transmisión de señales

Documentos relacionados
Redes y Comunicaciones

Última modificación: 1 de julio de

Unidad 3. Técnicas de Modulación

AUDIO DIGITAL. Diego Cabello Ferrer Dpto. Electrónica y Computación Universidad de Santiago de Compostela

Comunicaciones I. Capítulo 4 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN

Última modificación: 1 de septiembre de

Procesamiento de Señales Digitales

Fundamentos de audio digital

3. En la Figura se aprecia parte del espectro magnitud de un tono puro modulado en FM. A partir de este espectro calcule:

Modulación. Modulación n AM. Representación n en el Tiempo y en Frecuencia

ASÍ FUNCIONA LA CONVERSIÓN ANALÓGICO- DIGITAL DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL ANALÓGICA

Sistemas de comunicación

Conceptos y Terminologías en la Transmisión de Datos. Representaciones de Señales.

II Unidad Diagramas en bloque de transmisores /receptores

PRÁCTICA DE CHATTER SUPERVISIÓN AUTOMÁTICA DE PROCESOS

Resumen de CONVERSORES ANALÓGICO DIGITALES Y DIGITALES ANALÓGICOS

CAPITULO I INTRODUCCIÓN. Diseño Digital

EL4005 Principios de Comunicaciones Clase No.22: Señalización Ortogonal

ALTERACIONES EN LAS TRANSMISIONES

GUÍA DE EJERCICIOS No. 3. Las tres emisoras se encuentran a igual distancia del receptor (igual atenuación de señal recibida).

Capítulo 2 Análisis espectral de señales

Introducción a los Sistemas Digitales. Tema 1

TRANSMISION DIGITAL. PCM, Modulación por Codificación de Pulsos

ONDAS Y PERTURBACIONES

Equipo de grabación de sonidos animales

5. PLL Y SINTETIZADORES

Universidad de Alcalá

REDES DE COMPUTADORES

Si una onda senoidal se propaga por una cuerda, si tomamos una foto de la cuerda en un instante, la onda tendrá la forma

Trabajo opcional tema 3: modulación lineal

ELECTIVA I PROGRAMA DE FISICA Departamento de Física y Geología Universidad de Pamplona Marzo de 2010 NESTOR A. ARIAS HERNANDEZ - UNIPAMPLONA

TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES

Capítulo 7 Modulación de Pulsos

Conversión Analógica a Digital

DEFINICIONES Y CONCEPTOS (SISTEMAS DE PERCEPCIÓN - DTE) Curso

Introducción a la Física Experimental. Experimento guiado. Abril M. López Quelle

Circuitos Sample & Hold y Conversores. Introducción

Tema 4. Proceso de Muestreo

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo

Síntesis aditiva. 1. Introducción 2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ESCUELA DE ARQUITECTURA

1. Introducción a las comunicaciones

PROGRAMA DE ESTUDIO. Práctica. Práctica ( ) Semestre recomendado: 8º. Requisitos curriculares: Sistemas Digitales 2

Tratamiento de imágenes Adquisición y Digitalización

Señales: Tiempo y Frecuencia PRÁCTICA 1

Trabajo opcional tema 4: modulación

EL4005 Principios de Comunicaciones Clase No.3: Modelos de Canales y Modulación de Amplitud I

Modulación PSK y QAM. Adolfo Santana

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE SONIDO

Tema 3. Electrónica Digital

Contenidos. Importancia del tema. Conocimientos previos para este tema?

Última actualización: 12 de agosto de

PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES Modulación en doble banda Lateral: DBL Modulación en banda Lateral Única: BLU

Retardo de transporte

Tema: Uso del analizador espectral.

alterna Tema 4 Tema 4. Reguladores alterna

Redes de computadoras: El análisis de Fourier en la capa física

Teoría de Comunicaciones

TEMA 5 COMUNICACIONES ANALÓGICAS

En la figura 1 se observan los cambios de polaridad (positivo y negativo) y las variaciones en amplitud de una onda de ca.

Implementación de efectos acústicos

Circuitos de RF y las Comunicaciones Analógicas. Capítulo II: Circuitos resonantes y Redes de acople

Si conocemos x(n) y obtenemos la salida del sistema podemos determinar la respuesta al impulso del sistema obteniendo en primer lugar H(z) con: = n(

TEMA 1 LOS NÚMEROS REALES

Teoria de las Telecomunicaciones. TEMA 2 Tècnicas de modulacion. Luis Lujan

Circuito de Offset

TEORIA ELECTROMAGNETICA CLASE 10 SOLUCIONES DE LA ECUACION DE ONDA

CEDEHP Profesor: Agustín Solís M. CUESTIONARIO NRO. 2

No tienen componente en continua: Lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente.

