miércoles, 26 de abril de 2017

5. MODULACIÓN DE SEÑALES


5.1 NECESIDAD DE LA MODULACIÓN

En Telecomunicaciones el término modulación engloba el conjunto de técnicas para trasportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda senoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que permitirá trasmitir más información simultáneamente o proteger la información de posibles interferencias y ruidos.

Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. Es decir, se encarga de transportar la señal digital que sale de la computadora, en analógica, que es en la forma que viaja a través de las líneas de teléfono comunes (modula la señal); y a sus vez, el receptor se encarga de “demodular” la señal.

¿Por qué se modula una señal?

Para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información por cable o por el aire, ordenar el espacio radioeléctrico, distribuir canales a cada información distinta.

¿Por qué se modula una señal?

Para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal evitando interferencias entre canales, proteger a la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información trasmitida.

Para modular una señal son utilizados dispositivos electrónicos semiconductores con características no lineales (diodos, transistores, bulbos), resistencias, inductores, capacitores y también combinaciones entre ellos.

5.2 MODULACIÓN DE SEÑALES AÑALÓGICAS

 5.2.1 Moduladores y Demoduladores AM


Las frecuencias que son lo suficientemente altas para radiarse de manera eficiente por
una antena y propagase por el espacio libre se llaman comúnmente radiofrecuencias o
simplemente RF. Con la modulación de amplitud, la información se imprime sobre la
portadora en la forma de cambios de amplitud.

La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente barata y de baja
calidad de modulación que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio y vídeo. La
banda de radiodifusión comercial AM abarca desde 535 a 1605 kHz. La radiodifusión
comercial de tv se divide en tres bandas (dos de VHF y una de UHF).

5.2.2 Modulación en banda lateral única



El sistema de modulación AM se modificó para aumentar la eficiencia al no tener que llevar la portadora. Esto produjo modulación DSB. Sin embargo, analizando el espectro de una señal DSB, se encuentra que aún hay redundancia ya que las dos bandas alrededor de fc son simétricas. Por lo tanto bastaría enviar una sola de las dos: la superior o la inferior. Por ejemplo si el mensaje x(t) tiene el siguiente espectro:


Se puede tener USSB( Upper Single Side Band o Banda Lateral Superior) o LSSB (Lower Single Side Band o Banda Lateral Inferior)



En AM la potencia resultó igual a Pc + 2 PSB. Ahora, en cualquiera de los dos tipos de SSB , la potencia será PSB, es decir:

PUSSB=PLSSB=Ac2 Sx / 4


Por otra parte el ancho de banda de transmisión es W, la mitad que para AM y DSB.

5.2.3 Modulación en frecuencia y fase


En la Modulación de frecuencia (FM) la máxima desviación de frecuencia, es decir, cambio en la frecuencia de la portadora, ocurre durante los máximos puntos negativos y positivos de la señal modulante, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal modulante. En la modulación de fase (PM), la máxima desviación de frecuencia ocurre durante los cruces de cero de la señal modulante, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente o primera derivada de la señal modulante.

5.2.4 Moduladores y demoduladores FM

Este tipo de modulación, es el proceso en el que la señal moduladora modifica el valor instantáneo de la frecuencia dela señal portadora; variando la frecuencia de la portadora de amplitud constante directamente proporcional, ala amplitud de la señal modulante, con una relación igual a la frecuencia de la señal modulante. En la modulación de frecuencia la máxima desviación de frecuencia(cambio en la frecuencia que ocurre en la portadora) ocurre durante los máximos puntos negativos y positivos de la señal modulante, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal modulante.

 Por parte de la demodulación, desde el desarrollo delos circuitos integrados lineales, la demodulación FM puede lograrse muy fácilmente con un circuito de fase cerrada; su operación es muy sencilla,la señal de la portadora se suma con la señal que lleva la información dando como resultado la modulación por frecuencia. 

5.2.5 El ruido en señales moduladas

Las señales pueden ser tanto de fuentes internas como externas. Las fuentes internas usualmente están presentes de un modo u otro existan señal o no, y no cambian abruptamente al menos que suceda algo extraño dentro del equipo o en las interconexiones. Las fuentes externas tienen dos formas para ser introducidas dentro del sistema. Una es a través de la antena y la otra es a través de la potencia de entrada.

