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De las redes de servicios específicos a los sistemas y servicios telemáticos -Parte II, Evolución-

Casares Giner, Vicente

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De las redes y servicios específicos a los sistelDas y servicios telelDáticos -Parte 11, Evoluciónomo continuación de la primera parte, esta segunda se centra en el concepto evolutivo hacia la integración de tratamiento, tecnología, sistemas y servicios. Ello se inicia en la primera sección. En la segunda, se aborda el tándem concepto-realización como discusión fundamental para comprender las perspectivas presentes y de futuro de los sistemas de telecomunicación. Ya en la tercera sección, cuerpo central de nuestra discusión se discuten las soluciones apuntadas para· la integración. La exposición finaliza oteando el horizonte de las telecomunicaciones con especial énfasis en la componente telemática de internetworking. 1.- HACIA LA INTEGRACIÓN. Los servicios de telecomunicación, usualmente han sido transportados vía redes separadas: voz por la Red Telefónica Básica (RTB), datos por redes de ordenadores (W ANs, LANs), televisión sobre redes de radiodifusión o redes de cables, videotelefonía porredes privadas. Así pues, tales redes fueron ingeniadas para aplicaciones o servicios muy deVICENlE CASARES es doctor ingeniero en telecomunicación y profesor de la UPC. Ha trabajado en temas de integración de voz y datos y en temas de comunicaciones móviles (proyecto CICYT) y portátiles (colaboración conAlcatel-Sesa) Vicente Casares terminados, no siendo en un principio, idóneas para otros. No obstante, y no sin ausencia de pericias técnicas, a las redes especializadas, y en compatibilidad con el modo de operación de las mismas, se Afio Modelo Velocidad (bps) 1962 Bell201B 2400 1967 Milgo 4800 4400/48 1971 Codex 9600C 9600 1980 Paradyne 14400 14400 1981 CodexlESE 14400 SPI4.4 1984 Codex2660 14400 1985 Codex2680 19200 65], complejidad de constelaciones para modulaciones digitales ASK, FSK, PSK, [ART-62],. Es más, no contentos con la capacidad del canal alcanzable en la práctica lejos de la teórica dada por la Teoría de la Información, hubo -y no hace mucho tiemAncho Bits! de Nyquist símbolo Modem 1200 2 4-PSK 1600 3 8-PSK 2400 4 16-QAM 2400 6 64-QAM 2400 6 64-QAM 2400 6 128-TCM 2743 7 160-TCM Tabla 1.- Evolución de los madems para línea telefónica. les han venido acoplando otro tipo de servicios. El caso más ejemplar es la transmisión de datos, que mediante adaptadores -modemsse ha venido ofreciendo -en España desde 1964por la RTB o por líneas telefónicas dedicadas. Otro caso ilustrativo ha sido el servicio telefax, que ofreciéndose también a través de la RTB su uso ha sido explosivo en los últimos cinco años. Son casos en el que los datos se han adaptado al medio de comunicación de voz. En transmisión de datos se han alcanzado logros históricos en: técnicas de ecualización adaptiva [LUKpomejoras que se aproximan a la cota ideal de la capacidad del canal telefónico. Tales cotas se conocen merced al desarrollo de la llamada teoría de la información, en la cual, Shannon [SHA-48] dio el primer paso decisivo. Ello fue posible gracias a técnicas de modulación y codificación más sofisticadas (TCM, [UNG82]). La tabla 1, original del artículo de G.D. Fomey [FOR-90], muestra la evolución en ese sentido. Por contra, si la adaptación de los datos a un entorno de voz (c. circuitos) ha sido factible la de la voz a un entorno de datos (c. paquetes) ha 39 194& Temía de la Infnrmación de e Shannon 1947 Invención del transistor 1949 Códigos de Golay 1955 CCIF-tCCIT=CCITT 1950 Códigos de Hamming 1955-60 Circuito integrado. Ordenadores de 2' generación ·transistor1952 Códigos de TTuffinan / Desigualdad de Fano 1962 Telstar. Primer sistema PCM 1954 Códigos convolucionales 1963 Ordenadores 3' generación -CI1959 Códigos BCD / TASI 1965 Primera central SPC-ESS 1960 Códigos Reed-Salomon 1966 Concepción fibra óptica índice gradual 1967 Algoritmo de Viterbi 1971 El microprocesador 1968 Algoritmo dc Bcrlckamp 1970-80 Expansión de los WANs 1970 ALOHA 1975 Comienzo de la era LSI. Ordenadores de 4' generación 1972 S-ALOHA 1980 Comienzo de la era VLSI 1975 CSMA, CSMAlCD, ... 1980-90 Expansión de las LANs. Radio celular analógica (1' gener.) 