3 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES. ha desarrollado durante los últimos 30 años gracias a los avances tecnológicos de

Trabajo práctico: Amplificador Operacional

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

CAPITULO XIII RECTIFICADORES CON FILTROS

2. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS EN EL TIEMPO. Una señal puede ser definida como una portadora física de información. Por ejemplo,

Figura 1, Ejemplo de Modulación

SIMULACIÓN DE LA MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS (PAM) EN MATLAB

Computación I Representación Interna Curso 2011

Medidor de descargas parciales ITEL T

8. Convertidores Digital a Analógico y Analógico a Digital

3.4. Ondas sonoras simples: elementos y propiedades de las ondas sonoras

Muestreo y cuantificación de señales (digitalización)

Introducción. Frecuencia, longitud de onda y período. Dominio de tiempo y dominio de frecuencia. Ancho de banda

Señales y Sistemas II

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

Tratamiento Digital de Señales. Capítulo 2. Muestreo y Reconstrucción de Señales. Septiembre, 2010

Definiciones. Ruido: Sonido no deseado, desagradable o molesto

Anexo V: Amplificadores operacionales

Contenido 1.- El canal paso banda. 2.- Modulación digital.

S i s t e m a s A n a l ó g i c o s y D i g i t a l e s

Problemas Tema 6. Figura 6.3

Masas estelares. Estrellas binarias

Proyecto ANII FSE_1_2011_1_6225 UTE - LABORATORIO

Física General IV: Óptica

Representación de señales de audio

1.7 LA SERIE DE FOURIER Y LAS REDES ELECTRICAS

LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN

Ondas. Vasili Kandinsky: Puntos, oleo, 110 x 91,8 cm, 1920

La asignatura de Matemática estimula el desarrollo de diversas habilidades:

3. Modelos, señales y sistemas. Panorama Obtención experimental de modelos Respuesta en frecuencia Diagramas de Bode

Transcripción:

Introducción al análisis y transmisión de señales

La transmisión de información La información se puede transmitir por medio físico al variar alguna de sus propiedad, como el voltaje o la corriente. Este valor se puede representar como una función simple del tiempo s(t), en forma de señales. Esto nos permite modelar y analizar el comportamiento de las señales.

Datos analógicos y digitales Datos analógicos: información continua Datos digitales: información discreta Almacenamiento y transmisión

Señales analógicas y digitales Señal analógica: Puede tomar cualquier valor de amplitud. Variación continua de amplitud en el tiempo Señal digital: Solo toma un numero finito de amplitudes (en lógica binaria, dos) Usualmente cambia la amplitud en instantes espaciados uniformemente

Conversión de señales: analógicadigital y digital analógica Se puede pasar de una señal analógica a una digital y viceversa La información digital se representa con palabras con un número de bits determinado Cuando se recupera la señal analógica en el proceso de conversión A/D, la señal recuperada tendrá un cierto error: error de cuantización, que dependerá del numero de bits de la palabra digital. nº bits x palabra error Frecuencia de muestreo 2 frecuencia máx. de la señal muestreada

cuantización Conversión analógica digital

Conversión analógica digital Muestreo Consiste en capturar información de una señal continua en periodos de muy corta duración a intervalos de tiempo regulares Sñl Señal muestreada: señal ñlformada por una seria de muestras o pulsos igualmente espaciados y que representan la señal original de información en el instante de muestreo

Conversión analógica digital Teorema del muestreo Qué tan seguido hay que tomar muestras? Cantidad mínima de muestras que se necesitan para representar con toda exactitud la señal original Velocidad de muestreo: cantidad de muestras por segundo p.e. canal telefónico, espectro conversación: 0 4Khz frecuencia de muestreo: 8000 muestras/seg

Conversión analógica digital muestreo con 13 puntos muestreo con 26 puntos

Conversión digital analógicaanalógica Se puede suavizar la señal escalón mediante un filtro paso baja j y acercarnos a la señal original

Señales periódicas y aperiódicas Una señal es periódica si completa un patrón en un tiempo medible denominado periodo. Es decir, si y sólo si: s ( t + T ) = s ( t ) - < t < + donde T es el periodo de la señal

Señales periódicas Las 3 características más importantes de una señal periódica son Amplitud Frecuencia Fase

Amplitud, periodo y frecuencia A A T 1/f T 1/f T : periodo A : Amplitud f:frecuencia frecuencia t t

La frecuencia Es el inverso del perido (1/T) Representa el número de repeticiones de un periodo por segundo. Expresado en ciclos il por segundo, o hertz (Hz).