 Las señales no deseadas pueden estar o presentes todas las veces. Estas pueden ocurrir momentáneamente, intermitentemente o periódicamente. Es importante cuando se trata de eliminar las señales no deseadas para conocer si están entrando al sistema de fuentes externas o si están presentes sin cualquier entrada externa.

5.3 MODULACIÓN DE SEÑALES DIGITALES

5.3.1 Modulación ASK


Modulación por Desplazamiento de Amplitud. Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora (datos) es digital. Los dos valores binarios (0 y 1) se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora, en este caso la frecuencia y la fase se mantiene constante.

La modulación en ASK no es otra cosa que una variante de la modulación en AM que se adapta perfectamente a las condiciones de los sistemas digitales, además de que les permite trabajar sobre una sola frecuencia de transmisión en ves de tener que lidiar con pulsos cuadrados que contienen componentes en todas las frecuencias del espectro.

Su recuperación también resulta ser más sencilla, dado que sólo depende de sincronizar la frecuencia de las señales sinusoidales que sirven de portadoras y regeneradoras dependiendo si se hallan en el modulador o el demodulador.

El ASK por sí sólo, a pesar de todas estas consideraciones, no es uno de los métodos más utilizados debido a que para cada frecuencia es necesario realizar un circuito independiente, además de que sólo puede transmitirse un solo bit al mismo tiempo en una determinada frecuencia. Otro de los inconvenientes es que los múltiplos de una frecuencia fundamental son inutilizables y que este tipo de sistemas son susceptibles al ruido.

ASK puede ser definido como un sistema banda base con una señal para el "1" igual a: Ecuación de trabajo.


La señal para el cero es igual a s0(t) = 0.

5.3.2 Modulación FSK

FSK. Es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados. En los sistemas de modulación por salto de frecuencia. La señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes.

5.3.3 Modulación PSK

PSK (Phase-shift keying), es una modulación de fase donde la señal moduladora (datos) es digital.

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones.
Las consideraciones que siguen a continuación son válidas para ambos casos.
En PSK el valor de la señal moduladora está dado por
mientras que la señal portadora vale:
vp(t) = Vp cos(2π fp t)
En donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal portadora.
La modulación PSK está caracterizada por
v(t) = vp(t) . vm(t)
o sea
v(t) = Vp . Vm cos(2π fp t)
Luego para Vm = 1
v(t) = Vp cos(2π fp t)
y para Vm = -1
v(t) = -Vp cos(2π fp t) = Vp cos(2π fp t + π)


5.3.4 Modulación DPSK

La señal DPSK, que transporta la información por medio de la diferencia de fase entre símbolos adyacentes, puede generarse empleando diferentes métodos. Entre los más  básicos se encuentran el uso de un modulador de fase polarizado a Vp, un modulador Mach-Zehnder de doble brazo en una configuración push-pull con sendos amplificadores, o bien un único modulador Mach-Zehnder sin chirp polarizado a 2Vp para conseguir una excursión de fase completa. La principal desventaja de las técnicas de modulación de fase directa es que introducen chirp. Otros esquemas de transmisores DPSK hacen uso de una arquitectura con dos moduladores Mach-Zehnder en paralelo.

5.3.5 Modulación MPSK


En este sistema la fase de la señal portadora puede tomar secuencialmente N valores posibles separados entre sí por un ángulo definido por



Este es un caso de transmisión multinivel, donde la portadora tomará los N valores posibles de acuerdo a los niveles de amplitud de la señal moduladora.

Dado que la cadencia de una transmisión de datos binarios está dada por la cantidad de veces que una señal cambia de nivel, observaremos como podemos enviar dos unidades de información (dos bits), mediante un solo cambo de nivel.

Tengamos la siguiente secuencia de bits



Si a los bits de la cadena de información los tomamos de a dos, tendremos

10 | 11 | 01 | 00 | 10 | 01

O sea que al tomar los bits de a dos de una señal binaria unipolar, hay solo cuatro combinaciones a la cuales se las denomina dibits.

