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Cuál es la diferencia entre dato y señal.
La diferencia entre dato y señal es que el primero transporta información y el
segundo representa de forma eléctrica o electromagnética los datos.
Que se entiende por señalización.
Se entiende por señalización como la propagación física de la señal a través del
medio adecuado.
Que es la transmisión de datos y cuál es su clasificación.
Es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un canal de
comunicación punto a punto o punto a multipunto.
Se clasifican en:
Transmisión analógica: estas señales se caracterizan por el continuo cambio de
amplitud de la señal.
Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es
transmitida en paquetes discretos.
Que son las señales análogas y las señales digitales
(características).
Señales análogas: es aquella en que la intensidad de la señal varía suavemente
en el tiempo. Las variaciones de la señal pueden tomar cualquier valor en el tiempo.
Características:
 Señales periódicas: El tipo de señales más sencillas son las señales
periódicas, que se caracterizan por tener un patrón que se repite a lo largo
del tiempo.
 Señales no periódicas: no repiten sus valores, por lo tanto no se puede
predecir su evolución.
Señales digitales: es aquella que la intensidad se mantiene constante durante un
intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. Las
variaciones de la señal sólo pueden tomar valores discretos.
Características:
 La mayoría de las señales digitales no son periódicas.
En una señal que es la amplitud, la frecuencia, el periodo, la fase y la
longitud de onda.
Amplitud: es el valor máximo (o energía) de la señal en el tiempo. La amplitud
indica la altura de la señal. La unidad de la amplitud depende del tipo de señal. En
las señales eléctricas su valor se mide en voltios.
La frecuencia (f): es la razón (en ciclos por segundo o Herzios -Hz) a la que la
señal se repite. Es el número de periodos por segundo.
El Periodo (T): La cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones
consecutivas de la señal. Es la cantidad de tiempo en segundos que necesita una
señal para completar un ciclo. Por tanto T= 1/f. El periodo es la inversa de la
frecuencia.
La fase: La medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la
misma. Es decir describe la forma de la onda relativa al instante de tiempo 0.
Longitud de onda (λ): La distancia que ocupa un ciclo, es decir la distancia entre
dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. λ = v.T; λ.f=v; v= velocidad en
metros por segundo.
Explique que es el espectro y que es el ancho de banda y cuáles son
sus características.
Espectro de una señal: es el conjunto de las frecuencias que lo constituyen, es
decir la medida de distribución de amplitudes de cada frecuencia.
Ancho de banda: anchura del espectro. Es decir la diferencia entre la frecuencia
más alta y más baja del espectro. Si el espectro está formado por señales de entre
4 Mz y 1 Mhz, diremos que el ancho de banda es de 3 Mhz.
Explique que es la Modulación y Codificación de Datos (cuáles son los
tipos de Modulación que existen).
La información debe ser transformada en señales antes de poder ser transportada
por un medio de comunicación. La transformación que hay que realizar sobre la
información dependerá del formato original de esta y del formato usado por el
hardware de comunicaciones para trasmitir la señal. Se puede utilizar una señal
analógica para llevar datos digitales (modem). Se puede usar una señal digital para
llevar datos analógicos (Un CD-ROM de música). Los ordenadores utilizan tres
tecnologías para transmitir los bits:
• Como voltajes en diversas formas de cable de cobre;
• Como impulsos de luz guiada a través de la fibra óptica
• Como ondas electromagnéticas moduladas y radiadas.
Hay diversos métodos para realizar esto dependiendo de los tipos de señales y
datos. Tanto la información analógica como digital puede ser codificada (modulada)
mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de
codificación (modulación) dependerá de los requisitos exigidos, de los medios de
transmisión etc.
Existen básicamente dos tipos de modulación:
La modulación ANALÓGICA, que se realiza a partir de señales analógicas de
información, por ejemplo la voz humana, audio y video en su forma eléctrica.
La modulación DIGITAL, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por
fuentes digitales, por ejemplo una computadora.
Que es la Multiplexación y cuáles son las técnicas que existen.
Es la compartición de un canal de comunicación de alta capacidad/velocidad por
varias señales. Conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultáneas de
múltiples señales a través de un único enlace de datos.
Las técnicas que se emplean son:
• Multiplexación por división de frecuencias (FDM Frecuency-division
Multiplexing). Se pueden transmitir varias señales simultáneamente
modulando cada una de ellas en una frecuencia portadora diferente. Es una
técnica analógica. Se puede aplicar cuando el ancho de banda del enlace
físico es mayor que la suma de los anchos de bandas de las señales a
transmitir. Las señales generadas por cada dispositivo emisor se modula
usando distinta frecuencia portadora. Las frecuencias portadoras están
separadas por tiras de ancho de banda sin usar (banda de guarda) para
prevenir que las señales se solapen.
• Multiplexación por división de tiempo (TDM Time-division Multiplexing).
Es un proceso digital. Se puede aplicar cuando la tasa de datos del enlace
es mayor que la suma de las tasas de datos de los dispositivos emisores y
receptores. − TDM síncrona, que es cuando el multiplexor asigna siempre la
misma ranura de tiempo a un dispositivo, tanto cuando tiene datos que
transmitir que cuando no. − TDM asíncrona no hay una asignación previa y
permite transmitir, aunque la suma teórica de las tasas de bit de los emisores
sea mayor que la del enlace. Cada trama deben de incorporar una dirección
para identificar a que dispositivo pertenecen los datos que están
transmitiendo.
• Multiplixación Inversa. Es el caso opuesto a la multiplexación. Toma el flujo
de una línea de alta velocidad y lo reparte entre varias de menor velocidad.
