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REDES LOCALES BASICO
FASE 1
VÍCTOR MANUEL JIMENEZ MEDINA
CC. 1.112.958.160
TUTOR
LEONARDO BERNALZAMORA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ECBTI
FEBRERO 2015
2/15
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 3
OBJETIVO ..................................................................................................................................... 4
DESARROLLO ACTIVIDAD....................................................................................................... 4
1. Datos y Señales.......................................................................................................................4
2. Que se entiende por señalización.............................................................................................6
3. Transmisión de datos y su clasificación.....................................................................................6
4. Señales análogas y digitales, características. .............................................................................7
5. Amplitud,frecuencia, periodo, fase ylongitud de onda. ............................................................7
6. Espectro, ancho de banda y sus características..........................................................................9
7. Modulación y codificación de datos........................................................................................11
8. Multiplexación......................................................................................................................12
CONCLUSIONES........................................................................................................................ 13
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................................... 14
3/15
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la fase 1, se dan respuestas a los siguientes conceptos:
 Datos.
 Señales.
 Señalización.
 Señales análogas.
 Señales digitales.
 Amplitud.
 Frecuencia.
 Periodo.
 Ancho de banda.
 Modulación.
 Multiplexación.
Se realizaran explicaciones y aplicaciones en las telecomunicaciones de estos conceptos,
enfocándolos en cómo estos, son tan importantes y relevantes al momento de transmitir una señal
sea de cualquier tipo de un lado a otro.
Es claro que entendemos por comunicación al proceso mediante el cual se puede transmitir
información de una identidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora.
La entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden existir diversas entidades
emisores transmitiendo la misma información o mensaje.
4/15
OBJETIVO
Este objetivo va encaminado en el marco de analizar las carencias y/o debilidades que se
encuentran al momento de abordar la Fase 1. Donde se evidencian nuevos conceptos aplicados en
el área de las telecomunicaciones.
Adicional a los conocimientos a adquirir por parte del estudiante se relacionara con una nueva
herramienta ofimática llamada Slidershare, en la cual podemos crear, subir, descargar y compartir
nuestros documentos con una red de personas a nivel mundial.
DESARROLLO ACTIVIDAD
1. Datos y Señales
Los datos: Generalmente, la información (datos) no está en un formato que se pueda transmitir por
la red. Por ejemplo, una fotografía debe convertirse a un formato que el medio de transmisión
pueda aceptar. El medio de transmisión funciona conduciendo energía a través de un camino físico.
Los datos analógicos y digitales: Los datos analógicos se refieren a información que toma valores
continuos, como el sonido de la voz humana. Cuando alguien habla, crea una onda continua en el
aire. Esta onda es capturada por un micrófono y convertida en señal analógica o muestreada y
convertida a señal digital.
Imagen 01.
5/15
Los datos digitales tornan valores discretos. Se almacenan en la memoria de una PC en forma de
0 y 1. Se pueden convertir a señales digitales o ser modulados en una señal analógica para su
transmisión a través de un medio.
Imagen 02.
Señales: Al igual que la información que representan, las señales pueden ser también analógicas o
digitales.
Una señal analógica es una onda continua que cambia suavemente en el tiempo. Puede tener un
número infinito de valores dentro de un rango.
Figura 03
Por el contrario, una señal digital es una onda con saltos repentinos entre un valor y otro. Puede
tener sólo un número discreto de valores. A menudo es tan simple como 0 y 1.
Figura 04
6/15
2. Que se entiende por señalización
En telefonía, esta significa el proceso de generación y manejo de información e instrucciones
necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas telefónicos. Es decir, el sistema
debe producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar señales en un proceso cuyo resultado será
una conexión específica a través del sistema de conmutación.
3. Transmisión de datos y su clasificación
Transmisión de datos, transmisión digital o comunicaciones digitales es la transferencia física de
datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto.
Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación
inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal
electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos.
