La transmisión
síncrona es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos
(conjunto de caracteres) que configura un bloque de información comenzando con
un conjunto de bits de sincronismo (SYN) y terminando con otro
conjunto de bits de final de bloque (ETB). En este caso, los bits de
sincronismo tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el
emisor como en el receptor, de tal forma que estos controlan la duración de
cada bit y carácter.
Dicha transmisión se
realiza con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo
para el emisor como para el receptor. La información se transmite entre dos
grupos, denominados delimitadores (8 bits).
Características
Los bloques a ser
transmitidos tienen un tamaño que oscila entre 128 y 1,024 bytes. La señal de
sincronismo en el extremo fuente, puede ser generada por el equipo terminal de
datos o por el módem. Cuando se transmiten bloques de 1,024 bytes y se usan no
más de 10 bytes de cabecera y terminación, el rendimiento de transmisión supera
el 99 por 100.
Ventajas
· Posee
un alto rendimiento en la transmisión
· Los
equipamientos son de tecnología más completa y de costos más altos
· Son
aptos para transmisiones de altas velocidades (iguales o mayores a 1,200
baudios de velocidad de modulación)
· El
flujo de datos es más regular.
La transmisión
asíncrona se da lugar cuando el proceso de sincronización entre emisor
y receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. Esta
sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que definen el
entorno de cada código.
También se dice que se
establece una relación asíncrona cuando no hay ninguna relación temporal entre
la estación que transmite y la que recibe. Es decir, el ritmo de presentación
de la información al destino no tiene por qué coincidir con el ritmo de
presentación de la información por la fuente. En estas situaciones tampoco se
necesita garantizar un ancho de banda determinado, suministrando solamente el
que esté en ese momento disponible. Es un tipo de relación típica para la
transmisión de datos.
En este tipo de red el
receptor no sabe con precisión cuando recibirá un mensaje. Cada carácter a ser
transmitido es delimitado por un bit de información denominado de cabecera o de
arranque, y uno o dos bits denominados de terminación o de parada.
· El
bit de arranque tiene dos funciones de sincronización de reloj del transmisor y
del receptor.
· El
bit o bits de parada, se usan para separar un caracter del siguiente.
Después de la
transmisión de los bits de información se suele agregar un bit de paridad (par
o impar). Dicho Bit sirve para comprobar que los datos se transfieran sin
interrupción. El receptor revisa la paridad de cada unidad de entrada de datos.
Partiendo desde la
línea de transmisión en reposo, cuando tiene el nivel lógico 1, el emisor
informa al receptor de que va a llegar un carácter, para ello antepone un bit
de arranque (Start) con el valor lógico 0. Una vez que el bit Start llega
al receptor este disparará un reloj interno y se quedará esperando por los
sucesivos bits que contendrá la información del carácter transmitido por el
emisor.
Una vez que el
receptor recibe todos los bits de información se añadirá al menos un bit de
parada (Stop) de nivel lógico 1, que repondrán en su estado inicial a la
línea de datos, dejándola así preparada para la siguiente transmisión del
siguiente carácter. Es usada en velocidades de modulación de hasta 1,200
baudios. El rendimiento se basa en el uso de un bit de arranque y dos de
parada, en una señal que use código de 7 bits más uno de paridad (8 bits sobre
11 transmitidos) es del 72 por 100.
Ventajas y desventajas
del modo asíncrono:
· En
caso de errores se pierde siempre una cantidad pequeña de caracteres, pues
éstos se sincronizan y se transmiten de uno en uno.
· Bajo
rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de
sincronismo, que hay que transmitir por cada carácter.
· Es
un procedimiento que permite el uso de equipamiento más económico y de
tecnología menos sofisticada.
· Se
adecua más fácilmente en aplicaciones, donde el flujo transmitido es más
irregular.
· Son
especialmente aptos, cuando no se necesitan lograr altas velocidades.
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