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INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRONICA
EXTENSIÓN MATURÍN
Alumno: Luis Anton. C.I V- 12.664.997
Comunicaciones
Escuela 44
Materia Virtual
Definición Modulación de Amplitud
La modulación de amplitud (AM= Amplitud Modulada) es el proceso de cambiar la
amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta, en proporción con el
valor instantáneo de la señal modulante o moduladora (información). La modulación de
amplitud es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad, que
se usa para emisiones comerciales de señales de audio y de video. También se usa para
radiocomunicaciones móviles en dos sentidos, como por ejemplo las radios de banda civil.
Los moduladores de AM son dispositivos no lineales, con dos entradas y una salida.
Una entrada es una sola señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante, y la
segunda está formada por señales de información, de frecuencia relativamente baja, que
puede tener una sola frecuencia, o ser una forma compleja de onda, formada a su vez por
muchas frecuencias. Las frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse
en forma eficiente de una antena, y propagarse por el espacio libre se suelen llamar
radiofrecuencias, o simplemente RF. En el modulador, la información actúa sobre, o
modula, la portadora de RF y produce una forma modulada de onda. En la figura 1 se
muestra la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio libre, que son
recogidas por la antena del equipo receptor.
Figura 1
Señales que Intervienen en el Proceso de Modulación
En el proceso de modulación intervienen tres señales:
1. Señal Moduladora o señal de información.
2. Señal Portadora, sobre la que se lleva la información de la señal moduladora.
3. Señal Modulada, que es la señal resultante del proceso de modulación.
Dependiendo de la naturaleza de la señal moduladora existen dos tipos de
modulaciones diferentes: Analógicas y Digitales.
La Figura 2 compara estos dos tipos de modulación, los dos son de amplitud. En los
dos casos, la señal de alta frecuencia de la onda portadora es analógica.
Figura 2
Definir la técnica de AM de Doble Banda Lateral con Portadora Completa
(AM DSBFC)
Este tipo de modulación se denomina modulación convencional. La onda modulada
de salida contiene todas las frecuencias que compone la señal AM y se utiliza para llevar la
información a través del sistema. A la forma de onda modulada se le denomina
envolvente. Cuando se aplica una señal moduladora a una señal portadora, la onda de
salida varía de acuerdo a la señal moduladora, en donde la envolvente de la onda
modulada es exactamente igual a la señal moduladora. La Figura 3 muestra la modulación
en AM.
Figura 3
Modulación Analógica Modulación Digital
Definir la técnica AM de Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (AM
DSBSC)
En la Modulación de doble banda lateral con portadora suprimida (DSBSC) la
componente de la portadora se elimina del espectro de potencia, ya que ésta consume la
mayor cantidad de potencia en la transmisión produciendo así una baja eficiencia. Una
desventaja que presenta es que la mayoría de demoduladores producen una notable
distorsión si la modulación excede el 100%. Este efecto puede ser minimizado o eliminado
mejorando la portadora antes de ser demodulada. Por lo tanto, solo es necesario
transmitir cierta cantidad de portadora de forma que en el receptor pueda ser utilizada
para controlar la frecuencia y fase de una portadora generada localmente. En este tipo de
modulación hay ausencia de un nivel DC a diferencia del caso con portadora y el índice de
modulación es infinito debido a que no hay componentedeportadora.EnlaFigura3yFigura4se
muestraelprocesodemodulación.
Figura 3
La señal f(t) se denomina MODULANTE y es la que contiene la información que se
desea transmitir.
La señal Cos(ωct) es la PORTADORA, la cual determina la frecuencia a la cual va a
ser trasladado el espectro de frecuencia.
El espectro de f(t).cos(ωct) no contiene portadora.
El espectro de la moduladora es simétrico respecto al eje “y”, es decir, la
información al lado derecho es igual al del lado izquierdo.
El espectro de f(t).cos(ωc t) contiene dos (2) bandas laterales para ±ωc. La banda a
la derecha de +ωc se denomina banda lateral superior (B.L.S.) y la de la izquierda banda
lateral inferior (B.L.I.).
Para la frecuencia -ωc el tratamiento es análogo, es decir, la banda a la derecha de
-ωc se denomina banda lateral inferior (B.L.I.) y la de la izquierda banda lateral superior
(B.L.S.).
El ancho de banda de la señal modulada es el doble del ancho de banda de la señal
moduladora.
