CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
Comunicaciones ii
1. República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
Fuerza Armada.
Estado Carabobo-Núcleo Guacara
Abril, 2021
Comunicaciones II
MSc FREDDY H ALVAREZ LAGO
2. Señales
y
Sistemas
Las señales son funciones de una o
más variables independientes y
contienen información acerca de la
naturaleza o comportamiento de algún
fenómeno, los sistemas reciben señales
como entrada y responden a ellas
produciendo otras señales a la salida.
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Aunque las señales se
pueden representar
de muchas maneras,
en todos los casos la
información contenida
en una señal se refiere
a un conjunto de
variaciones de algún
tipo
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3. Señales
continuas
y Señales
discretas
Existen dos tipos básicos de
señales: Señales de tiempo
continuo y señales de tiempo
discreto. En una señal continua o
señal de tiempo continuo x(t), la
variable independiente (tiempo)
es una variable continua y por
ello estas señales están definidas
para cualquier par de instantes
de tiempo y para cualquier
instante comprendido entre este
par.
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Para el transporte de la
información se utilizan
dos tipos de señales:
• Digital. Aquella
señal que al evolucionar
en el tiempo adopta un
número finito de
estados diferentes.
• Analógica. Aquella
señal que al evolucionar
en el tiempo adopta
infinitos estados
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5. 1. Período y frecuencia. El período es el tiempo que tarda en repetirse
un ciclo completo, y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de
tiempo que completa la señal
2. Amplitud. Es el valor máximo que toma la señal en un ciclo.
3. Fase. Dos señales con la misma amplitud y frecuencia pueden diferir
porque haya entre ellas un desfase (una diferencia de tiempo).
Las señales
periódicas se
caracterizan por
tres parámetros:
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6. Transmisión
Digital
Modulación PAM: Es un sistema que
transmite los valores de las muestras
de la señal recibida. El nombre de
PAM proviene de Pulse Amplitud
Modulación, es decir, Modulación
por Amplitud de Pulso. No es un
sistema digital ya que la amplitud de
los pulsos varía en función de la señal
de entrada. Su funcionamiento se
basa en el muestreo o sampling de
una señal analógica x (t), limitada en
banda al valor W=FM
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El ruido es un proceso
aleatorio Cada “muestra”
de n(t) es una variable
aleatoria
Generalmente, el proceso
del ruido se considera
“aditivo blanco gaussiano”
(AWGN)
– Blanco: espectro de
frecuencia plano
– Gaussiano: distribución
del ruido
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7. Código bipolar NRZ I : Es una mejora del anterior, en el que hay
dos niveles de tensión: tensión positiva para 1 y negativa para 0.
Código NRZL : Es el más sencillo. Es un código por nivel de
tensión eléctrica. Sólo hay unipolar dos posibles niveles de
tensión: hay tensión corresponde a 1, y no hay tensión
corresponde a 0
Código unipolar RZ : Como el código unipolar NRZ, se basa en
tensiones y sólo tiene una polaridad. En los códigos RZ el
intervalo significativo see divide en dos. Para representar un 1 la
primera mitad del intervalo tiene tnsión positiva y la segunda
tensión nula, para representar un 0 las dos partes tienen tensión
nula.
Código bipolar RZ : En este caso se presentan dos posibles
niveles de tensión, dividiendo el intervalo significativo en dos
partes. El 1 se representa como en el caso anterior, y el 0
corresponde a poner tensión negativa en la primera parte del
intervalo y nula en la segunda.
Códigos de banda
base
Los códigos de
banda base se
aplican a señales
digitales que
provienen del
generador. Se
utilizan los siguientes
códigos de banda
base:
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8. Códigos diferenciadores: Los códigos anteriores son absolutos, es decir, hay una forma concreta
de representar un valor y siempre es la misma. Sin embargo, con los códigos diferenciadores la
forma de representar un bit depende de cómo se representó el bit anterior. El primer bit
transmitido es el bit de referencia, que hay que establecer a priori si se pone como 1 o como 0.
Una ventaja de este método es que aunque la polaridad del cable esté
cambiada la transmisión se realiza correctamente.
Códigos multiestado: Define más de dos estados físicos, pudiendo
emitir varios bits por cada cambio de estado con lo que se agiliza la
velocidad de la transmisión.
Códigos bifase: El más utilizado de los códigos bifase es el Manchester que
es el que se usa en las redes Ethernet. Cada intervalo significativo se divide
en dos y por cada bit hay dos estados de la señal. Para transmitir un 1 la
primera parte del intervalo tiene tensión alta y la segunda ausencia de
tensión. El 0 se transmite, al contrario.
Códigos de banda
base
Los códigos de
banda base se
aplican a señales
digitales que
provienen del
generador. Se
utilizan los siguientes
códigos de banda
base:
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