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PRINCIPIOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS

La teora de el fsico ingles James Clerk Maxwell, en sus investigaciones matemticas obtuvieron que la electricidad y la luz viajan en forma de ondas electromagnticas, lo que se encuentran relacionadas una con otra. Gracias a su prediccin de que por el espacio libre se pueden propagar ondas electromagnticas por medio de descargas elctricas. Pero solo lo logra Heinrich Hertz, un cientfico alemn el que pudo radiar energa electromagntica por medio de una maquina a la cual nombro el oscilador. Gracias a esos avances desarrollo el primer transmisor de radio, con lo que pudo generar radiofrecuencias entre 31 MHz y 1.25GHz. Desarrolla tambin una antena muy rudimentaria que con el tiempo ha venido evolucionando. E. Branly Frances desarrollo el primer detector de radio, A.S. Popoff grabo ondas emanadas de relmpagos. Se desarrolla el primer sistema de comunicaciones electrnicas en 1837 creado por Samuel Morse que usando induccin electromagnticas pudo transmitir informacin en forma de puntos, guiones y espacios por medio de un cable metlico. Conocido como TELEGRAFO. En 1876 Alexander Graham Bell y su asistente Thomas A. Watson transmitieron exitosamente una conversacin a traves de un sistema telefnico funcional usando cables metlicos como medio de transmisin. En 1894 Gugliemo Marconi, logro las primeras comunicaciones electrnicas inalmbricas cuando transmiti seales de radio a tres cuartos de millas desde los barcos a tierra, y en 1899 envo el primer mensaje inalmbrico por el canal de la mancha de Francia a Dover Inglaterra, a Newfoundland. Lee DeForest invento el tubo de vaco de triodo en 1908, el cual permiti la primera amplificacin prctica de las seales electrnicas. La emisin regular de la radio comenz en 1920, cuando las estaciones de radio AM (Amplitud Modulada) WWJ en Detroit, Michigan y , KDKA en Pittsburg, Pensilvania, comenzaron las emisiones comerciales. En 1933 Edwin Howard Armstrong invento la frecuencia Modulada. (FM) su funcionamiento se dio en 1936. En1948 se creo el transistor en los laboratorios de telfonos Bell por William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen el transistor llevo al desarrollo y refinamiento del circuito integrado en la dcada 1960.

Nombre 3 sistemas reales que utilicen comunicacin simplex, 3 que utilicen comunicacin half duplex y 3 que utilicen full duplex.

SIMPLEX Transmisiones que solo pueden recibr o transmitir una ubicacin puede ser el transmisor o un receptor. EJEMPLOS: -Televisin -Radio -Web 1.0

HALF-DUPLEX

Transmisin que pueden ocurrir en ambas direcciones, pero no simultneamente, conocido como alternativo de dos sentidos o cambio y fuera. EJEMPLOS: - walkie talkie - emisoras de radioaficionados - fax FULL DUPLEX Las transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones al mismo tiempo se le conoce como lneas simultanea de doble sentido la estacin que se esta transmitiendo tambin tiene que estar recibiendo EJEMPLOS -Telfono -Internet Radio digital

Cmo es la distribucin del espectro electromagntico en Colombia? Resalte sobre dicho espectro con diferentes colores los rangos de frecuencias comerciales de radiodifusin AM, FM, canales de televisin VHF y UHF, banda de utilizacin de las redes HFC (Hbrido entre fibra y coaxial), bandas de telefona inalmbrica, bandas de microondas y bandas libres.

VHF

UHF

-Clasifique los sistemas de comunicacin desde el punto de vista seal anloga y digital

Ya que ambos sistemas pueden transportar seales que contengan servicios de voz, texto, imgenes y datos. -cuando el sistema es analgico, las seales transmitidas contienen la informacin en la propia forma de onda que se transmite. -cuando el sistema es digital, las seales transmitidas contienen la informacin, en la codificacin de los pulsos en que se transmiten por el medio. -Existen servicios que son desde el mismo momento que se originan tpicamente analgicos, como lo es la transmisin de la voz; y otros tpicamente digitales como es la transmisin de datos producida por equipos informticos. Tanto los sistemas de comunicacin analgicos y como los digitales pueden transmitir seales de ambos tipos, como en un sistema analgico se pueden transmitir seales digitales y viceversa. Los sistemas de comunicaciones que tenemos son: Telefono, Radio, Internet, televisin, Internet.

-

Defina: banda base, ancho de banda.