00
01
10
11
11

Si a cada par de bits, le asignamos diferentes niveles o amplitudes de señal, se obtiene la siguiente tabla.

Dibit

Nivel Asignado
00 
0
01 
1
10 
2
11 
3


Los cuales se pueden representar de la siguiente manera



A los pulsos de las señales multinivel se los denomina dibits, puesto que en cada uno de ellos se envían dos bits. En forma similar se pueden obtener tribits, cuadribits, etc.

Este tipo de señales son las que se emplean en MPSK. Para el caso particular de N = 4, se tiene 4PSK o QPSK.

Como la señal portadora toma 4 valores posibles, se deberán producir 4 desplazamientos de fase que nos proveerán 4 fases distintas, correspondiendo cada uno de ellos a un dibit diferente. Para este caso, gráficamente tendremos los siguientes desplazamientos de fase:


Si recordamos que la velocidad de transmisión Vt está dada por



Al aumentar N estamos incrementando la velocidad de transmisión para el mismo ancho de banda, puesto que no hemos aumentado la velocidad de modulación.

Por otra parte el periodo de un dibit será el doble del periodo de un bit, o sea

Tdibit = 2 Tbit

De donde se deduce que el ancho de banda para cada caso será



En consecuencia para la misma velocidad de transmisión Vt cuando se transmiten dibits, se requerirá la mitad del ancho de banda que para la transmisión de los bitts individuales.

En el sistema 4PSK las señales son más sensibles a los efectos de interferencias y ello provoca un aumento en la tasa d error. Si se desea transmitir 4PSK con la misma tasa de error que en 2PSK, se debe aumentar en 3dB la relación señal ruido. 

5.3.6 Modulación QAM

Modulación de amplitud en cuadratura QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Consiste en modular por desplazamiento en amplitud ( ASK) de forma independiente, dos señales portadoras que tienen la misma frecuencia pero que están desfasadas entre sí 90º.

La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. Estas pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua porque sus portadoras al tener tal desfase, se dice que están en cuadratura. Estas dos ondas generalmente son señales sinusoidales en la cuál una onda es la portadora y la otra es la señal de datos.

Utilización.
Módem superiores a 2400 bps (ejemplo V.22 bis y V.32) .
Multitud de sistemas de transmisión de televisión, microondas, satélite, etc.
En la modulación TCM(Trellis Coded Modulation) .
Modems ADSL(Asymmetric Digital Suscriber Line)

Ecuación Matemática.


Las amplitudes de las dos señales moduladas en ASK (a y b),toman de forma independiente los valores discretos an y bn correspondientes al total de los “N” estados de la señal moduladora codificada en banda base multinivel N= n x m.

Las amplitudes de las dos señales moduladas en ASK (a y b),toman de forma independiente los valores discretos an y bn correspondientes al total de los “N” estados de la señal moduladora codificada en banda base multinivel N= n x m. Una modulación QAM se puede reducir a la modulación simultanea de amplitud ASKn,m y fase PSKn,m de una única portadora, pero solo cuando los estados de amplitud An,m y de fase Hn,m que esta dispone, mantienen con las amplitudes de las portadoras originales an y bn.

BIBLIOGRAFIAS:

http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro27/38_concepto_y_necesidad_de_modulacin.html
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_de_fase
http://www.academia.edu/9594646/MODULADOR_Y_DEMODULADOR_FM
https://startcom1.wordpress.com/2011/01/25/ruido-en-sistemas-de-modulacion-continua-en-receptores-am-y-fm/
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_ASK
http://umbtxdigital.blogspot.mx/2011/07/transmision-de-desplazamiento-de-fase.html
http://www.conectronica.com/fibra-optica/redes-opticas/moduladores-opticos-dpsk
http://andres911-tecnicasentransmisindigital.blogspot.mx/2011/07/modulacion-mpsk-multi-psk.html
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_QAM

4. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES


4.1 CONCEPTO Y VENTAJAS DE DIGITALIZACIÓN

La digitalización es el proceso de convertir información analógica en formato digital. los materiales que se convierten pueden adoptar varias formas: cartas, manuscritos, libros, fotografías, mapas, grabaciones sonoras, microformas, películas, efemérides, objetos tridimensionales, etc.

