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Jitter

Se denomina jitter o fluctuación del retardo[1][2][3]​ a la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales, una ligera desviación de la exactitud de la señal de reloj. El jitter suele considerarse como una señal de ruido no deseada. En general se denomina jitter a un cambio indeseado y abrupto de la propiedad de una señal. Esto puede afectar tanto a la amplitud como a la frecuencia y la situación de fase. El jitter es la primera consecuencia de un retraso de la señal. La representación espectral de las variaciones temporales se denomina ruido de fase.

En las telecomunicaciones también se denomina jitter a la variabilidad del tiempo de ejecución de los paquetes. Este efecto es especialmente molesto en aplicaciones multimedia en Internet como radio por Internet o telefonía IP, ya que provoca que algunos paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a tiempo. El efecto puede reducirse con un búfer de jitter, un búfer de datos, pero a costa de un tiempo de ejecución mayor. Este efecto también es de importancia en los semiconductores de procesos. Informaciones críticas del proceso tienen que enviarse y recibirse en un tiempo determinado. Si el jitter es demasiado grande, no puede asegurarse que las informaciones críticas de proceso lleguen a tiempo.

Evaluación

 
Tamaño medido del jitter.

Para evaluar el jitter en forma de valores de medida hay diferentes procedimientos. En el área del procesamiento digital de señales, como por ejemplo audio digital en el marco de AES3 o de señales digitales de video en el marco del Serial Digital Interface (SDI) se expresa el jitter temporal como un tamaño relativo Unit Interval (UI).[4]​ Un UI corresponde a la duración de un símbolo. En el caso de una transmisión binaria esto es el tiempo para la transmisión de un bit, tal y como se muestra en la imagen contigua para una sucesión binaria a modo de ejemplo de «01001». Las transiciones entre dos bit diferentes consecutivos se muestran con un flanco limado en color azul claro. El jitter da lugar a que el transcurso ideal de la señal (representado por la línea azul oscura) varíe respecto al transcurso real de la señal en el área del flanco.

Un jitter considerable provoca una interferencia entre símbolos mayor y por consiguiente un ratio de error de bit mayor, que se representa con una reducción de la apertura horizontal en el diagrama de ojos. La desviación del momento ideal del flanco también puede ser expresado como un dato de tiempo absoluto junto a los datos relacionados con el ratio de símbolos en UI. Valores absolutos frecuentes como Aj o también de pico-a-pico tal y como se muestran en el diagrama, muestran en transmisiones digitales en serie en el área de megabit y gigabit valores de 100 fs (femtosegundos) hasta unos 100 ps (picosegundos). Para transmisiones más rápidas son, según el procedimiento, en ocasiones valores del jitter aceptables en el área de los microsegundos.

Las desviaciones, cuya representación espectral se denomina ruido de fase, se dividen en partes de jitter periódicos, determinista y casuales. Las partes periódicas se pueden describir en una oscilación básica, descrito en el diagrama con la duración de tiempo Tj, a partir de la cual se da la mayor desviación de tiempo. A ella se le solapan partes espectrales más altas con una amplitud menor y un jitter casual, el cual sopesarse con una intensidad diferente según el motivo.

La frecuencia de jitter fj de la oscilación básica se calcula así:

 

Para la recepción de flujos de datos digitales y de la fijación temporal de los puntos de muestreo es necesario una señal que se autoajusta en el lado del receptor, la cual se da en diferentes firmas, como por ejemplo el lazo de seguimiento de fase. Aquellos lazos de regulación pueden equilibrar de forma directa partes espectrales del jitter que transcurren de forma lenta, es decir, de baja frecuencia, por medio de ajustes posteriores del oscilador local, mientras que las partes del jitter de alta frecuencia se suprimen por el comportamiento de paso profundo del filtro de lazo y así dar lugar a errores de los muestreos.