19&2 Trellis Coded Modulation (lJngerboeck) 1990· ... Expansión de las MANs y de la RDSI 1985 Concepóón del ATM I 992? Sistema GSM, CT-2 1990 "Trellis precoding", CDMA en "Wireless" 1995? Expansión comercial de la radio celular digital (2' gener.) Tabla 2.- Concepto tenido serias dificultades. Las redes lLANs son un ejemplo claro [FIN86]. Pese a obtenerse codificaciones de voz a 2.400 bps, no ha cristalizado producto comercial alguno sustitutorio simultáneo de las P ABXs y las LANs. Tal integración puede venir de la mano de la banda ancha, una concepto revolucionario de red de transporte basada en tecnología óptica, [ROC-87]. 2.- TÁNDEM: CONCEPTO - REALIZACION. Los tremendos avances que en materia de sistemas de telecomunicación se están produciendo son fundamentalmente consecuencia de los dos factores antes mencionados: teoría de la información -conceptoy tecnología -realización-o Su aparición en escena tiene lugar justo en puertas de la segunda mitad del presente siglo. Muy recientemente así lo ha manifestado, A.J. Viterbi [VIT-91]: Advances in digital communication in the latter half of this century were guided by the lessons of information theory but fueled by the progress in solid state electronics A C. Shannon con su publicación [SHA-48], se le considera el fundador de la teoría de la información. A partir de ella se han ido conociendo los aspectos de codificación de fuente 40 ¿Ordenadores de la 5' generación -Intel. Artif.-? ¿Arranque del sistema UMTS celular digital (3' gener.)? y de canal para una eficiente transmisión de la información. Tales conceptos no se hubieran llevado a la práctica si no hubiera habido tecnología adecuada. Fue la invención del transistor, en 1947 [Bardeen, Schokley, Brattein], lo que hizo cristalizar una nueva tecnología -de semiconductorescapaz de realizar por ejemplo concepciones como el sistema MIC ingeniado por A.H. Reeves en 1936. Las tablas 11 y III reportan fechas clave sobre concepciones y realizaciones. Con los avances tecnológicos habidos fundamentalmente tras la invención del transistor, y por otra parte con la creciente demanda de servicios de telecomunicación, se ha generado una necesidad de integrar todo tipo de entornos y quehaceres, en aras de simplificar y optimizar el uso de los sistemas de telecomunicación. La tecnología optoelectrónica es también elemento básico en este proceso. Así pues, se ha llegado a un consenso universal sobre la clave de las redes de telecomunicación: integración. 3.- TENDENCIAS EN LA INTEGRACIÓN. Es clara tendencia existente sobre la evolución de los sistemas de telecoTabla 3.- Realización municación, vislumbrando una integración en cuanto a tratamiento, tecnología y servicios. En la primera parte de este trabajo, se ha presentado un modelo arquitectónico de sistema de telecomunicación y que ahora haremos servir en aras de catalogar las líneas de integración previsibles. El planteamiento de la integración lo contemplamos desde cuatro perspectivas: -Tratamiento (De la señal: digitalización. De la información: telemático). -Tecnología (electrónica, óptica). -Servicio (voz, textos, datos, imagen). -Sistema (terminal, red, acceso). El grado de integración cataliza la simbiosis telecomunicación informática. Todas las modalidades de integración podrían tratarse por separado. No obstante es fácil comprender que a menudo suelen ir en conjunción. A ellas nos vamos a referir a continuación, con especial hincapié en la integración de sistema. El tener una misma forma de señal -digitales condición necesaria para abordar con éxito los siguientes niveles de integración. Todo tipo de información puede admitir una re- presentación y un tratamiento de la señal digital. Por otra parte, si se quiere una casi completa integración de servicios y en base a las enormes ventajas de los entornos digitales sobre los analógicos, se ha de tender a la digitalización. El tratamiento digital unificado presenta sión, le ha de suceder la tecnología óptica en conmutación. Un gran paso, aunque no definitivo, se dará al disponer de conmutadores ópticos que den continuidad a la transmisión óptica. Bastará para ello la comercialización de conmutadores ópticos en red de conexión. las ventajas inherentes a la operatividad con sistemas digitales de tecnología de semiconductores. La RTB ha evolucionado hacia la digitalización conllevando una me- "Muchos expertos en el tema dicen que la integración de servicios será