Clasificación:
 Transmisión analógica, estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud
de la señal. En ingeniería de control de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, y es
transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido
de información es muy restringida; tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de
esta puede ser determinada.
 Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida
en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser
primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como
pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la
ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y cualquier
información adicional.
7/15
4. Señales análogas y digitales, características.
Esta información se complementó con la pregunta No 1 Ver enlace.
5. Amplitud, frecuencia, periodo, fase y longitud de onda.
Amplitud:
 Se puede describir mediante tres características: amplitud pico, periodo o frecuencia y
fase.
 Amplitud pico (máxima): Es el valor absoluto de su intensidad más alta, proporcional a
la energía que transporta.
Figura 05
Periodo y frecuencia:
 El periodo es la cantidad de tiempo, en segundos, que necesita una señal para
completar un ciclo.
 La frecuencia es la cantidad de periodos o ciclos en un segundo, cuya magnitud son los
Herzios (Hz).
 El periodo y la frecuencia son inversos entre sí:
𝑓 =
1
𝑇
𝑇 =
1
𝐹
 Si una señal no cambia en absoluto, su frecuencia es 0.
8/15
 Si una señal cambia instantáneamente su frecuencia es ∞
Figura 06
Fase:
 La fase describe la posición de la forma de onda relativa al instante de tiempo 0.
 Se mide en grados o radianes (360º son 2π radianes).
Figura 07
Longitud de Onda (λ):
 Es la distancia que una señal simple puede viajar en un periodo.
 Depende de la frecuencia y del medio.
 Se calcula conociendo la frecuencia (f) o el periodo (T) y la velocidad de propagación
del medio (c).
9/15
 𝜆 =
𝑐
𝑓
= 𝑐. 𝑇
 Se mide en micrómetro (micrones).
Figura 08
6. Espectro, ancho de banda y sus características.
Espectro: Quizás parezca un término y un tema muy técnico, pero el espectro radioeléctrico se
trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que
permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital
terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país.
La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en
Ginebra (Suiza) es: "Las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de
difusión y servicios móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos." Este
"(…) no es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o
disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones, y corresponde al estado de
avance tecnológico.
El espectro radioeléctrico, tal y como se puede apreciar en el gráfico de arriba, se divide en bandas
de frecuencia que competen a cada servicio que estas ondas electromagnéticas están en capacidad
de prestar para las distintas compañías de telecomunicaciones avaladas y protegidas por las
instituciones creadas para tal fin de los estados soberanos.
10/15
Un repaso corto a las bandas de frecuencia nos indica que:
 Banda UHF: en este rango de frecuencia, se ubican las ondas electromagnéticas que son
utilizadas por las compañías de telefonía fija y telefonía móvil, distintas compañías encargadas
del rastreo satelital de automóviles y establecimientos, y las emisoras radiales como tal. Las
bandas UHF pueden ser usadas de manera ilegal, si alguna persona natural u organización
cuenta con la tecnología de transmisión necesaria para interceptar la frecuencia y apropiarse de
ella con el fin de divulgar su contenido que no es regulado por el Gobierno.
 Banda VHF: También es utilizada por las compañías de telefonía móvil y terrestre y las
emisoras radiales, además de los sistemas de radio de onda corta (aficionados) y los sistemas
de telefonía móvil en aparatos voladores. Es una banda mucho más potente que puede llegar a
tener un alcance considerable, incluso, a nivel internacional.
 Banda HF: Tiene las mismas prestaciones que la banda HF, pero esta resulta mucho más
"envolvente" que la anterior puesto que algunas de sus "emisiones residuales" (pequeños
fragmentos de onda que viajan más allá del aire terrestre), pueden chocar con algunas ondas
del espacio produciendo una mayor cobertura de transmisión.
Ancho de Banda: El ancho de banda de una señal compuesta es la diferencia entre la frecuencia
más alta y más baja contenida en una señal. Sea fh la frecuencia alta fl la frecuencia baja y B el
ancho de banda. Entonces:
 B = fh – fl
Figura 09
11/15
7. Modulación y codificación de datos
Modulación: Esta consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con
respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una “señal u
onda modulada”.