El objetivo de la digitalización es mejorar el acceso a los materiales. a tal fin, muchos de los materiales digitalizados pueden ser buscados a través de bases de datos en internet.



para que los materiales puedan ser digitalizados existen varias maneras de capturarlos: por medio de escaner, fotografía digital, grabación digital, etc. una amplia variedad de equipamiento está disponible para ayudar en este proceso.


Ventajas:

1 - La información queda asegurada de por vida, adaptada y actualizada a los tiempos y las necesidades de hoy y mañana.

2 - Podemos consultar los documentos en cualquier momento a través de distintos medios digitales como notebooks, teléfonos móviles y pcs de escritorio. Además pueden ser legalizados y asegurados gracias al uso de la firma digital.

3 - Podemos compartir los documentos de manera rápida utilizando servicios online como redes sociales y cuentas de correo.

4 - Los documentos digitalizados pueden ser modificados y se pueden pasar a varios formatos como .DOC* de word y .PDF*, una extensión muy usada en la web.

5 - Remplazamos bibliotecas y estantes que pueden ocupar una habitación de la oficina por un CD o DVD.

6 - Disminuye costos de logística en envios de documentos, viajes, cadetería, correo físico y los problemas de seguridad.

7 - Los documentos no están expuestos a manchas, agua, deterioro, cortes, rayones… u otras eventualidades que pongan en riesgo a los mismos.

8 - Las fotocopiadoras, impresoras, tintas, abrochadoras y demás insumos ya no son necesarios en la oficina.

9 - Aumenta la productividad de los empleados al facilitar el acceso a los documentos que ademas pueden ser visualizados simultaneamente.

10 - El acceso puede ser controlado con distintos niveles de permisos de usuarios.

Y mas ventajas
No solo la digitalización de documentos puede ser aplicada para fines comerciales, también puede ser usada por cualquier persona que quiera resguardar información que considere de importancia. Como papeles del hogar, tramites, datos personales, realizar copias de seguridad de sus publicaciones favoritas, fotografías y mucho mas.

4.2  TEOREMA DEL MUESTREO

Desarrollado por H. Nyquist, quien afirmaba que una señal analógica puede ser reconstruída, sin error, de muestras tomadas en iguales intervalos de tiempo. La razón de muestreo debe ser igual, o mayor, al doble de su ancho de banda de la señal analógica".

La teoría del muestreo define que para una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de muestreo, fm, debe ser mayor que dos veces su ancho de banda [B] medida en Hertz [Hz].

fm > 2*B

Supongamos que la señal a ser digitalizada es la voz...el ancho de banda de la voz es de 4,000 Hz aproximandamente. Entonces, su razón de muestreo sera 2*B= 2*(4,000 Hz), es igual a 8000 Hz, equivalente a 8,000 muestras por segundo (1/8000). Entonces la razón de muestreo de la voz debe ser de al menos 8000 Hz, para que puede regenerarse sin error.

La frecuencia 2*B es llamada la razón de muestreo de Nyquist. La mitad de su valor, es llamada algunas veces la frecuencia de Nyquist.

El teorema de muestreo fue desarrollado en 1928 por Nyquist y probado matematicamente por Claude Shannon en 1949.

4.3 MODULACIÓN POR PULSOS

Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestreo de una señal analógica. Si una señal analógica, por ejemplo de voz, se muestrea a intervalos regulares, en lugar de tener una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, determinados por la, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal muestreada. En la modulación de pulsos, lo que se varía es alguno de los parámetros de un tren de pulsos uniformes, bien sea su amplitud, duración o posición. En este tipo de modulación se distinguen dos clases: modulación analógica de pulsos, en que la información se transmite básicamente en forma analógica, pero la transmisión tiene lugar a intervalos discretos de tiempo y modulación digital de pulsos en que la señal de información es discreta, tanto en amplitud como en tiempo, permitiendo la Transmisión de datos como una secuencia de pulsos codificados, todos de la misma amplitud. Este tipo de transmisión no tiene contraparte en los sistemas de onda continua. En la modulación digital, la señal de información es un flujo binario compuesto por señales binarias, es decir cuyos niveles de voltaje sólo son dos y corresponden a ceros y unos. La señal de muestreo es en general una sucesión de pulsos unipolares, cuyas amplitudes son proporcionales a los valores muestra instantáneos del mensaje de datos.