Por consiguiente, para la evaluación numérica es necesario dividir las partes del jitter espectrales en las diferentes partes espectrales y evaluarlas de forma independiente o bien según el procedimiento de transmisión fijar valores límite para las diferentes áreas de frecuencia.[5]

Las denominaciones de las partes del jitter superiores no son homogéneas en los diferentes procedimientos de transmisión y en la literatura especializada. A modo de ejemplo en el caso de transmisiones de vídeo digitales (SDI) se conoce como «jitter» de tiempo a aquellas partes espectrales entre 10 Hz y 1 kHz (en el caso de SD-SDI, en el estándar SMPTE 259M) o bien entre 10 Hz y 100 kHz (HD-SDI, en el estándar SMPTE 292M). Estas partes del jitter se pueden equilibrar por regla general de forma directa a través de los lazos de regulación. A las partes espectrales superiores se les denomina «jitter» de alineamiento, dado que pueden causar de forma directa errores de muestreo y no ser compensados por lazos de regulación de fases.[4]

Causas

Congestión de red

Perdida de sincronización

Por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino

Las comunicaciones en tiempo real como VoIP son especialmente sensibles al Jitter. El Jitter y el ruido son desviaciones de una señal ˜ ideal. Pueden tener varias causas. La naturaleza física de varias fuentes de ruido y fluctuaciones para un sistema de comunicación se puede clasificar en dos clases principales: ´ intrínsecas y no intrínsecas

Físicas

  • Intrínsecas: Son causadas por el fenómeno de aleatoriedad dentro de los dispositivos por los cuales pasa la señal, este efecto puede ser minimizado mas no eliminado, un ejemplo de esto es el ruido térmico y el ruido de disparo.
  • No intrínsecas: Son causadas por el diseño del sistema por el cual pasa la señal, pueden ser controladas con mejoras al diseño

No físicas

Están relacionadas más con la congestión de la red, la pérdida de sincronización y rutas no óptimas que sigue el paquete.

Tipos

El jitter se subdivide en diferentes tipos con la ayuda de modelos de jitter. En determinados sistemas de transmisión surgen las siguientes partes con diferentes ponderaciones:[6]

  • El jitter' determinista se divide en tres partes:
    • Partes periódicas del jitter. La causa son típicamente señales de ruido externas que se acoplan al sistema de transmisión.
    • Partes del jitter dependientes de los datos. Estas partes dependen de las consecuencias de los datos enviados y son provocadas por la interferencia entre símbolos.
    • Partes del jitter a partir de anchuras de los pulsos desiguales. La causa son diferentes inclinaciones de las flancos durante flanco de señal ascendente o descendente.
  • Hay que diferenciar el jitter aleatorio de las partes del jitter determinista, que surge a raíz del ruido.

Sistemas digitales de audio

Otro ejemplo de jitter son los errores que pueden surgir al convertir una señal analógica en una digital. Para el muestreo se utiliza un determinado periodo de oscilación, por ejemplo en el campo de las señales de audio es 22.67 µs con 44.1 kHz cuyos valores de amplitud se leen.

También en los sistemas de audio digital según la norma AES3 se divide el jitter según la distribución espectrales:

  • «jitter» de interfaz de baja frecuencia, y
  • «jitter» de muestreo de alta frecuencia.

El jitter de muestreo se produce en sistemas de audio digitales, entre otros, durante la conversión analógica-digital, implementadores asíncronos de ratio de muestreo y durante la conversión digital-analógica.

El jitter en redes inalámbricas MANET

Cuando se implementa una red inalámbrica ad hoc, debido a que todos los nodos participantes en la red desean transmitir mensajes de control, la sincronización no es deseable, pues ocasiona que la red colapse ya que todos los nodos envían y reciben al mismo tiempo. En esta circunstancia, el jitter es deseable, pues aun cuando la implementación de la red busque que cada nodo transmita en momentos distintos, con el paso del tiempo existiría una inevitable sincronización. Para eso algunos protocolos de enrutamiento añaden un valor aleatorio al que se denomina jitter, provocando que cada nodo deba esperar un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir un mensaje de control, haciendo más improbable la sincronización.[7]

Definiciones matemáticas

Jitter periódico:

 

Donde   es el periodo de oscilación de la primera oscilación después del evento iniciador y   el periodo de oscilación ideal.