En el proceso de modulación, la señal de alta frecuencia (portadora) quedará modificada en alguno
de sus parámetros como su amplitud, frecuencia, fase, etc. de manera proporcional a la amplitud
de la señal de baja frecuencia o moduladora.
Figura 10
Codificación: Se entiende por Codificación en el contexto de la Ingeniería al proceso de
conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se
desprende como la información contenida en esos datos resultantes deberá ser equivalente a la
información de origen
En ese contexto la codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica
analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante códigos
preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de señal
digital (sucesión de ceros y unos). Esta traducción es el último de los procesos que tiene lugar
durante la conversión analógica-digital. El resultado es un sistema binario que está basado en el
12/15
álgebra de Boole.
Tipos de Modulación según el sistema de transmisión: Cuando la señal portadora y la
moduladora son señales analógicas
Modulación de amplitud, AM
Modulación de frecuencia, FM
Modulación de fase, PM
Cuando la señal portadora es analógica y la señal moduladora es digital
Desplazamiento de amplitud, ASK
Desplazamiento de frecuencia, FSK
Desplazamiento de fase, PSK
Cuando la señal portadora es digital y la señal moduladora es analógica
Modulación analógica de pulsos:
Modulación por amplitud de pulsos PAM.
Modulación de pulsos en duración (PDM).
Modulación de pulsos en posición (PPM).
Modulación por codificación de pulsos PCM.
Modulación por anchura de pulso (PWM).
Modulación Delta.
8. Multiplexación
Esta es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión
usando un dispositivo llamado multiplexor.
Multiplex es la transmisión simultánea de varios canales de información separados en el mismo
circuito de comunicación sin interferirse entre sí.
13/15
Para la comunicación de voz, esto significa dos o más canales de voz en una sola portadora. Para
los sistemas telefónicos significa muchos canales en un solo par de cables o en una sola línea de
transmisión coaxial. La transmisión simultánea puede llevarse a cabo por división de tiempo o por
división de frecuencia.
Técnicas de multiplexación:
 Multiplexación por división de tiempo o TDM
 Multiplexación por división de frecuencia o FDM
 Multiplexación por división en código o CDM
 Multiplexación por división de onda o WDM
 Multiplexación estadística, asíncrona o SM
 Multiplexación en los protocolos de la capa de transporte en el modelo OSI.
CONCLUSIONES
 Con el desarrollo de la actividad se aprenden nuevos sobre:
o Datos.
o Señales.
o Señalización.
o Señales análogas.
o Señales digitales.
o Amplitud.
o Frecuencia.
o Periodo.
o Ancho de banda.
o Modulación.
14/15
o Multiplexación
 Se creó cuenta en red de transmisión de información Slidershare.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 Wikipedia. (2014). Comunicación. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
 Imagen 01- 02: Freepik. (2014). Imágenes Bits. febrero 2015, de freepik.es Sitio web:
http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/8-bits.
 Imagen 03: Guadalupe Sabino Ramos. (2010). La semiótica. Febrero 2015, de Blog spot
Sitio web: http://lookingforloov3.blogspot.com/2012/04/la-semiotica.html
 Imagen 04: Coimbraweb. (2012). Datos y Señales. febrero 2015, de Coimbraweb Sitio
web: http://www.coimbraweb.com/documentos/comunicacion/2.2_datos_senhales.pdf
 Wikipedia. (2014). Transmisión de Datos. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_de_datos.
 Para las figuras 05 – 08: mfbarcell. (--). DATOS Y SEÑALES. Febrero 2015, de mfbarcell
Sitio web: http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/redes/tema_03/redes_cap_03.pdf
 MinTic. (2015). Espectro. Febrero 2015, de Ministerio de Tics Sitio web:
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6972.html.