4.4 RELACIÓN ENTRE RUIDO Y ANCHO DE BANDA

La potencia S de la señal desempeña un papel dual en la transmisión de información. Primero, S esta relacionada con la calidad de la transmisión. Al incrementarse S, la potencia de la señal, se reduce el efecto del ruido de canal, y la información se recibe con mayor exactitud, o con menos incertidumbre. Una mayor relación de señal a ruido S/N permite también la transmisión a través de una distancia mayor. En cualquier caso, una cierta S/N mínima es necesaria para la comunicación.

4.5 LA COMPRESIÓN

Diversas técnicas para la disminución del tamaño de archivos, imágenes, sonidos, etc. La compresión pretende, en principio, transferir o almacenar la misma información empleando la menor cantidad de espacio. Esto permite ahorrar espacio de almacenamiento y disminuir el tiempo en la transferencia de datos.

Una compresión puede ser con pérdida de información/calidad (generalmente para las imágenes y sonidos), o sin pérdida de información (para archivos o información que no debe ser degradada, como documentos de texto). Ver compresión con pérdida de datos y compresión sin pérdida de datos.

La compresión de uno o más ficheros en paquetes (zip, rar, pak, arj, etc.) no solo suele resultar en un ahorro de espacio en disco, sino que mejora la portabilidad de múltiples archivos. Al descomprimirse estos paquetes, se obtiene exactamente la misma información que la original. Además los paquetes pueden partirse en distintos volúmenes.

La compresión con pérdida de datos hace referencia a otro tipo de compresión utilizado generalmente para reducir el tamaño de videos, música e imágenes. En esta compresión se elimina cierta cantidad de información básica de la original, pero, en general, esa eliminación de datos es tolerable o casi imperceptible al ojo o al oído humano.

Tanto con pérdida de datos o sin pérdida, la información se comprime a través de un compresor.

Para la compresión de datos se utilizan complejos algoritmos para descubrir redundancia de datos, datos similares entre sí, etc. Algunos algoritmos conocidos de compresión son el RLE, Huffman, LZW, etc.

4.6 MULTIPLEXIÓN EN EL TIEMPO

Es un sistema de transmisión en el cual un numero de comunicaciones están multiplexados en una portadora al asignar a cada comunicación un especio especifico de tiempo. El proceso se lleva a cabo "intercalando" las muestras de diferentes señales para que estas se puedan transmitir en forma secuencial por el mismo canal.
TDM tiene como objetivo multiplexar "n" canales PCM; según el estándar que se escoja (ETSI o ANSI), para lograr lo que se denomina un PCM de 1er orden (E1 o T1), para esto se genera un conjunto de 16 tramas PCM numeradas de la 0 a la 15, que es el ciclo completo TDM.

4.7 RELACIÓN ENTRE ANCHO DE BANDA Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

El medio de transmisión de las señales limita mucho las componentes de frecuencia a las que puede ir la señal, por lo que el medio sólo permite la transmisión de cierto ancho de banda.

En el caso de ondas cuadradas (binarias), estas se pueden simular con ondas senoidales en las que la señal sólo contenga múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Cuanto más ancho de banda, más se asemeja la función seno (multifrecuencia) a la onda cuadrada. Pero generalmente es suficiente con las tres primeras componentes.

Se puede demostrar que al duplicar el ancho de banda, se duplica la velocidad de transmisión a la que puede ir la señal.

Al considerar que el ancho de banda de una señal está concentrado sobre una frecuencia central, al aumentar esta, aumenta la velocidad potencial de transmitir la señal.

Pero al aumentar el ancho de banda, aumenta el coste de transmisión de la señal aunque disminuye la distorsión y la posibilidad de ocurrencia de errores. 

4.8 MODULACIÓN DIFERENCIAL

Es una modulación digital en la que se transmite la diferencia entre la muestra pronosticada y el valor de la muestra, mediante una señal codificada.