posible cuando la RTB esté Hoy en día la unidad de control es más opaca a la óptica que la red de conexión. Tremendos esfuerzos de investigación son necesarios para conseguir un control óptico en los conmutadototalmente digitalizada. " jora en la calidad del servicio. En nuestros días se está procediendo a la digitalización total de la red telefónica, siendo el grado de penetración digital muy variable, dependiendo de cada país. N o obstante hemos reseñar que el proceso en sí es muy lento y costoso dada la gran extensión de la red y que los equipos de transmisión! conmutación no reclaman cambio pues éstos siguen funcionando por un tiempo mayor del que se les pronosticó cuando se diseñaron. El tratamiento de la información lo concebimos como un tratamiento telemático. Algoritmos de codificación de fuente, codificación de canal, control de flujo, congestión, protocolos (CCITT, OSO, ETSIT, ECMA, etc.), cifrado, seguridad, etc. son los nuevos elementos que antes de los años 50 apenas existían. Su problemática puede encontrarse en cualquier componente del sistema: terminal' red de acceso y red de transporte. nadares ópticos. res. En esencia nos estamos refiriendo a los ordeDe otra parte está la integración de servicios. Muchos expertos en el tema dicen que ésta será posible cuando la R TB esté totalmente digitalizada. Lo cierto es que no hay que esperar a ello para integrar algunos. La transmisión de datos por un medio no optimizado para tal efecto, esto es por la red telefónica constituyó el primer ejemplo de integración de serv~cio. En nuestros días, también el fax se ha insertado en la red telefónica que ha irrumpido en la sociedad con total aceptación. Sin embargo sí es cierto que el vídeo y la imagen de calidad han de esperar a la aparición de redes con mayores capacidades, de mayores anchos de banda. De cualquier modo, el desarrollo de la microelectrónica como soporte para la ingeniería del "software", facilitará la generación de nuevos servicios y CENTRAL RDS! la integración de éstos en nuevas redes y sistemas -telemáticos-. Finalmente tenemos la integración de los sistemas de telecomunicación. La realización de tal concepto, amén de fomentar la compartición de recursos, facilitará, al igual que la digitalización, el tratamiento telemático. La integración de sistemas es un concepto amplio y su alcance dependerá de dónde y cómo se lleve a cabo. Ello merece una detallada discusión -siguientes secciones-, matizando las posibles soluciones que a corto, medio y largo plazo parecen vislumbrarse. Subrayar la necesidad de disponer de nuevas herramientas telemáticas de dimensionado y planificación para los sistemas integrados, las cuales, se vislumbran como evolutivas de las clásicas telefónicas [Erlang-1917]. 3.1Integración del acceso -RDSIEs la integración de acceso una integración parcial de sistema. Como la expresión indica, sólo se integra el acceso, no el terminal ni tampoco la red de transporte. La idea consiste en aprovechar la gran estructura de las redes de transporte especializadas; de forma que funcionen paralelamente. El acceso integrado hará que el usuario "vea" una única red (lógica, no física), sin necesidad de distinguir entre un tipo de red u otro. La interfaz de adaptación -punto de conexión a la redse encargará de encaminar el servicio requerido por el usuario a la red específica -voz: red telefónica, datos: red de paquetes, etc ... En el otro lado del acceso, el punto de coCENTRAL RDS! El de tecnología es también un nivel fundamental si se quieren sistemas de calidad y de compacta realización. Nos referimos a la tecnología óptica anteriormente aludida. Las señales eléctricas y electrónicas son de características diferentes a las ópticas. Si bien ambas pueden ser digitales, al trabajar a frecuencias distintas no existe continuidad en sí. Al advenimiento del uso masivo de la fibra óptica como elemento de transmiRedes de transporte Figura 1.- Integración del acceso (Fuente [CHE-88]). 41 nexión de terminal quien hará la función dual, esto es, encaminar la información al terminal apropiado -voz: teléfono, datos: impresora, ordenador, etc ... Es por tanto la integración de acceso una solución económicamente atractiva y técnicamente factible, la cual conllevará un mejor aprovechamiento de los recursos, -compartir y no repartiresto es, accesibilidad total y no restringida62. La concepción RDSI se basa en: 1 º. Mantener las redes especializadas existentes. 