15/15
 Figura 10, Punto 7 Modulación: EcuRed. (2015). Modulación. Febrero 2015, de
ECURED Sitio web: http://www.ecured.cu/index.php/Modulación.
 ggordillo. (2008). Que es la Multiplexación. Febrero 2015, de slideshare Sitio
web: http://es.slideshare.net/ggordillo/que-es-la-multiplexacin-presentation.

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Desarrollo Fase 1

  • 1. 1/15 REDES LOCALES BASICO FASE 1 VÍCTOR MANUEL JIMENEZ MEDINA CC. 1.112.958.160 TUTOR LEONARDO BERNALZAMORA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ECBTI FEBRERO 2015
  • 2. 2/15 CONTENIDO INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 3 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 4 DESARROLLO ACTIVIDAD....................................................................................................... 4 1. Datos y Señales.......................................................................................................................4 2. Que se entiende por señalización.............................................................................................6 3. Transmisión de datos y su clasificación.....................................................................................6 4. Señales análogas y digitales, características. .............................................................................7 5. Amplitud,frecuencia, periodo, fase ylongitud de onda. ............................................................7 6. Espectro, ancho de banda y sus características..........................................................................9 7. Modulación y codificación de datos........................................................................................11 8. Multiplexación......................................................................................................................12 CONCLUSIONES........................................................................................................................ 13 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................................... 14
  • 3. 3/15 INTRODUCCIÓN El desarrollo de la fase 1, se dan respuestas a los siguientes conceptos:  Datos.  Señales.  Señalización.  Señales análogas.  Señales digitales.  Amplitud.  Frecuencia.  Periodo.  Ancho de banda.  Modulación.  Multiplexación. Se realizaran explicaciones y aplicaciones en las telecomunicaciones de estos conceptos, enfocándolos en cómo estos, son tan importantes y relevantes al momento de transmitir una señal sea de cualquier tipo de un lado a otro. Es claro que entendemos por comunicación al proceso mediante el cual se puede transmitir información de una identidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. La entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden existir diversas entidades emisores transmitiendo la misma información o mensaje.
  • 4. 4/15 OBJETIVO Este objetivo va encaminado en el marco de analizar las carencias y/o debilidades que se encuentran al momento de abordar la Fase 1. Donde se evidencian nuevos conceptos aplicados en el área de las telecomunicaciones. Adicional a los conocimientos a adquirir por parte del estudiante se relacionara con una nueva herramienta ofimática llamada Slidershare, en la cual podemos crear, subir, descargar y compartir nuestros documentos con una red de personas a nivel mundial. DESARROLLO ACTIVIDAD 1. Datos y Señales Los datos: Generalmente, la información (datos) no está en un formato que se pueda transmitir por la red. Por ejemplo, una fotografía debe convertirse a un formato que el medio de transmisión pueda aceptar. El medio de transmisión funciona conduciendo energía a través de un camino físico. Los datos analógicos y digitales: Los datos analógicos se refieren a información que toma valores continuos, como el sonido de la voz humana. Cuando alguien habla, crea una onda continua en el aire. Esta onda es capturada por un micrófono y convertida en señal analógica o muestreada y convertida a señal digital. Imagen 01.
  • 5. 5/15 Los datos digitales tornan valores discretos. Se almacenan en la memoria de una PC en forma de 0 y 1. Se pueden convertir a señales digitales o ser modulados en una señal analógica para su transmisión a través de un medio. Imagen 02. Señales: Al igual que la información que representan, las señales pueden ser también analógicas o digitales. Una señal analógica es una onda continua que cambia suavemente en el tiempo. Puede tener un número infinito de valores dentro de un rango. Figura 03 Por el contrario, una señal digital es una onda con saltos repentinos entre un valor y otro. Puede tener sólo un número discreto de valores. A menudo es tan simple como 0 y 1. Figura 04
  • 6. 6/15 2. Que se entiende por señalización En telefonía, esta significa el proceso de generación y manejo de información e instrucciones necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas telefónicos. Es decir, el sistema debe producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar señales en un proceso cuyo resultado será una conexión específica a través del sistema de conmutación. 3. Transmisión de datos y su clasificación Transmisión de datos, transmisión digital o comunicaciones digitales es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. Clasificación:  Transmisión analógica, estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal. En ingeniería de control de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, y es transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido de información es muy restringida; tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de esta puede ser determinada.  Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y cualquier información adicional.