BIBLIOGRAFIAS:

tecnologiayinformatica.bligoo.com.ar/concepto-de-digitalizacion
www.eveliux.com/mx/Teoria-del-muestreo-de-Nyquist.html
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n_por_amplitud_de_pulsos
http://www.alegsa.com.ar/Dic/compresion.php
https://www.ecured.cu/TDM#TDM_.28Multiplexaje_por_divisi.C3.B3n_de_tiempo.29
http://www.galeon.com/senales/aficiones1350310.html

martes, 25 de abril de 2017

2. TRANSMISIÓN DE DATOS


2.1 BUSES
Se denomina bus, en informática, al conjunto de conexiones físicas (cables, placa de circuito impreso, etc.) que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí.

El propósito de los buses es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes, al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. Ésta es la razón por la que, a veces, se utiliza la metáfora "autopista de datos".





2.2 TRANSMISIÓN EN PARALELO 

Las conexiones paralelas consisten en transmisiones simultáneas de N cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales N (un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico). La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente requiere 10 alambres.



Estos canales pueden ser: 
N líneas físicas: en cuyo caso cada bit se envía en una línea física (motivo por el cual un cable paralelo está compuesto por varios alambres dentro de un cable cinta) 
una línea física dividida en varios subcanales, resultante de la división del ancho de banda. En este caso, cada bit se envía en una frecuencia diferente... 

Debido a que los alambres conductores están uno muy cerca del otro en el cable cinta, puede haber interferencias (particularmente en altas velocidades) y degradación de la calidad en la señal.


2.3 TRANSMISIÓN EN SERIE

En una conexión en serie, los datos se transmiten de a un bit por vez a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario.





2.4 LA SINCRONÍA EN TRANSMISIONES SERIE

Debido a los problemas que surgen con una conexión de tipo paralela, es muy común que se utilicen conexiones en serie. Sin embargo, ya que es un solo cable el que transporta la información, el problema es cómo sincronizar al transmisor y al receptor.
En una conexión sincrónica, el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj. El receptor recibe continuamente (incluso hasta cuando no hay transmisión de bits) la información a la misma velocidad que el transmisor la envía. Es por este motivo que el receptor y el transmisor están sincronizados a la misma velocidad. Además, se inserta información suplementaria para garantizar que no se produzcan errores durante la transmisión.

2.5 TRANSMISIONES "SIMPLEX", "HALF-DUPLEX", "FULL-DUPLEX".



Existen 3 modos de transmisión diferentes caracterizados de acuerdo a la dirección de los intercambios: 

Una conexión simple, es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones (por ejemplo: desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo...).


Una conexión semidúplex (a veces denominada una conexión alternativa o semi-dúplex) es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea.


Una conexión dúplex total es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo; esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión.



2.6 FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE LA UART

Universal Asíncrono Recepción y Transmisión (UART ) es una simple y útil interfaz de comunicación serie muy común. Sirve como base para muchos protocolos ubicuos como el RS- 232 (utilizado en los puertos COM de ordenadores viejos) y MIDI. Su base es un canal de comunicación de una sola vía, en el que un extremo transmite y el otro extremo recibe en un solo cable. Las unidades de datos básicos transferidos son bytes de 8 bits. Cada byte se envía en el cable de bits por bits , precedido por un bit de inicio, que es simplemente el bit '0 ' y seguido por un bit de paridad opcional (utilizado para la corrección de errores, pero comúnmente no se utiliza en absoluto) y uno o dos bits de parada (comúnmente sólo uno ), que son simplemente el '1 bits.

Por lo tanto, un byte de 8 bits está representado por 10 a 12 bits en el cable, y los bytes son enviadas una tras otra. Cuando la línea está libre, está a nivel lógico ALTO. La velocidad a la que se envían los bits se llama velocidad de transmisión. Las velocidades de transmisión más comunes son 9600, 19200, 38400, 115200, etc. Esto es todo lo que hay en la UART realmente. Así que cuando se conecta a un dispositivo UART de comunicación, necesitas saber la velocidad de transmisión, el tipo de paridad (por lo general sin paridad) y el número de bits de parada (normalmente uno) que espera. También necesitas saber los niveles de tensión utilizados para designar a bajas y altas. Lo más a menudo (pero no siempre) , te vas a encontrar , ya sea de 3,3 V o 5V dispositivos UART . 3.3V es el más fácil con MIOIO ya que este es el formato "nativo " para todos los pines MIOIO. Para recibir o transmitir señales de 5V.