2º. Digitalización de la transmisión y conmutación. Facilita el tratamiento telemático. 3º. Proveer accesos integrados a los usuarios. Reiterar que con la 3ª condición se tendrá un acceso unificado de manera que el usuario "vea" una red única. Es pues la RDSI un concepto de integración sencillo, atributo éste que hizo pensar en una implantación a corto plazo. Ello no es así -no ha sido así ni lo seráporque el gran inconveniente está, no sólo en la digitalización sino en la construcción de dos nuevas redes, el CCITT Nº7 - transporte-y una nueva red de acceso. Como quiera que esta última se basa en el bucle de abonado telefónico convencional y éste es tremendamente conservativo, se prevé que la expansión comercial de la RDSI todavía tarde algunos años -¿décadas?-. Reseñar también un inconveniente funcional, la limitación del acceso a canales de 16 Kbps. y 64 Kbps en acceso básico y de 2 Mbps. para acceso primario -PABXs, LANs-. Este viene del requerimiento 1 º Y que consecuentemente restringe el tipo de información a transportar por la red, [BOC-88]. Para velocidades superiores a las citadas, necesarias para serVICIOS de imagen (HDTV, teleconferencia, etc .. ), es preciso echar mano a otra concepción de red: la CIBA. cuitos, paquetes, etc .. -. Es lo que ha venido en llamarse la conmutación híbrida. Bajo esta filosofía operan las soluciones apuntadas en [KUM-74], y [ZAF-75], así como la solución SENET [COV-75], -Figura 3-. 3.3.- Integración de la transmisión + conmutación -CffiAPara conseQuede pues bien claro que con la digitalización, se puede alcanzar un mayor nivel de integración de servicios. Esta integración, quede también claro, si bien ''La sociedad informatizada está emergiendo. Tendemos a la automatización sin hilos, sin papel, sin dinero en efectivo, sin fronteras, sin ataduras: de ubicuidad total. " guir una integración total hemos de recurrir a un nuevo concepto de red: la CIBA (figura 6). Para albergar en un único sistema grandes cantidades de tráfico ¡heterogéparcial será grande en la RDSI. La RDSI, ofrecerá una integración lógica no física, pues en primera alternativa consistirá en la integración a nivel de acceso, no a nivel de red. La arquitectura prevista para RDSI será la de la figura 2. 3.2.- Integración de la transmisión -conmutación híbrida-o Otro posible paso intermedio en la andadura hacia la total integración, es la integración del sistema a nivel de acceso y de transmisión. Ello viene a significar la conservación de los conmutadores especializados -cirneo!, no sólo es menester una red óptica -las autopistas de las telecomuniRed de conmutación de circuitos Red de conmutación de paquetes Red dedicada cacionessino también arbitrar procedimientos de acceso, de transmisión y de conmutación que eviten el conflicto del transporte entre los diferentes servicios. En consecuencia, tiene que haber tratamientos especializados que coexistan en el mismo entorno: control de flujo, congestión, prioridad, robustez, privacidad, etc. Cada una de las técnicas de codificación, de protección contra errores, de filtrado, de secretización, etc. se tendrán que aplicar a aquellos servicios que lo precisen. Es pues ahí donde reside el último eslabón que hoy se vislumbra para culminar la integración total: la integración de servicios. La red será óptica~ Los accesos a través de soporte físico -fibra ópticay vía radio - para móviles y portátiles-o Los terminales serán multifunción y mayoritariamente multimedia. Otras redes de transporte CJITno7 Figura 2.-Probable arquitectura RDSI (Fuente [CHE-88]). 42 La futura integración en telecomunicaciones responderá a la integración multinivel: r CENTRAL CONMUT. TRANSM. CONMUT. CENTRAL diferentes puntos de vista: grado de servicio, accounting, compatibilidad con redes existentes y escalado. Las redes ATM tal y como lo ha concebido el CCITT estarán basadas en un modo de conexión orientado usando un circuito virtual que es identificado en la cabecera de cada célula. No obstante, y con miras a la interconexión con LANs, -de nuevo internetworking-, un modo de conexión no orientado (datagrama), seria más conveniente para la simplificación de las pasarelas (gateways). ! ACCESO RDSI , CONMUT. RDSI ACCESO CONMUT. Red de o'ansporte Figura 3.