Definir la técnica de AM de Banda Lateral Única con Portadora Completa
(AM SSBFC)
La AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia (SSBFC, de single-
sideband full carrier), es una es una forma de modulación de amplitud en la que la
portadora se transmite con potencia máxima, pero solo se transmite una sola de las
bandas laterales. En consecuencia las transmisiones SSBFC solo necesitan la mitad del
ancho de banda que la AM convencional con doble banda lateral.
En la Figura 4-1b se ven el espectro de frecuencias y la distribución relativa de
potencia en el sistema SSBFC. Nótese que con el 100% de modulación, la potencia de la
portadora (Pc) constituye las cuatro quintas partes (el 80%) de la potencia total
transmitida P1, y solo la quinta parte (20%) de la potencia total está en la banda lateral. En
la AM convencional con doble banda lateral, dos terceras partes (67%) de la potencia total
transmitida está en la portadora y un tercio (33%) está en las bandas laterales. Hay
muchos tipos clases de distintas de sistemas de comunicación de banda lateral. Algunos
de ellos conservan el ancho de banda, algunos conservan la potencia y otros más
conservan ambas cosas. En la Figura 4-1 compara los espectros de frecuencia y las
distribuciones relativas de potencia en la AM convencional, en algunos de los sistemas
más frecuentes de banda lateral única (SSB, de single-sideband).
Por lo anterior, aunque en el sistema SSBFC se requiere menos potencia, en
realidad se usa menor porcentaje de esa potencia en la parte de la señal que es portadora
de información.
La Figura 4-2 muestra la forma de una onda SSBFC modulada 100%, con una sola
señal moduladora. La envolvente 10% modulada de portadora de máxima potencia y
banda lateral única aparece idéntica a una 50% modulada de la banda lateral doble y
portadora de máxima potencia.
Definir la técnica de AM de Banda Lateral Única con Portadora
Reducida (AM SSBRC)
Si observamos en la Figura 4-1d se ven el espectro de frecuencias y la distribución
relativa de potencia en el sistema SSBRC. Nótese que con el 0,1% de modulación, la
potencia de la portadora (Pc) constituye las dos quintas partes (el 20%) de la potencia
total transmitida P1, y solo la cuarta parte (5%) de la potencia total está en la banda
lateral. En la AM convencional con doble banda lateral, dos terceras partes (67%) de la
potencia total transmitida está en la portadora y un tercio (33%) está en las bandas
laterales.
En conclusión: El método de modulación SSB reduce ancho de banda y potencia.
Por supuesto la desventaja está en la complicación del modulador y el demodulador.

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Modulacion AM

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRONICA EXTENSIÓN MATURÍN Alumno: Luis Anton. C.I V- 12.664.997 Comunicaciones Escuela 44 Materia Virtual
  • 2. Definición Modulación de Amplitud La modulación de amplitud (AM= Amplitud Modulada) es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta, en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante o moduladora (información). La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad, que se usa para emisiones comerciales de señales de audio y de video. También se usa para radiocomunicaciones móviles en dos sentidos, como por ejemplo las radios de banda civil. Los moduladores de AM son dispositivos no lineales, con dos entradas y una salida. Una entrada es una sola señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante, y la segunda está formada por señales de información, de frecuencia relativamente baja, que puede tener una sola frecuencia, o ser una forma compleja de onda, formada a su vez por muchas frecuencias. Las frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse en forma eficiente de una antena, y propagarse por el espacio libre se suelen llamar radiofrecuencias, o simplemente RF. En el modulador, la información actúa sobre, o modula, la portadora de RF y produce una forma modulada de onda. En la figura 1 se muestra la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio libre, que son recogidas por la antena del equipo receptor. Figura 1 Señales que Intervienen en el Proceso de Modulación En el proceso de modulación intervienen tres señales: 1. Señal Moduladora o señal de información. 2. Señal Portadora, sobre la que se lleva la información de la señal moduladora. 3. Señal Modulada, que es la señal resultante del proceso de modulación.