2.7 PROGRAMACIÓN DE LA UART

Para usar los módulos MIOIO UART se realiza a través de la interfaz Uart. Un evento de esta interfaz se corresponde con un único módulo UART en la tarjeta, así como a los pines que utiliza para RX y/o TX . Los eventos Uart se obtienen llamando a una de las sobrecargas de IOIO.openUart(). La forma más simple es:

Uart uart = ioio.openUart(rxPin, txPin, baud, parity, stopBits);

Esto abre un módulo UART de transmisión a través del pin txPin,, recibiendo a través del pinrxPin, con velocidad de transmisión en baud y la paridad especificada y deja de ajustes de bits . Es posible pasar IOIO.INVALID_PIN ya sea como txPin o rxPin para la creación de un sólo RX o TX - sólo UART. Es necesario que en el momento de la llamada, estos pines no están siendo usado para otra cosa, y que exista por lo menos un módulo UART libre . Con el fin de abrir un el pin TX como el modo de pull- down- drenaje abierto o el pin RX de pull-up , la otra versión de IOIO.openUart() debe ser utilizado. 

Una vez que se obtiene un evento de Uart , el envío y recepción de datos se realiza a través de las clases estándar de Java InputStream y OutputStream, obtenidos por:


InputStream in = uart.getInputStream();
y
OutputStream out = uart.getOutputStream();

Un experimento agradable para jugar con esta API es conectar físicamente el pin RX al pin TX ( loopback ). Desde UART es completamente simétrico, esto hará que los datos transmitidos sean recibidos de nuevo.
Cuando haya terminado de usar la UART, usa:

uart.close();

con el fin de devolver los pines a un estado "flotante" y, posiblemente, ser capaz de volver a abrir en el mismo o en un modo diferente , así como liberar el módulo Uart. La instancia Uart vuelve inútil después de esta llamada - no se puede hacer nada con ella.


BIBLIOGRAFÍAS:

http://es.ccm.net/contents/364-que-es-un-bus-informatico

http://es.ccm.net/contents/688-transmision-de-datos-modos-de-transmision

http://www.zator.com/Hardware/H2_5_1_1.html

http://comunicaciondigitall33t.blogspot.mx/p/26-funcion-y-descripcion-de-uart.html


miércoles, 5 de abril de 2017

3.ALTERACIONES EN LAS COMUNICACIONES



Ruido térmico:
Es la causa de ruido más importante en los circuitos eléctricos y, por consecuencia, está presente en todos los componentes de los sistemas de comunicaciones que incluyen circuitos eléctricos o electrónicos, particularmente en los receptores en que los niveles de señal pueden ser comparables a los de ruido térmico generado en los circuitos del propio receptor. Su origen es el movimiento aleatorio de los electrones libres en los conductores y semiconductores. Este movimiento es causado por la temperatura y puede interpretarse como que, en un instante dado, el número de electrones que se mueven en una dirección es mayor que el de los que se mueven en dirección opuesta, sin que en un período largo de tiempo predomine el movimiento en ninguna de las dos direcciones, es decir, su valor medio es cero.


Ruido de cuantificación:
 se define como error de cuantificación o ruido de cuantificación a la señal en tiempo discreto y amplitud continúa introducida en el proceso de cuantificación y que resulta de igualar niveles de las muestras de amplitud, continua a los niveles de cuantificación más próximos. Una vez cuantificadas las muestras podrán ser codificadas ya que siempre se podrán establecer una correspondencia biunívoca entre cada nivel de cuantificación y un número entero.

Ruido electromagnético:
la interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea natural o artificial.