Jitter de ciclo a ciclo:

 

Se averigua la desviación máxima de un periodo con respecto al siguiente.

Jitter acumulado

 

En el caso de un jitter acumulado, se relaciona el jitter con un evento iniciador (ej. un flanco ascendiente de una señal de reloj). Cuanto más lejos en el futuro esté la señal de reloj, mayor será el desplazamiento, cuando el jitter no está repartido de forma uniforme.

Referencias

  1. «Calidad de servicio (QoS) en redes». Universidad de Sevilla. 2009. 
  2. ALBERTO, PIEDRA CISNEROS, LUIS; KATHERINE, VILLAMAR VILLAFUERTE, (20 de noviembre de 2015). DISEÑO DE UN SISTEMA TELEFÓNICO PARA LA ASIGNACIÓN Y CONSULTAS DE CITAS EN CENTROS MÉDICOS CON ELASTIX EN CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD.. Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Consultado el 13 de julio de 2018. 
  3. Cueva, Román Alcides Lara; Jiménez, Claudia Betzabeth Fernández; Maldonado, Carlos Andrés Morales (28 de abril de 2016). «Análisis del desempeño en un enlace descendente de redes basadas en los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11n y WDS. / Performance analysis of downlink networks based on standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11n and WDS / Performance analysis of down-link». RECI Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática 5 (10): 1-19. ISSN 2007-9915. Consultado el 13 de julio de 2018. 
  4. Jitter Measurement for Serial Digital Video Signals. Tektronix Inc. Firmenschrift. 2006. 
  5. ITU-T Recommendation G.810: Definitions and Terminology for Synchronization Networks, Agosto de 1996
  6. . Tektronix Inc. Firmenschrift. 2003. Archivado desde el original el 26 de junio de 2011. Consultado el 30 de mayo de 2010. 
  7. Clausen, T.; Dearlove, C.; Adamson, B. (6 de junio de 2008). «Jitter considerations in Mobile Ad Hoc Networks (MANETs)» (en inglés). Consultado el 15 de agosto de 2015. 

Bibliografía adicional

  • Dennis Derickson, Marcus Müller: Digital communications test and measurement. High-speed physical layer characterization. Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2007, ISBN 978-0-13-220910-6
  • Julian Dunn: Jitter. Specification and Assessment in Digital Audio Equipment. 1992 (PDF)
  • Dan Lavry: On Jitter. 1997 (PDF)
  • Wolfgang Maichen: Digital Timing Measurements. From Scopes and Probes to Timing and Jitter. (= Frontiers in Electronic Testing; 33). Springer US, Berlín 2006, ISBN 0-387-31418-0
  • Johann Christoph Scheytt: Takt- und Datenrückgewinnungsschaltungen mit automatischer Wahl der Bitrate für bitratenflexible optische Übertragungssysteme. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum 2000 (PDF)
  • Mike Story: Timing Errors and Jitter. 1998 (PDF)
  • John Watkinson: The Art of Digital Audio. 3. Auflage. FocalPress, Oxford u. a. 2001, ISBN 0-240-51587-0

