1
00:00:01,050 --> 00:00:06,240
Las empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios ofrecen líneas arrendadas con diferentes velocidades.

2
00:00:06,330 --> 00:00:10,530
Sin embargo, usted como cliente consciente elige una velocidad arbitraria.

3
00:00:10,770 --> 00:00:18,330
Las velocidades de las líneas arrendadas siguen los estándares de la tecnología más antigua en los EE. UU. Se le llama al

4
00:00:18,330 --> 00:00:21,520
sistema T carrier y en otras partes del mundo.

5
00:00:21,660 --> 00:00:24,300
Se llama el sistema E carrier.

6
00:00:24,300 --> 00:00:31,770
Esto proviene originalmente de Alexander Graham Bell y la forma en que se digitaliza la voz analógica.

7
00:00:31,770 --> 00:00:38,340
Entonces, como ejemplo, cuando hablas es una señal analógica y envías ondas de sonido a través del aire,

8
00:00:38,370 --> 00:00:45,180
pero eso se digitaliza usando algo llamado el teorema de la búsqueda nocturna y tu voz analógica se convierte

9
00:00:45,180 --> 00:00:52,320
en una transmisión de 64 kilobytes por segundo usando una tecnología llamada división de tiempo múltiple axing una sola llamada

10
00:00:52,680 --> 00:00:53,580
de voz.

11
00:00:53,580 --> 00:01:00,510
En la mayoría de las partes del mundo, el uso de tecnología más antigua, como ISDN, es de 64 kilobytes por segundo.

12
00:01:00,510 --> 00:01:06,830
En los EE. UU., Normalmente encontrarás 56 kilohercios por segundo cuando están unidos.

13
00:01:06,900 --> 00:01:15,960
Las velocidades se pueden aumentar, por ejemplo, una popular es una T1 que consta de 24 sesiones de 64 kilohercios por segundo

14
00:01:15,960 --> 00:01:22,350
más ocho kilobytes por segundo para gastos generales en una sola conexión o línea alquilada

15
00:01:22,350 --> 00:01:26,810
única que proporciona un punto cinco cuatro megabits por segundo.

16
00:01:26,820 --> 00:01:36,090
No se preocupe demasiado por los detalles, pero, por ejemplo, un D 0 o nivel de señal digital 0 proporciona 64 kilohercios por segundo en

17
00:01:36,090 --> 00:01:44,070
t1 consta de 24 sesiones de 64 kilohercios por segundo más 8 kilobytes por segundo en la cabeza, lo que le da

18
00:01:44,430 --> 00:01:47,590
un punto cinco cuatro megabits por segundo .

19
00:01:47,960 --> 00:01:55,710
Entonces, esto es 24 ceros DS más ocho kilobytes por encima, lo que le da una velocidad T1 de un punto cinco cuatro

20
00:01:55,710 --> 00:01:56,990
megabits por segundo.

21
00:01:57,120 --> 00:02:01,770
Ese es un estándar utilizado en los EE. UU. En Europa como ejemplo.

22
00:02:01,920 --> 00:02:07,910
Tenemos un E 1 en lugar de un T1 que le da un poco más de 2 megabits por segundo.

23
00:02:08,010 --> 00:02:17,340
Entonces, dos puntos cero para ocho y que consta de 32 filas DSL o 32 canales de 64 kilobytes por segundo,

24
00:02:18,130 --> 00:02:30,240
un D 0 o nivel de señal digital 0 es un canal de 64 kilobytes por segundo, un T1 consta de 24 canales, cada uno de los

25
00:02:30,240 --> 00:02:33,030
cuales proporciona 64 kilobytes por segundo.

26
00:02:33,090 --> 00:02:43,770
Algunos otros ejemplos de EE. UU. En T2 son que las líneas T1 proporcionan 6 megabits por segundo en T3 son 28 líneas T1 que proporcionan

27
00:02:43,780 --> 00:02:53,880
48 megabits por segundo en T4 consta de 168 líneas T1 que le dan 274 megabits por segundo en Europa y cada una tiene poco

28
00:02:53,880 --> 00:02:57,030
más de 2 megabits por segundo segundo.

29
00:02:57,240 --> 00:03:05,450
E 2 es de 8 megabits por segundo E 3s 34 megabits por segundo y un E 4 es de 140 megabits por segundo.

30
00:03:05,580 --> 00:03:13,590
Si va a recordar a alguien, un t1 es un punto cinco cuatro cuatro megabits por segundo y un E uno

31
00:03:13,830 --> 00:03:17,370
es dos puntos cero por ocho megabits por segundo.

32
00:03:17,490 --> 00:03:25,530
Por lo tanto, el problema fácil que actúa como DCI e está usando la sincronización para controlar cuándo el enrutador

33
00:03:25,800 --> 00:03:31,330
envía datos y también está configurado para la velocidad relevante de la conexión.

34
00:03:31,470 --> 00:03:39,150
Por lo tanto, la CC controla la velocidad de la conexión en serie y el timón está controlado por las señales de

35
00:03:39,150 --> 00:03:41,540
reloj que recibe de la CC.

36
00:03:41,550 --> 00:03:45,230
Este problema le dice a un escritor que fue a enviar y recibir bits.

37
00:03:45,480 --> 00:03:52,740
El timón solo enviará y recibirá bits cuando el DCP se lo indique debido a la sincronización que el DC

38
00:03:52,800 --> 00:03:55,080
está proporcionando en el cable.