- Integración de la transmisión (Fuente [CHE-88]). - TRATAMIENTO (De la señal: digital. De la información: Telemático ). - TECNOLOGIA (óptica). - SISTEMA (terminal, acceso y red (transmisión + conmutación». -SERVICIOS (todos). Tan enorme objetivo precisará de una concepción de red de transporte totalmente nueva. La CIBA es un concepto de Comunicaciones Integradas de Banda Ancha configurada por la Transmisión a y Conmutación óptica, [BRO-90] Transmisión óptica: Solución SONET y SDH (síncrona). SONET "Syncronous Optical NETwork"): Originalmente propuesto por Bellcore (Bell Communications Research), es una técnica de transmisión. SONET se presentó inicialmente en ANSI (American National Standarization Institute). Define un estándar para señales ópticas, una estructura de trama para el multiplexado de tráfico digital y un procedimiento de operaciones. El bloque básico y el primer nivel de jerarquía de señal SONET se denomina STS 1 (Syncronous Transport Signal LeveI1). STS 1 tiene una tasa de bits de 51.84 Mbps. Lo configuran 810 bytes de 8 bits, dispuestos en 9 filas y 90 columnas. El orden de transmisión es de fila a fila de izquierda a derecha y de arriba a abajo, durando la transmisión 125 microsegundos. Las tres primeras columnas STS 1 son de control de sección y de línea. Las 87 restantes son para transporte de información, [FEN81], [HUI-89], [BAL-89]. El uso de sistemas síncronos ha ido proponiéndose con el ámbito de CCITT hasta que en 1988 condujo a la aprobación de la recomendación SDH (Syncronous DigitalHierarchy) de la Serie G del CCITT, [IEEE-90]. En estas Recomendaciones se describen la jerarquía síncrona, la estructura de la trama del nivel básico STM 1 (Syncronous Transport Module 1st order) a 55.84 x 3 = 155.52 Mbps, y el método de multiplexado de las informaciones procedentes de niveles jerárquicos plesiócronos antiguos, [GIL-91]. Conmutación óptica: Solución ATM (conmutación rápida de células). ATM:AdemásdeATM(verfigura 5), otras propuestas que se barajan son STM y técnicas híbridas STM/ ATM. No obstante, ATM aparece como la solución que se usará en banda ancha CIBA, Recomendación del CCITT 1.121: "Broad Band Aspects ofISDN". No obstante, esta técnica tendrá que sopesarse desde En conmutación óptica es fundamental disponer de redes de interconexión de fácil y rápido encaminamiento. Las soluciones son las redes de Batcher y las de Banyan. En general, si bien en transmisión óptica se alcanzan magnitudes del orden de Gbps, lo cierto es que los conmutadores ATM de hoy en día llegan a unos pocos centenares de Mbps. Una relación de 10: 1 que hace de la conmutación un cuello de botella. Diríamos que es todavía el tema pendiente de resolución tecnológica. Para el diseño de conmutadores ATM, una aproximación usada y que originalmente fue diseñada para la interconexión [FEN -81]. Varias aproximaciones se emplean entre las que caben destacar las redes Banyan, las redes barajadas -shuffley las redes delta. De todas ellas, son las redes Banyan las que aparecen como candidatas más idóneas para conmutación ATM, básicamente por ser autoenrurables. En definitiva, las telecomunicaciones han tomado el rumbo de la CENTRAL ~ CONMUT, TRANSM . CONMUT. r CENTRAL ACCESO RDSI RDSl ACCESO Red de transporte Figura 4.- Integración total de la transmisión y conmutación (Fuente [CHE-88]). 43 100% de pérdida t RDSI \ tomando cuerpo la ingeniería telemática en el tándem: concepto-realización. La sociedad informatizada está emergiendo. Tendemos a la automatización de oficinas, a las comunicaciones sin hilos, inalámbricas, sin papel, sin dinero en efectivo, sin fronteras, ... sin ataduras: de ubicuidad total. 100% de espera c§.Mm. DE PAQ~ La red de telecomunicación por excelencia es la red telefónica, quien le sigue la red Telex. Posteriormente, ya en los años 70 aparecieron las redes de conmutación de paquetes cuya cobertura es función del desarrollo del país correspondiente. Las filosofías de conmutación de circuitos -voz-y de paquete -datos-, si bien se implantaron en primera instancia para servicio nacional e internacional, después tuvieron sus respectivas realizaciones en servicios locales y privados: PABXs y LANs respectivamente. 1878 1960 1970 2000 Figura 5.