Enlaces externos

  •   Datos: Q1052698
  •   Multimedia: Jitter

jitter, denomina, jitter, fluctuación, retardo, variabilidad, temporal, durante, envío, señales, digitales, ligera, desviación, exactitud, señal, reloj, jitter, suele, considerarse, como, señal, ruido, deseada, general, denomina, jitter, cambio, indeseado, abr. Se denomina jitter o fluctuacion del retardo 1 2 3 a la variabilidad temporal durante el envio de senales digitales una ligera desviacion de la exactitud de la senal de reloj El jitter suele considerarse como una senal de ruido no deseada En general se denomina jitter a un cambio indeseado y abrupto de la propiedad de una senal Esto puede afectar tanto a la amplitud como a la frecuencia y la situacion de fase El jitter es la primera consecuencia de un retraso de la senal La representacion espectral de las variaciones temporales se denomina ruido de fase En las telecomunicaciones tambien se denomina jitter a la variabilidad del tiempo de ejecucion de los paquetes Este efecto es especialmente molesto en aplicaciones multimedia en Internet como radio por Internet o telefonia IP ya que provoca que algunos paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a tiempo El efecto puede reducirse con un bufer de jitter un bufer de datos pero a costa de un tiempo de ejecucion mayor Este efecto tambien es de importancia en los semiconductores de procesos Informaciones criticas del proceso tienen que enviarse y recibirse en un tiempo determinado Si el jitter es demasiado grande no puede asegurarse que las informaciones criticas de proceso lleguen a tiempo Indice 1 Evaluacion 2 Causas 2 1 Fisicas 2 2 No fisicas 3 Tipos 4 Sistemas digitales de audio 5 El jitter en redes inalambricas MANET 6 Definiciones matematicas 7 Referencias 8 Bibliografia adicional 9 Enlaces externosEvaluacion Editar Tamano medido del jitter Para evaluar el jitter en forma de valores de medida hay diferentes procedimientos En el area del procesamiento digital de senales como por ejemplo audio digital en el marco de AES3 o de senales digitales de video en el marco del Serial Digital Interface SDI se expresa el jitter temporal como un tamano relativo Unit Interval UI 4 Un UI corresponde a la duracion de un simbolo En el caso de una transmision binaria esto es el tiempo para la transmision de un bit tal y como se muestra en la imagen contigua para una sucesion binaria a modo de ejemplo de 01001 Las transiciones entre dos bit diferentes consecutivos se muestran con un flanco limado en color azul claro El jitter da lugar a que el transcurso ideal de la senal representado por la linea azul oscura varie respecto al transcurso real de la senal en el area del flanco Un jitter considerable provoca una interferencia entre simbolos mayor y por consiguiente un ratio de error de bit mayor que se representa con una reduccion de la apertura horizontal en el diagrama de ojos La desviacion del momento ideal del flanco tambien puede ser expresado como un dato de tiempo absoluto junto a los datos relacionados con el ratio de simbolos en UI Valores absolutos frecuentes como Aj o tambien de pico a pico tal y como se muestran en el diagrama muestran en transmisiones digitales en serie en el area de megabit y gigabit valores de 100 fs femtosegundos hasta unos 100 ps picosegundos Para transmisiones mas rapidas son segun el procedimiento en ocasiones valores del jitter aceptables en el area de los microsegundos Las desviaciones cuya representacion espectral se denomina ruido de fase se dividen en partes de jitter periodicos determinista y casuales Las partes periodicas se pueden describir en una oscilacion basica descrito en el diagrama con la duracion de tiempo Tj a partir de la cual se da la mayor desviacion de tiempo A ella se le solapan partes espectrales mas altas con una amplitud menor y un jitter casual el cual sopesarse con una intensidad diferente segun el motivo La frecuencia de jitter fj de la oscilacion basica se calcula asi f j 1 T j displaystyle f j frac 1 T j Para la recepcion de flujos de datos digitales y de la