UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Escuela de Ciencias Básicas, tecnología e Ingeniería
SISTEMAS DE COMUNICACION
Fase 1 - Introducción a los sistemas de comunicación.
REALIZADO POR: SAMUEL ISAAC MORA RODRIGUEZ Código: 1.067’908.173
Grupo: 2150504_21
MARIA VICTORIA HERRERA Tutora del Curso
Septiembre 2017 Tierralta / Córdoba
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INTRODUCCIÓN
Sistemas de comunicación
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Modelo Sistemas de comunicación Realice un esquema con ejemplos de un sistema de comunicación donde se relacionen mediante un ejemplo los elementos que lo componen: fuente, transmisor, canal, receptor y destino. Sistemas de comunicación Realice un cuadro especificando el tipo de comunicación, banda de trabajo de: emisoras FM, AM, Microondas, bandas satelitales, operadores celulares como Tigo, Claro, Movistar Señal y Ruido Relacione los tipos de ruidos presentes en las comunicaciones, con sus palabras presente una breve reseña que los describa. Describa además la relación Señal a Ruido y determine su importancia en los sistemas de comunicaciones.
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Ejercicio 1
Suponiendo que una red telefónica básica conmutada (PSTN) tiene un ancho de banda de 4 Khz y una razón de potencia señal a ruido de 20dB, calcular la tasa de información (datos) máxima capacidad del canal. R// Para la solución del ejercicio usamos el Teorema de Shannon-Hartley, matemáticamente escrito como 𝑆 𝐶 = 𝐵 log 2 (1 + ) 𝑏𝑝𝑠 𝑁 Donde. C = Es la capacidad teórica máxima en bps B = El ancho del canal en Hertz S/N = Es la relación de señal a ruido, S y N se expresan en W (Vatios)
Primero hallamos S/N en base a la relación señal a ruido (SNR) de la siguiente forma 𝑆 𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵) = 10 log10 ( ) 𝑁 Sistemas de comunicación
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𝑆 20𝑑𝐵 = 10 log10 ( ) 𝑁 Dividimos en 10 y aplicamos propiedades de los logaritmos 𝑆 20𝑑𝐵 10 log10 (𝑁) = 10 10 20 𝑆 = 1010 = 100 𝑁
𝐶 = 4000𝐻𝑧 log 2 (1 + 100) 𝑏𝑝𝑠 𝐶 = 26632,84 𝑏𝑝𝑠 Con esto demostramos que la capacidad máxima del canal es de 26632,84 bps o 26,63 kbps.
Ejercicio 2
Seleccione una emisora AM y FM de su localidad, determine la longitud de onda en cada caso. R// En mi localidad existen dos emisoras FM, una tiene una frecuencia de 94,5 MHz y la otra es 105,0 MHz Según la ecuación 𝑐 = 𝑓𝜆 Al despejar 𝜆=
𝑐 𝑓
Hallando la longitud de onda para la frecuencia de 94,5 MHz (94,5x106 Hz) 𝑚 3𝑥108 𝑠 200 𝜆= = 𝑚 ≅ 3,17𝑚 94,5 𝑥106 𝑠 −1 63 La longitud de onda para la frecuencia de 94,5 Mhz es de aproximadamente 3,17m
Hallando la longitud de onda para la frecuencia de 105,0 MHz (105x106 Hz) 𝑚 3𝑥108 𝑠 20 𝜆= = 𝑚 ≅ 2,86𝑚 6 −1 105 𝑥10 𝑠 7 Sistemas de comunicación
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La longitud de onda para la frecuencia de 105,0 Mhz es de aproximadamente 2,86m
Ejercicio 3
Convierta las siguientes potencias en dBm: 0.001 μW y 10 pW R// Se realizan las conversiones pertinentes a mW 1𝜇𝑊 → 1𝑥10−3 𝑚𝑊 1𝑥10−3 𝑚𝑊 0,001𝜇𝑊 ∗ = 1𝑥10−6 𝑚𝑊 1𝜇𝑊 1𝑝𝑊 → 1𝑥10−9 𝑚𝑊 1𝑥10−9 𝑚𝑊 10𝑝𝑊 ∗ = 1𝑥10−8 𝑚𝑊 1𝑝𝑊
Se usa la ecuación para hallar el nivel de potencia en dBm 𝑷(𝒅𝑩𝒎) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝑷 𝟏 𝒎𝑾
Se reemplazan los valores anteriores Para 0.001 μW 𝑃 = (𝑑𝐵𝑚) = 10 log
1𝑥10−6 𝑚𝑊 1 𝑚𝑊
𝑃 = (𝑑𝐵𝑚) = 10 log
1𝑥10−6 𝑚𝑊 1 𝑚𝑊
𝑃 = (𝑑𝐵𝑚) = −60 dBm
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Para 10 pW 𝑃 = (𝑑𝐵𝑚) = 10 log
1𝑥10−8 𝑚𝑊 1 𝑚𝑊
𝑃 = (𝑑𝐵𝑚) = −80 dBm
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CONCLUSIONES
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REFERENCIAS
Blake, R. (2004). Introducción a los Sistemas de Comunicación. Sistemas electrónicos de comunicaciones. Cengage Learning Editores. (pp. 3- 24) Recuperado de: http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2081/ps/retrieve.do?resultListType=RELATED _DOCUMENT&userGroupName=unad&inPS=true&contentSegment=&prodId=G VRL&isETOC=true¤tPosition=1&docId=GALE%7CCX4061500009&search Id=R1&tabID=T003&authCount=1&u=unad
Suarez, F., & Vargas, F. (2012). Introducción a las comunicaciones. Principios de sistemas de comunicaciones. Buenos Aires. (pp. 1 -12) Recuperado de: http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=12&docID =10732871&tm=1497993764767
Student A. (26 Jun. 2014). CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS. Recuperado desde: https://es.slideshare.net/QUITUS94/comunicacionde-datos-36360923
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