- Modalidades de conmutación, comparación y evolución. integración, siendo ésta realizable en los términos antes mencionados. Con referencia al modelo arquitectónico propuesto, dicha integración tendrá lugar en Terminales -hacia el terminal inteligente, multifunción y multimedia-, Acceso -hacia el acceso integrado, vías soporte físico y radio, teniendo como elementos -opcionaleslas P ABXs (c. circuitos) y las LANs y MANs (c. paquetes); y transporte -hacia la RDSI con destino final en la CIBA-. 3.4.- Interconexión de redes Los esquemas anteriores pueden ser útiles para las interconexiones cruzadas, esto es, red de acceso con filosofía de conmutación de circuitos con red de transporte con conmutación de paquetes y viceversa. Incluso cabría pensar en dispositivos de interconexión entre redes de transporte heterogéneas. He aquí la justificación de la disciplina de internetworking o interconexión entre redes, la cual trata de la interoperatibidad entre redes de transporte y de acceso de distinta filosofía de funcionamiento, [SCH-87],[STA-88], [IEEE-88]. 44 Por tanto venimos a concluir que el tema de interconexión de redes se perfila como un campo prioritario en la I+D. Durante el período de transición de la digitalización hasta alcanzar la tecnología enteramente óptica, habrán de coexistir interactivamente redes con distinta filosofía de transmisión y conmutación. La integración total de servicios se La Teoría de la Información + Tecnología, ha suscitado una gran demanda de servicios. La factible digitalización, ha catalizado la idea de integración en el tratamiento informático: telemático. Como consecuencia, la integración de los servicios en redes únicas; -todo ello a pesar de las comparativas características producirá tras la total integración tecnológica y con el ingrediente adicional de inteligencia de red, [ALC-89]. 4.- TELECOMUNICACIÓNEN EL FUTURO. PROTAGONISMO DE LA TELEMÁTICA. Hemos creído interesante indagar "H ay que recordar la afirmación de S. Bell, manager del grupo de desarrollo de las LANs en National Semiconductor: Jf networking and communications today were the automobil industry, this would be 1915" sobre el panorama ;;;,;;-----------;;;; de las telecomunidispares de las fuentes de información-. Como primera aproximación de tal integración, se está aprovechando la estructura de las redes existentes, siempre pasando por la digitalización de las mismas: RDSI. La total integración que albergue todo tipo de señales -audio, video, datos, etc .. - vendrá dada por la caciones. Las tablas cronológicas 11 y III nos aportan una visión de pasado con proyección de futuro, en el cual va tecnología óptica y conmutación avanzada, que permitirá un tratamiento homogéneo de las señales numéricas en un entorno único. Así se prevé que para ya bien adentrados en el siglo XXI tengamos un único tipo de redes de telecomunicación -redes ópticascapaces de soportar simultáneamente todo tipo de servicios con independencia de sus características. En el intermedio, una de las ingenierías con gran desarrollo será la de interconexión de sistemas [IEEE-91 l. Una diversidad de redes deberán de "convivir". En [ROS-91 1 se recordaba la afirmación de S. Bell, manager del grupo de desarrollo de las LANs en "N ational Semiconductor": Jf networking and communications today were the automobil industry, this would be 1915 Así mismo se prevé que el espectro de radiofrecuencia quede reservado para ofrecer servicios de telecomunicación únicamente a los sistemas móviles y portátiles. La gran mayoría de los actuales sistemas de Radio FM y TV se canalizarán por fibra óptica, manteniendo en servicio únicamente los imprescindibles. Está por ver si la radiación no produce efectos nocivos secundarios, fundamentalmente sobre la salud. Estudios al respecto ya se han iniciado, si bien por el momento son escasos. 5.- REFERENCIAS. [SHA-48], C.E. SHANNON, "A mathematical theory of communication", BSTJ, Vol. 27, pág. 379-423 Y 623-656, 1948. [ART-62], E. ARTIfURS, H. DYM,"On the optimum detection of digital signals in the presence of white Gaussian noise - A geometric interpretation and a study of there basic data transmission systems", IRE transac. Communication Systems. Vol. CS-lO pág. 336-372,1962. [LUK-65], R.W. LuCKY, "Automatic equalizationfor digital communications" , BSTJ Vol. 44, Nº4, pág. 547-588, 1965. [KUM-74],K. KUMMERIE, "Multiple performance for integratedline and packet switched traffic", Preceedings of the ICCC, pág. 508-515, Estocolmo, 1974. [ZAF-74], P. 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