas de frequência distintas. Cada um desses canais pode ser usado individualmente como se fosse uma linha separada, na telefonia as faixas de frequência reservadas para a transmissão de voz são de 4 KHz. 
Neste tipo de técnica os terminais não precisam estar geograficamente próximos, todos sinais são enviados ao mesmo tempo, porém cada um ocupando uma diferente porção da largura de banda. Uma desvantagem da FDM é a dificuldade de expansão. 
 Etapas para a transmissão de um sinal multiplexado na frequência: passar um filtro no sinal de forma a preservar somente a faixa relativa à banda passante necessária a cada um deles; deslocar a faixa de frequência deste sinal para a faixa de frequência da sua transmissão; na recepção deve-se novamente deslocar o sinal da frequência de transmissão para a sua frequência original, e por fim, passa-se novamente um filtro para conter somente o sinal original. 
Multiplexação por divisão de tempo (TDM)
Multiplexação - TDM 
Este tipo de multiplexação se beneficia do fato de que a capacidade (em quantidade de bits por segundo) do meio de transmissão, em muitos casos, excede a taxa média de geração de bits das estações conectadas ao meio físico. Ela intercala os bits, que fluem das linhas de baixa velocidade, dentro da linha de maior velocidade. A TDM pode ser classificada em síncrona e assíncrona. 
 TDM Síncrona 
 O domínio do tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo T chamados frames (quadros). Cada frame é subdividido em N subintervalos {t1 ,...,tn } denominados slots ou segmentos que formam uma partição dos frames que, por sua vez, formam uma partição do tempo infinito, os segmentos de tempo dentro de um frame não precisam ser do mesmo tamanho.
 Canal Fixo é o conjunto de todos os segmentos, um em cada frame, identificados por uma determinada posição fixa dentro desses frames. Cada canal deve ser alocado para as diferentes fontes de transmissão. 
Canais Chaveados são alocados e deslocados dinamicamente durante o funcionamento das fontes transmissoras.
TDM Assíncrona 
Também chamada de multiplexação estatística. Não há alocação de canal, parcelas de tempo são alocadas dinamicamente de acordo com a demanda das estações, isto é, com a largura individual de cada canal. A banda a ser destinada a cada uma dos canais é alocada dinamicamente com base na utilização estatística. Cada canal dispõe de banda somente quando estiver enviando dados. Permite-se dessa forma a maximização do uso da largura de banda disponível na linha compartilhada, nenhuma capacidade de transmissão é desperdiçada, pois o tempo não utilizado está sempre disponível caso alguma estação gere tráfego e deseja utilizar o canal de transmissão.
Hierarquia Digital Plesiócrona (PDH)
O padrão PDH de transmissão de sinais foi concebido para uma arquitetura de multiplexação assíncrona. Cada canal multiplexado opera de forma plesiócrona, ou seja, com um relógio que não é sincronizado com os relógios dos outros canais apesar de ser nominalmente idêntico, dentro de limites estabelecido por normas.
O canal PDH de menor hierarquia é composto por um conjunto de canais multiplexados de 64 kbit/s. Entretanto, o número de canais desse conjunto não é padronizado.
 A tabela a seguir mostra a hierarquia PDH utilizada na América do Norte e Europa. O padrão PDH Europeu, recomendado pelo UIT (G.702), é o adotado na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. 
	Hierarquia Digital
	América do Norte
	
	Europa
	
	
	-
	Taxa de Bits (Kbit/s)
	-
	Taxa de Bits (Kbit/s)
	0
	DS0
	64
	E0
	64
	1
	DS1 ou T1
	1 544
	E1
	2 048
	2
	DS2 ou T2
	6 132
	E2
	8 448
	3
	DS3 ou T3
	32 064
	E3
	34 368
	4
	DS4
	97 728
	E4
	139 264
 
Cada canal é sincronizado pelo equipamento multiplex através de justificação positiva (inserção de bits). Após a sincronização os canais são multiplexados por intercalamento bit a bit, para compor o quadro (frame) da hierarquia PDH.
Cada passo da multiplexação utiliza um equipamento multiplex específico, com posições rígidas para cada tributário (canal). Para extrair tributários de menor hierarquia torna-se necessário demultiplexar os canais de hierarquia até essa hierarquia. A figura a seguir ilustra esse processo, usando como exemplo o padrão PDH adotado no Brasil.
Hierarquia Digital SÍncrona (SDH)
O padrão SDH de transmissão de sinais foi concebido para uma arquitetura de multiplexação síncrona. Cada canal opera com um relógio sincronizado com os relógios dos outros canais.
O sinal SDH transporta também os diferentes tipos de sinais PDH, através do quadro (frame) padronizado denominado STM-N (Syncronous Transport Module), utilizado tanto para sinais elétricos como para sinais ópticos.
Cada quadro (frame) SDH contém um cabeçalho (overhead) com informações de controle e gerenciamento do quadro e de seus tributários, e a carga útil (payload) com os tributários propriamente ditos. O quadro (frame) SDH tem tamanho padrão para cada hierarquia.
 
A figura a seguir apresenta a estrutura de multiplexação do quadro SDH.
 
 
Para compor um quadro (frame) são necessários os seguintes passos:
· Mapeamento, onde os tributários são sincronizados com o equipamento multiplex (justificação de bit) e encapsulados em VC’s (Virtual Container)
· Alinhamento, onde aos tributários recebem ponteiros no seu cabeçalho (overhead) para serem localizados no quadro
· Multiplexação byte a byte, onde os tributários são agrupados para compor o quadro final
· Preenchimento, onde, na falta de tributários configurados ou para completar o espaço restante de tributários de menor porte, são adicionados bits sem informação para completar o quadro.
Como se pode observar é possível acomodar em um conteiner virtual canais PDH dos dois padrões (Europeu e Americano).
A tabela a seguir mostra a capacidade de transporte para cada uma das hierarquias do padrão SDH recomendado pelo UIT (G.707).
 
	Hierarquia Digital Síncrona
	Taxa (bits/s)
	Capacidade de Transporte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DS1
	DS2
	DS3
	E1
	E3
	E4
	STM1
	STM4
	STM16
	STM64
	STM0
	52 M
	28
	7
	1
	21
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	STM1
	155 M
	84
	21
	3
	63
	3
	1
	1
	-
	-
	-
	STM4
	622 M
	336
	84
	12
	252
	12
	4
	4
	1
	-
	-
	STM16
	2,5 G
	1344
	336
	48
	1008
	48
	16
	16
	4
	1
	-
	STM64
	10 G
	5376
	1344
	192
	4032
	192
	64
	64
	16
	4
	1

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