1. Conexión de Abonados Analógicos a la Red Telefónica
Los abonados con teléfonos analógicos pueden conectarse a la red telefónica mediante Líneas de Abonado (LA) directas o LA indirectas. En relación con esto se pregunta:
a) ¿En qué situación se requiere uno u otro tipo de conexión?
- LA indirectas o remotas: Se utilizan para abonados remotos (aquellos a más de 4 – 6 km de la Central Local (CL)). Esto se debe a que la atenuación y resistencia del Bucle de Abonado (BA) superarían el máximo admisible para la comunicación y señalización directa. Se implementan mediante el empleo de concentradores y unidades de conmutación remotos. Esto conlleva ampliar el área de servicio de las CL y ahorrar costos en pares de cobre.
- LA directas: Se conectan directamente a la Central Local (CL).
b) ¿Se requiere de alguna entidad funcional concreta para llevar a cabo tales conexiones en cada caso?
Para las Líneas de Abonado (LA) indirectas o remotas, se requiere una unidad de conmutación remota.
2. Señalización en el Bucle de Abonado (BA)
En relación con la señalización en el Bucle de Abonado (BA):
a) ¿Cuál es la diferencia básica entre BA analógico y BA digital?
Bucle de Abonado Analógico (BA-A)
- Es el soporte físico para la transmisión de voz y señalización entre el teléfono y la Central Local (CL).
- La transmisión de voz y señalización se realiza de forma analógica, utilizando corriente alterna (CA) y corriente continua (CC).
- Se caracteriza por parámetros eléctricos y temporales.
- Está compuesto por: el circuito de línea en la CL, el par de conductores de cobre (LA) y el circuito del teléfono.
- Está permanentemente alimentado con CC desde la CL para: energizar los circuitos/componentes del teléfono y supervisar el estado del BA.
- En el BA-A, las señales se generan por cambios en la intensidad de corriente de la línea. Hay de tres tipos: supervisión/estado, dirección e información.
Bucle de Abonado Digital (BA-D)
- Especificado en 1984 para la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI, ISDN).
- Ofrece acceso digital integrado para diferentes servicios sobre un único soporte físico y varios protocolos de acceso, tanto para servicio telefónico como de datos.
- Es una consecuencia de la digitalización extremo a extremo de la red telefónica.
- Hoy en día, su interés principal radica en el acceso al servicio telefónico convencional (conjuntamente con los BA-A).
- Se especifican dos tipos mediante canales digitales (B y D) multiplexados en el tiempo:
- Acceso Básico: Para usuarios residenciales y pequeños negocios (2B + D = 16 kbps).
- Acceso Primario: Para usuarios de negocios medianos y grandes (30B + D = 64 kbps).
La diferencia fundamental radica en que la transmisión de los datos en el Bucle de Abonado Analógico (BA-A) se realiza de forma analógica, con señalización en corriente continua (CC) y corriente alterna (CA), y está constantemente alimentado con corriente continua desde la Central Local (CL) para energizar todos los componentes del bucle. En contraste, en el Bucle de Abonado Digital (BA-D), la transmisión se integra en canales digitales multiplexados en el tiempo, utilizando un protocolo de señalización específico (Q.931).
b) ¿Qué mejoras aporta el BA-D respecto al BA-A?
La señalización en el Bucle de Abonado Digital (BA-D) aporta, respecto al analógico:
- Mayor rapidez y flexibilidad.
- Mayor capacidad de diálogo entre el terminal y la red.
- Mayores posibilidades para la oferta de servicios suplementarios o adicionales.
3. Redes de Acceso Basadas en Tecnología GPON
En relación con las redes de acceso basadas en tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network):
a) ¿Qué técnicas de transmisión utilizan para los canales ascendentes y descendentes?
Se utilizan diferentes longitudes de onda para la transmisión de datos:
- 1490 nm: Tráfico de datos y voz descendente (también TV en el modo IPTV).
- 1310 nm: Tráfico de datos y voz ascendente.
- 1550 nm: TV broadcast descendente en el modo RF overlay.
b) ¿Qué topologías de transmisión utilizan para los canales ascendentes y descendentes?
- El Canal Descendente es compartido por todos los usuarios, facilitando el broadcast, con una topología punto a multipunto y utilizando la técnica de Multiplexación por División de Tiempo (TDM).
- El Canal Ascendente utiliza una topología punto a punto y la técnica de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA).
c) ¿Qué entidad funcional es la que controla toda la transmisión entre red y abonados?
La OLT (Optical Line Terminal) es el nodo situado en el lado de la red, en la zona del operador dentro de la central local. La ONU (Optical Network Unit) está ubicada cerca de los abonados, ofreciendo servicio a múltiples abonados. Por último, la ONT (Optical Network Terminal) está colocada en el domicilio del abonado, ofreciendo servicio a ese único abonado. Por lo tanto, la entidad que controla toda la transmisión es la OLT.