fijacion temporal de los puntos de muestreo es necesario una senal que se autoajusta en el lado del receptor la cual se da en diferentes firmas como por ejemplo el lazo de seguimiento de fase Aquellos lazos de regulacion pueden equilibrar de forma directa partes espectrales del jitter que transcurren de forma lenta es decir de baja frecuencia por medio de ajustes posteriores del oscilador local mientras que las partes del jitter de alta frecuencia se suprimen por el comportamiento de paso profundo del filtro de lazo y asi dar lugar a errores de los muestreos Por consiguiente para la evaluacion numerica es necesario dividir las partes del jitter espectrales en las diferentes partes espectrales y evaluarlas de forma independiente o bien segun el procedimiento de transmision fijar valores limite para las diferentes areas de frecuencia 5 Las denominaciones de las partes del jitter superiores no son homogeneas en los diferentes procedimientos de transmision y en la literatura especializada A modo de ejemplo en el caso de transmisiones de video digitales SDI se conoce como jitter de tiempo a aquellas partes espectrales entre 10 Hz y 1 kHz en el caso de SD SDI en el estandar SMPTE 259M o bien entre 10 Hz y 100 kHz HD SDI en el estandar SMPTE 292M Estas partes del jitter se pueden equilibrar por regla general de forma directa a traves de los lazos de regulacion A las partes espectrales superiores se les denomina jitter de alineamiento dado que pueden causar de forma directa errores de muestreo y no ser compensados por lazos de regulacion de fases 4 Causas EditarCongestion de redPerdida de sincronizacionPor las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destinoLas comunicaciones en tiempo real como VoIP son especialmente sensibles al Jitter El Jitter y el ruido son desviaciones de una senal ideal Pueden tener varias causas La naturaleza fisica de varias fuentes de ruido y fluctuaciones para un sistema de comunicacion se puede clasificar en dos clases principales intrinsecas y no intrinsecas Fisicas Editar Intrinsecas Son causadas por el fenomeno de aleatoriedad dentro de los dispositivos por los cuales pasa la senal este efecto puede ser minimizado mas no eliminado un ejemplo de esto es el ruido termico y el ruido de disparo No intrinsecas Son causadas por el diseno del sistema por el cual pasa la senal pueden ser controladas con mejoras al disenoNo fisicas Editar Estan relacionadas mas con la congestion de la red la perdida de sincronizacion y rutas no optimas que sigue el paquete Tipos EditarEl jitter se subdivide en diferentes tipos con la ayuda de modelos de jitter En determinados sistemas de transmision surgen las siguientes partes con diferentes ponderaciones 6 El jitter determinista se divide en tres partes Partes periodicas del jitter La causa son tipicamente senales de ruido externas que se acoplan al sistema de transmision Partes del jitter dependientes de los datos Estas partes dependen de las consecuencias de los datos enviados y son provocadas por la interferencia entre simbolos Partes del jitter a partir de anchuras de los pulsos desiguales La causa son diferentes inclinaciones de las flancos durante flanco de senal ascendente o descendente Hay que diferenciar el jitter aleatorio de las partes del jitter determinista que surge a raiz del ruido Sistemas digitales de audio EditarOtro ejemplo de jitter son los errores que pueden surgir al convertir una senal analogica en una digital Para el muestreo se utiliza un determinado periodo de oscilacion por ejemplo en el campo de las senales de audio es 22 67 µs con 44 1 kHz cuyos valores de amplitud se leen Tambien en los sistemas de audio digital segun la norma AES3 se divide el jitter segun la distribucion espectrales jitter de interfaz de baja frecuencia y jitter de muestreo de alta frecuencia El jitter de muestreo se produce en sistemas de audio digitales entre otros durante la conversion analogica digital implementadores asincronos de ratio de muestreo y durante la conversion digital analogica El jitter en redes inalambricas MANET