La fase Es una medida de la posición relativa en el tiempo del periodo de una señal. t π /2

Señal sinusoidal Es la función fundamental de una señal analógica periódica s(t) = A sen(ωt + Θ) A: amplitud de la señal ω: frecuencia angular ω = 2 π f π (rad/seg) f: frecuencia lineal f = 1/T Θ: ángulo de fase de la señal en el origen

Representación en frecuencia Una señal se puede representar en función del tiempo (representación en el dominio del tiempo) o en términos de su espectro de frecuencias (representación en el dominio de la frecuencia) Cualquier señal se puede considerar como una suma de componentes sinusoidales de distintas frecuencias amplitudes y fases El análisis de Fourier es una técnica matemática que permite El análisis de Fourier es una técnica matemática que permite determinar los espectros de cualquier señal.

Representación en frecuencia Una señal sinusoidal se puede representar en el dominio de la frecuencia como una función impulso de amplitud A

Representación en frecuencia

Representación en frecuencia Una señal sinusoidal compuesta se representa en el dominio de la frecuencia como una varios impulsos

Representación en frecuencia La señal compuesta es una suma de sinusoidal en el dominio temporal y una suma de impulsos en el dominio frecuencial.

Representación en frecuencia Una señal periódica contiene un número finito de componentes de frecuencia. Por lo tanto su representación en frecuencia es discreta

Representación en frecuencia Una señal aperiódica se modela como una combinación de señales sinusoidales con frecuencias continuas. Por lo tanto su representación en frecuencia es continua.

Densidad espectral de potencia Es la potencia de cada componente de frecuencia de una señal Muestra como esta distribuida la potencia de la señal en cada frecuencia

Ancho de banda Es el rango de frecuencias de una señal, es decir, la diferencia entre la frecuencia mas alta y la mas baja contenidas en ésta.

Señales digitales Representan información cuantizada. La que se puede codificar utilizando un número variable de niveles Si la señal tiene L niveles se necesitan: log2(l) bits para su representación

Señales digitales Dominios dl del tiempo y la frecuencia de señales digitales periódicas y aperiódicas Un pulso aislado es una señal aperiódica su espectro es continuo El espectro del pulso aperiódico es la envolvente del espectro del pulso periódico Pulso digital es una señal de tipo escalón ancho de banda entre f=0 a f=infinito armónicos

La señal digital como señal analógica Una señal digital puede ser representada como una señal analógica compuesta de sinusoides de frecuencias entre cero e infinito.

La señal digital como señal analógica Aproximación de una señal digital utilizando hasta los 11 primeros armónicos

La señal digital como señal analógica Errores de aproximación armónicos

Transmisión de señales digitales Transmisión banda base Transmisión de la señal digital como tal. Sin hacer una conversión digital analógica Las señales digitales tienen un ancho de banda infinito pero los canales de transmisión físicos tienen un ancho de banda limitado se genera distorsión pérdida de datos

Transmisión de señales digitales En general los canales de transmisión físicos tienen un comportamiento pasa bajos La señal digital de salida no se distorsionará (se preserva la forma de onda) sólo si el canal tiene un ancho de banda muy grande (o infinito)

Transmisión de señales digitales Canal con ancho de banda limitado En este caso se debe aproximar la señal digital con una señal analógica Para hacer que la señal analógica sea lo más similar posible a la digital, se debe utilizar muchos armónicos Sin embargo, esto incrementa el ancho de banda requerido por la señal

Transmisión de señales digitales Aproximación p de una señal digital g utilizando solo el p primer armónico Suponiendo una tasa de N bits por segundo y envío de 2 bits por ciclo f = N/2

Transmisión de señales digitales Aproximación p de una señal digital g utilizando los tres primeros p armónicos

Transmisión de señales digitales Requerimientos de ancho de banda

Deterioro de la transmisión El canal físico, o medio de transmisión, NO es perfecto. Las imperfecciones del canal de transmisión causan deterioro en las señales La señales de entrada y salida presentan diferencias 3 tipos de deterioro Atenuación Ruido aditivo Ruido convolucional (distorsión)

Atenuación Perdida de energía de la señal, la que se disipa mientras viaja por el medio de transmisión. Para compensar esta pérdida se utilizan amplificadores

Atenuación Decibel: unidad relativa empleada para expresar la relación entre dos magnitudes, la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. db=10log10(p1/p2) También se puede medir la intensidad (potencia) de una señal db=10log10(p)

Distorsión Cambio en la forma de onda de la señal La respuesta en frecuencia del canal puede ser no uniforme lo quegenera distorsión enlasseñales señales desalida Los cambios de velocidad (diferencias en los retrasos) en el canal de transmisión también generan distorsión

Ruido El ruido es una señal aleatoria que no contiene información. En general el ruido tiene muy baja correlación con la señal de interés. Existen varios tipos: ruido térmico, generado por fuentes EM externas, etc.

Razón señal a ruido Es el margen que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Es una medida de calidad de la señal transmitida Se mide en decibelios PS = potencia media de la señal PR = potencia media del ruido SNRdB = 10log10(PS/PR)

Razón señal a ruido