4. Funcionalidad de los Bits de Alineamiento en Sistemas Múltiplex Digitales (PDH y SDH)
Los bits de alineamiento son necesarios para la alineación de las tramas, el mantenimiento y la justificación en los sistemas de multiplexación digital. Este es un aspecto inherente a la multiplexación, siendo esencial para el correcto funcionamiento del sistema. Esto implica que se multiplexan más bits de los que realmente portan información tributaria.
- En PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), estos bits no permiten ubicar con precisión cada trama de menor nivel dentro de una de mayor nivel, ni los bits que portan información de usuario en las tramas de orden superior. Además, para los Multiplexores de Adición/Extracción (ADM) y los Conmutadores Digitales de Conexión Cruzada (DXC), es necesario realizar una multiplexación o demultiplexación completa si se desea agregar o derivar tramas de menor jerarquía a/a partir de tramas de mayor jerarquía, respectivamente.
- En SDH (Synchronous Digital Hierarchy), la unidad tributaria (TU) proporciona la adaptación entre un Contenedor Virtual (VC) de orden inferior y un VC de orden superior, lo que constituye la funcionalidad de alineamiento en este sistema.
5. Necesidad de STP para SS7 en Modo Asociado
¿Es absolutamente necesario el uso de la funcionalidad de Punto de Transferencia de Señalización (STP) para que SS7 (Signaling System No. 7) pueda trabajar en modo asociado?
Si se desea trabajar en modo asociado, la señalización se realiza de extremo a extremo mediante el método pass-along, donde los mensajes ISUP (ISDN User Part) se transfieren en cada Centro de Tránsito (CT). Estos CT actúan como Puntos de Transferencia de Señalización (STP) a través de sus servicios MTP (Message Transfer Part). Por lo tanto, en el modo asociado, los CT sí asumen la funcionalidad de STP. Si se quisiera evitar el uso explícito de STP, se deberían considerar otros métodos de señalización (como el modo no asociado o cuasi-asociado, donde los STP son entidades separadas).
6. Relación entre Ruta de Señalización y Línea de Enlace Troncal
¿Qué relación existe entre la ruta que sigue un mensaje de señalización y la línea de enlace troncal a la que está vinculado dicho mensaje de señalización?
Una ruta de señalización es el trayecto que sigue un mensaje de señalización entre dos Puntos de Señalización (SEP); básicamente, es un conjunto de Enlaces de Señalización (SL) que permiten alcanzar un destino. Dependiendo del modo de señalización, la señalización puede ir de forma paralela al enlace troncal, o bien seguir otra ruta:
- En el modo asociado, los mensajes de señalización siguen la misma ruta que el tráfico de usuario (paralelo al troncal).
- En el modo no asociado, los mensajes de señalización siguen una ruta diferente a la que sigue el tráfico de usuario (disociado del troncal).
- En el modo cuasi-asociado, se usa una combinación de estos dos modos; en algunos tramos van paralelos al troncal y en otros no.
En SS7, la cabecera MTP3 incluye un campo SLS (Signaling Link Selection) que permite establecer una relación directa entre un circuito troncal y la ruta de señalización asociada. Esto es crucial para la gestión de fallos, ya que permite identificar rápidamente qué troncales se verán afectados si un elemento de señalización falla.
7. Servicio de Red SCCP para Transferencia de Datos Masivos
Indique qué servicio de red SCCP (Signaling Connection Control Part) sería el más adecuado para transferir un backup masivo de datos de tarificación a una base de datos de alta disponibilidad.
Para la transferencia de datos críticos, como un backup masivo de datos de tarificación a una base de datos de alta disponibilidad, se considerarían los servicios de red SCCP de clase 2, 3 o 4. La clase 4 sería la más adecuada, ya que incorpora sobre la clase 3 la recuperación de errores mediante retransmisión, garantizando la fiabilidad de la entrega. Si el operador busca una opción más sencilla pero con control de flujo y secuencia, la clase 3 podría ser una alternativa, ya que controla la llegada en secuencia y el control de flujo, y puede notificar sobre mensajes perdidos o fuera de orden.
8. Regulación del Dimensionamiento de Puntos de Interconexión por la OIR
¿De qué manera regula la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) el dimensionamiento de los Puntos de Interconexión (PdI) entre un operador de telefonía y Telefónica de España?
- Las Rutas de Interconexión se dimensionarán en función de la suma de las intensidades de tráfico (A, también denominado cargas) previsto cursar por ellas, tanto en un sentido como en el otro, en la hora cargada media, y se considerarán como rutas finales sin desbordamiento.
- Estas rutas se dimensionarán según Erlang B con una probabilidad de pérdida (PL) del 0.5% en la hora cargada media.
- Los operadores dimensionarán adecuadamente los recursos empleados en la interconexión, en función del tráfico cursado.
- Telefónica de España podrá cancelar aquellos E1 contratados con el operador por los que no se haya cursado durante el último año un mínimo de 0.5 Erlangs a la hora cargada, siempre que el PdI haya estado en funcionamiento un mínimo de 2 años.