  • 3. Dependiendo de la naturaleza de la señal moduladora existen dos tipos de modulaciones diferentes: Analógicas y Digitales. La Figura 2 compara estos dos tipos de modulación, los dos son de amplitud. En los dos casos, la señal de alta frecuencia de la onda portadora es analógica. Figura 2 Definir la técnica de AM de Doble Banda Lateral con Portadora Completa (AM DSBFC) Este tipo de modulación se denomina modulación convencional. La onda modulada de salida contiene todas las frecuencias que compone la señal AM y se utiliza para llevar la información a través del sistema. A la forma de onda modulada se le denomina envolvente. Cuando se aplica una señal moduladora a una señal portadora, la onda de salida varía de acuerdo a la señal moduladora, en donde la envolvente de la onda modulada es exactamente igual a la señal moduladora. La Figura 3 muestra la modulación en AM. Figura 3 Modulación Analógica Modulación Digital
  • 4. Definir la técnica AM de Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (AM DSBSC) En la Modulación de doble banda lateral con portadora suprimida (DSBSC) la componente de la portadora se elimina del espectro de potencia, ya que ésta consume la mayor cantidad de potencia en la transmisión produciendo así una baja eficiencia. Una desventaja que presenta es que la mayoría de demoduladores producen una notable distorsión si la modulación excede el 100%. Este efecto puede ser minimizado o eliminado mejorando la portadora antes de ser demodulada. Por lo tanto, solo es necesario transmitir cierta cantidad de portadora de forma que en el receptor pueda ser utilizada para controlar la frecuencia y fase de una portadora generada localmente. En este tipo de modulación hay ausencia de un nivel DC a diferencia del caso con portadora y el índice de modulación es infinito debido a que no hay componentedeportadora.EnlaFigura3yFigura4se muestraelprocesodemodulación. Figura 3
  • 5. La señal f(t) se denomina MODULANTE y es la que contiene la información que se desea transmitir. La señal Cos(ωct) es la PORTADORA, la cual determina la frecuencia a la cual va a ser trasladado el espectro de frecuencia. El espectro de f(t).cos(ωct) no contiene portadora. El espectro de la moduladora es simétrico respecto al eje “y”, es decir, la información al lado derecho es igual al del lado izquierdo. El espectro de f(t).cos(ωc t) contiene dos (2) bandas laterales para ±ωc. La banda a la derecha de +ωc se denomina banda lateral superior (B.L.S.) y la de la izquierda banda lateral inferior (B.L.I.). Para la frecuencia -ωc el tratamiento es análogo, es decir, la banda a la derecha de -ωc se denomina banda lateral inferior (B.L.I.) y la de la izquierda banda lateral superior (B.L.S.). El ancho de banda de la señal modulada es el doble del ancho de banda de la señal moduladora. Definir la técnica de AM de Banda Lateral Única con Portadora Completa (AM SSBFC) La AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia (SSBFC, de single- sideband full carrier), es una es una forma de modulación de amplitud en la que la portadora se transmite con potencia máxima, pero solo se transmite una sola de las bandas laterales. En consecuencia las transmisiones SSBFC solo necesitan la mitad del ancho de banda que la AM convencional con doble banda lateral. En la Figura 4-1b se ven el espectro de frecuencias y la distribución relativa de potencia en el sistema SSBFC. Nótese que con el 100% de modulación, la potencia de la portadora (Pc) constituye las cuatro quintas partes (el 80%) de la potencia total transmitida P1, y solo la quinta parte (20%) de la potencia total está en la banda lateral. En la AM convencional con doble banda lateral, dos terceras partes (67%) de la potencia total transmitida está en la portadora y un tercio (33%) está en las bandas laterales. Hay muchos tipos clases de distintas de sistemas de comunicación de banda lateral. Algunos de ellos conservan el ancho de banda, algunos conservan la potencia y otros más conservan ambas cosas. En la Figura 4-1 compara los espectros de frecuencia y las
  • 6. distribuciones relativas de potencia en la AM convencional, en algunos de los sistemas más frecuentes de banda lateral única (SSB, de single-sideband). Por lo anterior, aunque en el sistema SSBFC se requiere menos potencia, en realidad se usa menor porcentaje de esa potencia en la parte de la señal que es portadora de información. La Figura 4-2 muestra la forma de una onda SSBFC modulada 100%, con una sola señal moduladora. La envolvente 10% modulada de portadora de máxima potencia y banda lateral única aparece idéntica a una 50% modulada de la banda lateral doble y portadora de máxima potencia.
  • 7. Definir la técnica de AM de Banda Lateral Única con Portadora Reducida (AM SSBRC) Si observamos en la Figura 4-1d se ven el espectro de frecuencias y la distribución relativa de potencia en el sistema SSBRC. Nótese que con el 0,1% de modulación, la potencia de la portadora (Pc) constituye las dos quintas partes (el 20%) de la potencia total transmitida P1, y solo la cuarta parte (5%) de la potencia total está en la banda lateral. En la AM convencional con doble banda lateral, dos terceras partes (67%) de la potencia total transmitida está en la portadora y un tercio (33%) está en las bandas laterales. En conclusión: El método de modulación SSB reduce ancho de banda y potencia. Por supuesto la desventaja está en la complicación del modulador y el demodulador.