BIBLIOGRAFIAS
Microsoft.Fundamentosde redesPlus.Cursooficial de certificaciónMCSE.McGrawHill:
cap 1 y 5.
Transmisiónde datosyredesde comunicaciones.Forouzan.McGraw-Hill.
http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_07/tema07_senales.pdf

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  • 1. Cuál es la diferencia entre dato y señal. La diferencia entre dato y señal es que el primero transporta información y el segundo representa de forma eléctrica o electromagnética los datos. Que se entiende por señalización. Se entiende por señalización como la propagación física de la señal a través del medio adecuado. Que es la transmisión de datos y cuál es su clasificación. Es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Se clasifican en: Transmisión analógica: estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal. Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. Que son las señales análogas y las señales digitales (características). Señales análogas: es aquella en que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Las variaciones de la señal pueden tomar cualquier valor en el tiempo. Características:  Señales periódicas: El tipo de señales más sencillas son las señales periódicas, que se caracterizan por tener un patrón que se repite a lo largo del tiempo.  Señales no periódicas: no repiten sus valores, por lo tanto no se puede predecir su evolución. Señales digitales: es aquella que la intensidad se mantiene constante durante un intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. Las variaciones de la señal sólo pueden tomar valores discretos. Características:  La mayoría de las señales digitales no son periódicas.
  • 2. En una señal que es la amplitud, la frecuencia, el periodo, la fase y la longitud de onda. Amplitud: es el valor máximo (o energía) de la señal en el tiempo. La amplitud indica la altura de la señal. La unidad de la amplitud depende del tipo de señal. En las señales eléctricas su valor se mide en voltios. La frecuencia (f): es la razón (en ciclos por segundo o Herzios -Hz) a la que la señal se repite. Es el número de periodos por segundo. El Periodo (T): La cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal. Es la cantidad de tiempo en segundos que necesita una señal para completar un ciclo. Por tanto T= 1/f. El periodo es la inversa de la frecuencia. La fase: La medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la misma. Es decir describe la forma de la onda relativa al instante de tiempo 0. Longitud de onda (λ): La distancia que ocupa un ciclo, es decir la distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. λ = v.T; λ.f=v; v= velocidad en metros por segundo. Explique que es el espectro y que es el ancho de banda y cuáles son sus características. Espectro de una señal: es el conjunto de las frecuencias que lo constituyen, es decir la medida de distribución de amplitudes de cada frecuencia. Ancho de banda: anchura del espectro. Es decir la diferencia entre la frecuencia más alta y más baja del espectro. Si el espectro está formado por señales de entre 4 Mz y 1 Mhz, diremos que el ancho de banda es de 3 Mhz. Explique que es la Modulación y Codificación de Datos (cuáles son los tipos de Modulación que existen). La información debe ser transformada en señales antes de poder ser transportada por un medio de comunicación. La transformación que hay que realizar sobre la información dependerá del formato original de esta y del formato usado por el hardware de comunicaciones para trasmitir la señal. Se puede utilizar una señal analógica para llevar datos digitales (modem). Se puede usar una señal digital para llevar datos analógicos (Un CD-ROM de música). Los ordenadores utilizan tres tecnologías para transmitir los bits: • Como voltajes en diversas formas de cable de cobre; • Como impulsos de luz guiada a través de la fibra óptica
  • 3. • Como ondas electromagnéticas moduladas y radiadas. Hay diversos métodos para realizar esto dependiendo de los tipos de señales y datos. Tanto la información analógica como digital puede ser codificada (modulada) mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de codificación (modulación) dependerá de los requisitos exigidos, de los medios de transmisión etc. Existen básicamente dos tipos de modulación: La modulación ANALÓGICA, que se realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana, audio y video en su forma eléctrica. La modulación DIGITAL, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, por ejemplo una computadora. Que es la Multiplexación y cuáles son las técnicas que existen. Es la compartición de un canal de comunicación de alta capacidad/velocidad por varias señales. Conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultáneas de múltiples señales a través de un único enlace de datos. Las técnicas que se emplean son: • Multiplexación por división de frecuencias (FDM Frecuency-division Multiplexing). Se pueden transmitir varias señales simultáneamente modulando cada una de ellas en una frecuencia portadora diferente. Es una técnica analógica. Se puede aplicar cuando el ancho de banda del enlace físico es mayor que la suma de los anchos de bandas de las señales a transmitir. Las señales generadas por cada dispositivo emisor se modula usando distinta frecuencia portadora. Las frecuencias portadoras están separadas por tiras de ancho de banda sin usar (banda de guarda) para prevenir que las señales se solapen. • Multiplexación por división de tiempo (TDM Time-division Multiplexing). Es un proceso digital. Se puede aplicar cuando la tasa de datos del enlace es mayor que la suma de las tasas de datos de los dispositivos emisores y receptores. − TDM síncrona, que es cuando el multiplexor asigna siempre la misma ranura de tiempo a un dispositivo, tanto cuando tiene datos que transmitir que cuando no. − TDM asíncrona no hay una asignación previa y permite transmitir, aunque la suma teórica de las tasas de bit de los emisores sea mayor que la del enlace. Cada trama deben de incorporar una dirección para identificar a que dispositivo pertenecen los datos que están transmitiendo.
  • 4. • Multiplixación Inversa. Es el caso opuesto a la multiplexación. Toma el flujo de una línea de alta velocidad y lo reparte entre varias de menor velocidad. BIBLIOGRAFIAS Microsoft.Fundamentosde redesPlus.Cursooficial de certificaciónMCSE.McGrawHill: cap 1 y 5. Transmisiónde datosyredesde comunicaciones.Forouzan.McGraw-Hill. http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_07/tema07_senales.pdf