No aleatorias

Atenuación: es la pérdida gradual de la intensidad de cualquier tipo de flujo a través de un medio. Por ejemplo, la luz solar es atenuada por lentes oscuros, los rayos X son atenuados por el plomo, y la luz y el sonido se atenúa por el agua. 
Distorsión de amplitud: es la distorsión que ocurre en un sistema, subsistema o cuando el dispositivo de salida de amplitud de entrada en las condiciones específicas.

Distorsión de fase: la distorsión de fase es la que produce cuando de un filtro de respuesta no es lineal sobre el rango de frecuencia de interés, es decir, el desplazamiento de fase introducido por un circuito o dispositivo no es directamente proporcional a la frecuencia.

Modelos de ruido

Ruido blanco
Es una señal de carácter aleatorio caracterizada por la no-relación que tienen sus valores en distintos tiempos entre sí, es decir, el ruido blanco tiene como característica notable la no-correlación estadística entre sus valores.
Ruido blanco Gaussiano
El ruido blanco Gaussiano tiene función de densidad correspondiente a una distribución normal, siendo este caracterizado porque sus valores se distribuyen siguiendo una normal y con independencia ente si como se menciona anteriormente. Se puede generar una señal de sólo ruido blanco, usando la función
Wgn () :mi ruido = wgm (m, n, potencia)
El valor retornado por mi ruido es una matriz de m x n que contiene valores aleatorios de ruido blanco. La variable "potencia" es un valor, en decibeles, relacionado con los vatios de ruido generado con una carga de impedancia de un ohmio.

Bibliografía:

jueves, 30 de marzo de 2017

1. INTRODUCCION A LAS COMUNICACIONES DIGITALES



Organismos Normalizadores


INTRODUCCIÓN




La normalización (también denominada estandarización) es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. La asociación estadounidense para pruebas de materiales (ASTM) define la estandarización como el proceso de formular y aplicar reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la cooperación de todos los involucrados.

Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico.

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:

· Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con los más necesarios.

· Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional.

· Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso.

Las elevadas sumas de dinero que los países desarrollados invierten en los organismos normalizadores, tanto nacionales como internacionales, es una prueba de la importancia que se da a la normalización.


INVESTIGACIÓN
Organizaciones Privadas de Normalización
  • · ACI - American Concrete Institute.
  • · API - American Petroleum Institute.
  • · ASCE - American Society of Civil Engineering.
  • · ASME - American Society of Mechanical Engineers.
  • · ASTM - ASTM International.
  • · HL7 - Health Level Seven Inc.
  • · IAPMO - International Association of Plumbing and Mechanical Officials.
  • · NEMA - National Electrical Manufacturers Association.
  • · NFPA - National Fire Protection Association.
  • · NSF - NSF International.
  • · UL - Underwriters Laboratories Inc.

Organismos Regionales de Normalización
  • · AMN - Asociación Mercosur de Normalización.
  • · APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation.
  • · CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - Comité Europeo     de Normalización Electrotécnica.
  • · CEN - Comité Europeo de Normalización.
  • · COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas.
  • · CROSQ - Caribbean Community Regional Organisation for Standards and Quality.
  • · RAN - Red Andina de Normalización

Organismos Nacionales de Normalización
Algunos ejemplos de organismos nacionales de normalización son:

País
Organismo
Web
INN *
COHCIT **
DTNM *
INTN *
INACAL *


* Miembro Correspondiente de ISO ** Miembro Suscrito de ISO

Organismos Internacionales de Normalización

  • · ISO - Organización Internacional para la Normalización.
  • · IEC - International Electrotechnical Commission.
  • · IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • · ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones (engloba ITU-T y ITU-R).
  • · IATA - International Air Transport Association.
  • · Codex Alimentarius - Normas internacionales de los alimentos.
  • · RABQSA - Normas internacionales de Sistemas de Gestión.


CONCLUSIÓN

En conclusión, los Sistemas de Gestión de la Calidad fueron creados por organismos que trabajaron en conjunto creando así estándares de calidad, con el fin de controlar y administrar eficazmente y de manera homogénea, los reglamentos de calidad requeridos por las necesidades de las organizaciones para llegar a un fin común en sus operaciones.


Bibliografía:

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n