  • 7. 7/15 4. Señales análogas y digitales, características. Esta información se complementó con la pregunta No 1 Ver enlace. 5. Amplitud, frecuencia, periodo, fase y longitud de onda. Amplitud:  Se puede describir mediante tres características: amplitud pico, periodo o frecuencia y fase.  Amplitud pico (máxima): Es el valor absoluto de su intensidad más alta, proporcional a la energía que transporta. Figura 05 Periodo y frecuencia:  El periodo es la cantidad de tiempo, en segundos, que necesita una señal para completar un ciclo.  La frecuencia es la cantidad de periodos o ciclos en un segundo, cuya magnitud son los Herzios (Hz).  El periodo y la frecuencia son inversos entre sí: 𝑓 = 1 𝑇 𝑇 = 1 𝐹  Si una señal no cambia en absoluto, su frecuencia es 0.
  • 8. 8/15  Si una señal cambia instantáneamente su frecuencia es ∞ Figura 06 Fase:  La fase describe la posición de la forma de onda relativa al instante de tiempo 0.  Se mide en grados o radianes (360º son 2π radianes). Figura 07 Longitud de Onda (λ):  Es la distancia que una señal simple puede viajar en un periodo.  Depende de la frecuencia y del medio.  Se calcula conociendo la frecuencia (f) o el periodo (T) y la velocidad de propagación del medio (c).
  • 9. 9/15  𝜆 = 𝑐 𝑓 = 𝑐. 𝑇  Se mide en micrómetro (micrones). Figura 08 6. Espectro, ancho de banda y sus características. Espectro: Quizás parezca un término y un tema muy técnico, pero el espectro radioeléctrico se trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza) es: "Las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos." Este "(…) no es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones, y corresponde al estado de avance tecnológico. El espectro radioeléctrico, tal y como se puede apreciar en el gráfico de arriba, se divide en bandas de frecuencia que competen a cada servicio que estas ondas electromagnéticas están en capacidad de prestar para las distintas compañías de telecomunicaciones avaladas y protegidas por las instituciones creadas para tal fin de los estados soberanos.
  • 10. 10/15 Un repaso corto a las bandas de frecuencia nos indica que:  Banda UHF: en este rango de frecuencia, se ubican las ondas electromagnéticas que son utilizadas por las compañías de telefonía fija y telefonía móvil, distintas compañías encargadas del rastreo satelital de automóviles y establecimientos, y las emisoras radiales como tal. Las bandas UHF pueden ser usadas de manera ilegal, si alguna persona natural u organización cuenta con la tecnología de transmisión necesaria para interceptar la frecuencia y apropiarse de ella con el fin de divulgar su contenido que no es regulado por el Gobierno.  Banda VHF: También es utilizada por las compañías de telefonía móvil y terrestre y las emisoras radiales, además de los sistemas de radio de onda corta (aficionados) y los sistemas de telefonía móvil en aparatos voladores. Es una banda mucho más potente que puede llegar a tener un alcance considerable, incluso, a nivel internacional.  Banda HF: Tiene las mismas prestaciones que la banda HF, pero esta resulta mucho más "envolvente" que la anterior puesto que algunas de sus "emisiones residuales" (pequeños fragmentos de onda que viajan más allá del aire terrestre), pueden chocar con algunas ondas del espacio produciendo una mayor cobertura de transmisión. Ancho de Banda: El ancho de banda de una señal compuesta es la diferencia entre la frecuencia más alta y más baja contenida en una señal. Sea fh la frecuencia alta fl la frecuencia baja y B el ancho de banda. Entonces:  B = fh – fl Figura 09