EditarCuando se implementa una red inalambrica ad hoc debido a que todos los nodos participantes en la red desean transmitir mensajes de control la sincronizacion no es deseable pues ocasiona que la red colapse ya que todos los nodos envian y reciben al mismo tiempo En esta circunstancia el jitter es deseable pues aun cuando la implementacion de la red busque que cada nodo transmita en momentos distintos con el paso del tiempo existiria una inevitable sincronizacion Para eso algunos protocolos de enrutamiento anaden un valor aleatorio al que se denomina jitter provocando que cada nodo deba esperar un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir un mensaje de control haciendo mas improbable la sincronizacion 7 Definiciones matematicas EditarJitter periodico J p e r T p e r 1 T 0 displaystyle J per T per 1 T 0 Donde T p e r 1 displaystyle T per 1 es el periodo de oscilacion de la primera oscilacion despues del evento iniciador y T 0 displaystyle T 0 el periodo de oscilacion ideal Jitter de ciclo a ciclo J c c m a x T p e r n T p e r n 1 displaystyle J cc max T per n T per n 1 Se averigua la desviacion maxima de un periodo con respecto al siguiente Jitter acumulado J a c n T p e r n n T 0 displaystyle J ac n T per n n cdot T 0 En el caso de un jitter acumulado se relaciona el jitter con un evento iniciador ej un flanco ascendiente de una senal de reloj Cuanto mas lejos en el futuro este la senal de reloj mayor sera el desplazamiento cuando el jitter no esta repartido de forma uniforme Referencias Editar Calidad de servicio QoS en redes Universidad de Sevilla 2009 ALBERTO PIEDRA CISNEROS LUIS KATHERINE VILLAMAR VILLAFUERTE 20 de noviembre de 2015 DISENO DE UN SISTEMA TELEFoNICO PARA LA ASIGNACIoN Y CONSULTAS DE CITAS EN CENTROS MEDICOS CON ELASTIX EN CLUSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas Carrera de Ingenieria en Networking y Telecomunicaciones Consultado el 13 de julio de 2018 Cueva Roman Alcides Lara Jimenez Claudia Betzabeth Fernandez Maldonado Carlos Andres Morales 28 de abril de 2016 Analisis del desempeno en un enlace descendente de redes basadas en los estandares IEEE 802 11b IEEE 802 11n y WDS Performance analysis of downlink networks based on standards IEEE 802 11b IEEE 802 11n and WDS Performance analysis of down link RECI Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informatica 5 10 1 19 ISSN 2007 9915 Consultado el 13 de julio de 2018 a b Jitter Measurement for Serial Digital Video Signals Tektronix Inc Firmenschrift 2006 ITU T Recommendation G 810 Definitions and Terminology for Synchronization Networks Agosto de 1996 A Guide to Understanding and Characterizing Timing Jitter Tektronix Inc Firmenschrift 2003 Archivado desde el original el 26 de junio de 2011 Consultado el 30 de mayo de 2010 Clausen T Dearlove C Adamson B 6 de junio de 2008 Jitter considerations in Mobile Ad Hoc Networks MANETs en ingles Consultado el 15 de agosto de 2015 Bibliografia adicional EditarDennis Derickson Marcus Muller Digital communications test and measurement High speed physical layer characterization Prentice Hall Upper Saddle River NJ 2007 ISBN 978 0 13 220910 6 Julian Dunn Jitter Specification and Assessment in Digital Audio Equipment 1992 PDF Dan Lavry On Jitter 1997 PDF Wolfgang Maichen Digital Timing Measurements From Scopes and Probes to Timing and Jitter Frontiers in Electronic Testing 33 Springer US Berlin 2006 ISBN 0 387 31418 0 Johann Christoph Scheytt Takt und Datenruckgewinnungsschaltungen mit automatischer Wahl der Bitrate fur bitratenflexible optische Ubertragungssysteme Dissertation Ruhr Universitat Bochum 2000 PDF Mike Story Timing Errors and Jitter 1998 PDF John Watkinson The Art of Digital Audio 3 Auflage FocalPress Oxford u a 2001 ISBN 0 240 51587 0Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Jitter de Wikipedia en aleman concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported QoS QualityOf sevice VoIP Datos Q1052698 Multimedia Jitter Obtenido de https es wikipedia org w index 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