BANDA BASE: Banda base es la seal de una sola transmisin en un canal, banda ancha significa que lleva ms de una seal y cada una de ellas se transmite en diferentes canales, hasta su nmero mximo de canal. En los sistemas de transmisin, la banda base es generalmente utilizada para modular una portadora. Durante el proceso de demodulacinse reconstruye la seal banda base original. Por ello, podemos decir que la banda base describe el estado de la seal antes de la modulacin y de la multiplexacin y despus de la demultiplexacin y desmodulacin. Las frecuencias de banda base se caracterizan por ser generalmente mucho ms bajas que las resultantes cuando stas se utilizan para modular una portadora o subportadora. Por ejemplo, es seal de banda base la obtenida de la salida de video compuesto de dispositivos como grabadores/reproductores de video y consolas de juego, a diferencia de las seales de televisin que deben ser moduladas para poder transportarlas va area (por seal libre o satlite) o por cable. BANDA ANCHA: Transmisin de datos por la cual se envan simultneamente varias piezas de informacin, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisin efectiva. En ingeniera de redes este trmino se utiliza tambin para los mtodos en donde dos o ms seales comparten un medio de transmisin.

-

Haga un cuadro sinptico sobre el tema polarizacin de ondas.SE PUEDE PRODUCIR EN LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS COMO LA LUZ.

PLANO DE POLARIZACION SE DEFINE POR DOS VECTORESIRRADIAN ONDAS POLARIZADAS

-PARALELO A LA DIRECCION DE PROPAGACION DE LA ONDA - PERPENDICULAR A LA MISMA POLARIZACION -HORIZONTAL-VERTICAL -CIRCULAR

POLARIZACION DE ONDAS

ANTENAS, TRANSMISORAS Y RECEPTORAS DE RADIOFRECUENCIA VERTICAL: SE UTILIZA PARA IRRADIAR UNA SEAL DE RADIO EN TODAS DIRECCIONES HORIZONTAL: LA QUE SE UTILIZA NORMALMENTE EN LA TELEVISION ALTERNANCIA ENTRE HORIZONTAL Y VERTICAL

-BASES DE TELEFONIA MOVIL -ONDAS DE RADIO AM

UTILIZADA EN COMUNICACIN POR SATELITE

REDUCE INTERFERENCIAS ENTRE SEALES DE MISMO RANGO DE FRECUENCIA

Haga un mapa mental sobre el tema ruido elctrico, que incluya la relacin Seal a Ruido, Figura de Ruido y Relacin de Ruido.

Cuando las seales son digitales, si el ruido no es capaz de producir un cambio de estado, dicho ruido ser irrelevante.

PERTURBACIONES ELECTRICAS QUE INTERFIEREN SOBRE LAS SEALES TRANSMITIDAS O PROCESADAS

Margen que hay entre la potencia de la seal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios.

Cuando los valores de seal y ruido se expresan en nmeros simples:

Cuando la seal principal es analgica, el ruido ser perjudicial en la medida que lo sea su amplitud respecto a la seal principal

El factor de ruido cuando se expresa en decibelios se suele llamar figura de ruido.

Basado en la explicacin dada por el instructor sobre la importancia del manejo de los dB y como utilizarlos, resuelva los ejercicios del archivo EJERCICIOS SOBRE MEDIDAS EN

dB (Documento anexo). Cualquier inquietud sobre la solucin de los ejercicios realice a travs del foro que se tiene destinado para tal fin.

3,16x10w 7mw

I

75m

2mW

I-75dBm 78,01dBm

8,45dBm 19,7dB

-11,24dB

3,01dBm

Po 10log 1mW 75W 10log 1mW Ap= 75W = 10 7mW [dBm] = -11,24dBm [dBm] =

10log10 [dB] -19,7dB Ap2 = 2mW 75W = 26, 6

10log 26, 6 [dB] = 14, 25 10log Po [dB] =78, 01 dB Pin

-78, 01 dB Pin = 0,96W 10 10log Po 1mW Ap = 31, 6 Pw 2mW log Po 1mW = 10 7, 5= 3, 16 X 10-8 [dBm] = -75dBm

10log (1, 58 X 10-8) = 78, 01 dB

Po=3, 16 X 10 -8 Po= 31,6Pw dBm + dB = dBm dB= dBm-dB dB= -75dBm- 3, 01 =78,01dB -78, 01 Pin 10 10 0,015 = 0,96W 26dB 15dB 14dB

I-19dBm 7dBm 0dBr 12,5W -34dBw 10dBm 7dBmo

10 log Pout [dBm] = .19dBm 1mW Log Pout = -1,9dBm 1mW Pout = 109=0, 01 1mW Pout = 0,01x 1 =12W = 0,000012W Log X = 104 1mW X= 0, 3981 x 0,001 X= 398, 1W 10 log 3981W 1W =-34dBw