  • 11. 11/15 7. Modulación y codificación de datos Modulación: Esta consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una “señal u onda modulada”. En el proceso de modulación, la señal de alta frecuencia (portadora) quedará modificada en alguno de sus parámetros como su amplitud, frecuencia, fase, etc. de manera proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia o moduladora. Figura 10 Codificación: Se entiende por Codificación en el contexto de la Ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como la información contenida en esos datos resultantes deberá ser equivalente a la información de origen En ese contexto la codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de señal digital (sucesión de ceros y unos). Esta traducción es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión analógica-digital. El resultado es un sistema binario que está basado en el
  • 12. 12/15 álgebra de Boole. Tipos de Modulación según el sistema de transmisión: Cuando la señal portadora y la moduladora son señales analógicas Modulación de amplitud, AM Modulación de frecuencia, FM Modulación de fase, PM Cuando la señal portadora es analógica y la señal moduladora es digital Desplazamiento de amplitud, ASK Desplazamiento de frecuencia, FSK Desplazamiento de fase, PSK Cuando la señal portadora es digital y la señal moduladora es analógica Modulación analógica de pulsos: Modulación por amplitud de pulsos PAM. Modulación de pulsos en duración (PDM). Modulación de pulsos en posición (PPM). Modulación por codificación de pulsos PCM. Modulación por anchura de pulso (PWM). Modulación Delta. 8. Multiplexación Esta es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. Multiplex es la transmisión simultánea de varios canales de información separados en el mismo circuito de comunicación sin interferirse entre sí.
  • 13. 13/15 Para la comunicación de voz, esto significa dos o más canales de voz en una sola portadora. Para los sistemas telefónicos significa muchos canales en un solo par de cables o en una sola línea de transmisión coaxial. La transmisión simultánea puede llevarse a cabo por división de tiempo o por división de frecuencia. Técnicas de multiplexación:  Multiplexación por división de tiempo o TDM  Multiplexación por división de frecuencia o FDM  Multiplexación por división en código o CDM  Multiplexación por división de onda o WDM  Multiplexación estadística, asíncrona o SM  Multiplexación en los protocolos de la capa de transporte en el modelo OSI. CONCLUSIONES  Con el desarrollo de la actividad se aprenden nuevos sobre: o Datos. o Señales. o Señalización. o Señales análogas. o Señales digitales. o Amplitud. o Frecuencia. o Periodo. o Ancho de banda. o Modulación.
  • 14. 14/15 o Multiplexación  Se creó cuenta en red de transmisión de información Slidershare. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  Wikipedia. (2014). Comunicación. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n  Imagen 01- 02: Freepik. (2014). Imágenes Bits. febrero 2015, de freepik.es Sitio web: http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/8-bits.  Imagen 03: Guadalupe Sabino Ramos. (2010). La semiótica. Febrero 2015, de Blog spot Sitio web: http://lookingforloov3.blogspot.com/2012/04/la-semiotica.html  Imagen 04: Coimbraweb. (2012). Datos y Señales. febrero 2015, de Coimbraweb Sitio web: http://www.coimbraweb.com/documentos/comunicacion/2.2_datos_senhales.pdf  Wikipedia. (2014). Transmisión de Datos. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_de_datos.  Para las figuras 05 – 08: mfbarcell. (--). DATOS Y SEÑALES. Febrero 2015, de mfbarcell Sitio web: http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/redes/tema_03/redes_cap_03.pdf  MinTic. (2015). Espectro. Febrero 2015, de Ministerio de Tics Sitio web: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6972.html.
  • 15. 15/15  Figura 10, Punto 7 Modulación: EcuRed. (2015). Modulación. Febrero 2015, de ECURED Sitio web: http://www.ecured.cu/index.php/Modulación.  ggordillo. (2008). Que es la Multiplexación. Febrero 2015, de slideshare Sitio web: http://es.slideshare.net/ggordillo/que-es-la-multiplexacin-presentation.