CODIFICACION DIGITAL CODIFICACIONES MÁS USADAS
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- María Rosario Morales Alarcón
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1 CODIFICACION DIGITAL Es un sistema de modulación en donde la señal de datos es una señal digital que se desea transmitir a través de una red digital. Ejemplos: Conexión de un PC con un dispositivo perifericos Señalización en Redes de área local La secuencia de 1-0 son convertidos en pulsos eléctricos que pueden propagarse por el cable. CODIFICACIONES MÁS USADAS Codificación Digital/Digital Unipolar Polar Bipolar Es la más sencilla y primitiva. Usa pulsos de voltaje para representar los 1s y 0s Se denomina así por que usa únicamente una polaridad para la representación. Problema de componente DC y Sincronización Se denomina de esta manera ya que usa dos niveles de voltaje para la codificación uno positivo y otro negativo. Elimina el problema del componente DC Puede: El voltaje (+) representa 0 y el voltaje (-) el 1 o viceversa. Datos representados por cambios de la señal en vez de niveles CODIFICACION UNIPOLAR También usa dos niveles de voltaje para la codificación, pero alternando el significado de los mismos. El voltaje (+) representa 0 y (-) 1 y en el siguiente pulso esto se invierte y (+)=1 y (-)=0 Componente DC: Dado que la media amplitud de la señal transmitida no es 0, debido a la secuencia de 1 y 0. Esto genera una media que es reconocida como una tensión de corriente continua en el otro extremo del cable, llamada Componente DC. Sincronización: Cuando la señal no varía, el receptor puede no tomar correctamente el inicio y el fin de los bits, es decir en una secuencia de 111 puede entenderse solamente como 11. Maneja Ausencia de tensión para un símbolo (0, 1). Puede confundirse con ausencia de información. Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 1
2 CODIFICACION POLAR 1. NRZ POLAR Dos tensiones diferentes para los bits 1 y 0. El nivel de señal (voltaje) siempre está en (+) o (-). Tensión constante durante el intervalo de bit, no hay transición, no retorna a tensión cero. NRZ-L (Nivel): el 1 está representado por un nivel (+) y el cero por uno (-). NRZ-I (Inversión): en este caso el 1 es representado por un cambio en el nivel de la señal, independientemente de que sea positivo o negativo Codificación Diferencial: Los Datos son representados por cambios en la señal, en vez de cambios de niveles Detección más fiable de la información. En sistemas de transmisión complejos es posible perder la polaridad de las tensiones, si se invierte, se cambian los 0 por 1 y viceversa; Con codificación diferencial no existe este problema Usados para grabaciones magnéticas, No usados para transmisión de señales Ventajas: Fácil de implementar Uso eficaz del ancho de banda Inconvenientes Componente continua (DC) Ausencia de la capacidad de sincronización Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 2
3 2. RZ POLAR Como en la codificación NRZ los 1 y 0 son representados por variaciones de voltaje (+) y (-), pero a diferencia de esta, después de cada bit la amplitud de la señal vuelve a (0). La información se encuentra en la primera parte de señal. Evita el problema de Componente DC, Ahorra energía Requiere mayor ancho de banda 3. CODIFICACION BIFASECA POLAR Manchester: Siempre hay una transición en la mitad del intervalo de duración de los bits. Cada transición positiva representa un 1 y cada transición negativa representa un 0. Utiliza la inversión en mitad de cada intervalo para sincronizar y representar bits. Una transición (-) a (+) es un 1 y una transición de (+) a (-) es un 0. Teniendo un doble objetivo que es transmitir datos y el sincronizar la señal Manchester diferencial: Todos los bits tienen una transición en la mitad del intervalo de duración de los mismos, pero solo los ceros tienen además una transición en el inicio del intervalo En este caso la inversión en medio del intervalo es usada solamente para sincronizar; y los 1 y 0 están representados por la inversión o no al principio del intervalo. Inconvenientes Al menos una transición por cada bit pudiendo ser hasta dos Velocidad de modulación máxima el doble que en NRZ Necesita más ancho de banda Ventajas Sincronización: el receptor se sincroniza con la propia señal (auto-sincronizados) Ausencia de componente continua Detección de errores, si hay una ausencia de la transición esperada Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 3
4 CODIFICACION BIPOLAR La codificación bipolar es una codificación de 3 niveles, es decir, que los valores utilizados para codificar la señal compuesta de 0 y 1 variaran entre a, 0 y a. Es utilizado en las redes informáticas, para inyectar sobre el medio físico los valores lógicos correspondientes al flujo de entrada 1. INVERSION DE MARCA ALTERNADA (AMI) 0 representado por ausencia de señal, y el 1 representado por pulsos de polaridad alternante. No hay pérdidas de sincronismo para una larga cadena de 1s (sí para cadena de ceros) No tiene componente continua para cadenas de 1s Requiere menor ancho de banda que NRZ Sencilla detección de errores Pseudoternario: Unos representados por ausencia de señal y los ceros representados por pulsos alternantes Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 4
5 TECNICA SCRAMBLING Usada para reemplazar secuencias que producirían una tensión constante durante mucho tiempo por otras secuencias con transiciones para mantener el sincronismo. La secuencia de relleno debe Producir suficientes transiciones para sincronizar Ser reconocida por el receptor y reestablecer la original Tener la misma longitud que la original Objetivos: Eliminar la componente continua Evitar que las secuencias largas sean señales de tensión continua No reducir la velocidad de transmisión de datos Tener cierta capacidad de detectar errores 2. BIPOLAR CON SUSTITUCION DE 8 CEROS (B8ZS) Técnica Norteamericana, actúa sobre bipolar AMI Se estableció para solucionar el problema de los ceros consecutivos, y consiste en reemplazar todas las series de 8 ceros por un patrón, según la polaridad del 1 anterior. Si se presenta una secuencia con 8 ceros y la: Polaridad del pulso 1 anterior positivo se reemplaza: Polaridad del pulso 1 anterior negativo se remplaza: BIPOLAR DE ALTA DENCIDAD DE 3 CEROS (HDB3) Técnica Europea y de Japon En este patrón la cadena es alterada cada vez que se encuentran 4 ceros consecutivos. Tomando en cuenta además de la polaridad del 1 anterior, también la cantidad de unos anteriores desde la última sustitución. Si se presenta una secuencia de 4 ceros consecutivos POLARIDAD ANTERIOR NUMERO DE PULSOS (1) DESDE LA ULTIMA SUSTITUCION IMPAR PAR Positiva Negativa Si el número de 1s es impar Si el número de 1s es par Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 5
6 La tensión del 1 anterior es negativa. Ing. Rubiel Leal - Ing. De Sistemas - Universidad de Nariño Página 6
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