miércoles, 27 de marzo de 2019

Diagrama de propagación de señales


El diagrama se creo en el programa EDraw Max, versión 9.1.

Entornos donde se propagan las señales

En este tema se abordarán los tipos de entornos que son de suma importancia para la propagación de señales, sus características y los modelos principales para tener un conocimiento mas amplio sobre este contexto que pertenece a las telecomunicaciones y es utilizado en nuestra vida cotidiana.
EFECTO DE LA ATMÓSFERA EN LA TELECOMUNICACIÓN

Los gases de la troposfera curvan, por refracción, la trayectoria de los rayos de propagación. Además, dependiendo de la frecuencia absorben más o menos energía de la onda produciendo atenuación adicional a la del espacio libre.
 La presencia de lluvia, niebla y otros hidrometeoros produce también absorción, dispersión, y cierta des-polarización de las ondas, dando lugar a atenuación adicional.
Finalmente, la ionosfera produce fuertes refracciones “reflexión ionosférica” (a las frecuencias de AM y FM) que van acompañadas de atenuación, dispersión y rotación de polarización.
TIPOS DE ENTORNOS

En la actualidad hay 4 tipos de clasificaciones de entornos:
  1. Zona rural.
  2. Sub-urbano.
  3. Urbano.
  4. Urbano denso.
En las zonas urbanas es más fácil que las señales lleguen a su destino ya que tienen mas antenas y canales de comunicación entre ellos, sin embargo, existen muchas desventajas ya que existen muchas frecuencias y por lo tanto puede existir interferencia de estos canales.
En las zonas rurales las señales pueden ser un poco mas débiles, ya que no hay muchas antenas para que se pueda propagar las señales de cualquier tipo. Pero las señales que se puedan emitir se pueden escuchar mas clara y sin interferencias ya que casi no hay tantas frecuencias.
Las otras dos son derivaciones de las dos principales (urbano y rural).
A continuación, se mostrarán los diferentes entornos de los cuales son los derivados de los anteriormente mencionados.

ENTORNOS DE EXTERIORES URBANOS Y SUBURBANOS

Es este escenario la distancia entre la antena transmisora y la receptora suele ser de hasta algunos centenares de metros. Las reflexiones en los edificios producen que la respuesta emulsionar tenga rayos que llegan hasta con 5μs de retardo y en casos extremos, a los 10μs
El Delay Spread tiene un valor que puede estar entre 1 y 2.5μs. Si tenemos en cuenta que la división entre un canal de banda estrecha y un canal debanda ancha se establece para un valor del Delay Spread alrededor de 0.1/Ts, podemos deducir que la velocidad máxima de transmisión con un canal no dispersivo está entre 40 y 100 kbaud. La velocidad de los terminales móviles puede alcanzar hasta los 100 km/h. Por tanto, el tiempo de coherencia para un sistema con una frecuencia portadora de 900 MHz es de unos 3 ms.

ENTORNOS EXTERIORES RURALES LLANOS

Es este escenario la distancia entre la antena transmisora y la receptora puede llegar a decenas de kilómetros. Las reflexiones en los objetos producen que la respuesta impulsión al tenga rayos que llegan hasta con 0.5μs de retardo. El Delay Spread tiene un valor alrededor de 0.1μsy por tanto la velocidad máxima de transmisión con canal no dispersivo es sobre 1 Mbaud. La velocidad de los terminales móviles puede alcanzar hasta los 300km/h. Por tanto, el tiempo de coherencia para un sistema con una frecuencia portadora de 900 MHz es de 1 ms. 900 MHz es de unos 3 ms.

ENTORNOS EXTERIORES MONTAÑOSOS

Es este escenario la distancia entre la antena transmisora y la receptora puede llegar a decenas de kilómetros. Las reflexiones en los objetos producen que la respuesta impulsión al tenga rayos que llegan hasta con 20μs de retardo. El Delay Spread tiene un valor alrededor de 5μs y por tanto la velocidad máxima de transmisión, manteniendo un canal no dispersivo, es de alrededor de 20 kbaud. Por otro lado, la velocidad de los terminales móviles puede alcanzar hasta los 300 km/h. Así, el tiempo de coherencia es similar a los entornos rurales.
ENTORNOS DE INTERIORES

En este tipo de escenarios la distancia entre antena transmisora y receptora no supera los 300 metros, siendo habituales distancias de 50 metros e incluso menos. El Delay Spread fluctúa entre los 10 y 100μs, por tanto, la velocidad máxima sin distorsión está entre 1 y 10 Mbaud. La velocidad de desplazamiento de los terminales no supera los 10 km/h. Si consideramos una frecuencia portadora de 900 MHz el tiempo de coherencia es de 30 ms.

MODELOS DE PROPAGACIÓN

Hay dos modelos principales de propagación de ondas:
  1. MODELO OUTDOOR: existen muchos más modelos, debido principalmente a que la comunicación inalámbrica outdoor se viene utilizando desde hace mucho más tiempo, trabajando con un tamaño de cobertura mayor en diferentes tipos de ambiente de propagación.
  2. MODELO INDOOR:  es relativamente nuevo y las primeras investigaciones vienen desde los años 80s. En los entornos cerrados los niveles de señal fluctúan en mayor medida que en entornos abiertos. Los modelos de propagación indoor difieren de los modelos de propagación outdoor en dos aspectos:
·         Las distancias cubiertas son mucho más pequeñas.
·         El componente variable del entorno es mucho mayor para separaciones más pequeñas entre transmisor y receptor.

CONCLUSIÓN

En los diferentes entornos en los cuales se encuentran presentes las telecomunicaciones, las propagaciones de ondas tienen un papel muy importante, por eso se han creado los modelos específicos que se adaptan a dichos entornos para poder brindar una mejor comunicación que sea más estable, rápida y que tenga menos interrupciones.

En la actualidad se ha dado un incremento a las telecomunicaciones inalámbricas, por su accesibilidad y alcance, pero también se debe tener en cuenta que las conexiones cableadas son más seguras y rápidas.

Por este motivo opino, que se le debe dar la misma importancia a este tipo de telecomunicaciones, para poder tener conexiones cableadas más accesibles para todo el público, ya que tienen menos interferencias a comparación de las inalámbricas.

Para así poder combinar estas dos formas de trasmisión de señales para poder fortalecer las debilidades de una complementándola con la ventaja de la otra y así tener una comunicación mas estable y sin interrupciones que puede llegar a cualquier entorno para que sea accesible para todo el mundo.
REFERENCIAS:




Principios de propagación de señales

Las señales electromagnéticas se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana y son de vital importancia para las telecomunicaciones con las cuales nos comunicamos con diferentes personas estando en diferentes lugares del mundo en tiempo real.

DEFINICIÓN

Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.

ANTECEDENTES

El ingeniero e inventor italiano G. Marconi perfecciono el sistema y en 1901 consiguió la primera transmisión entre Europa y América. La transmisión de la voz humana y de la música se consiguió cuando se descubrió como modular la amplitud de las ondas electromagnéticas.

TIPOS DE ONDAS

Existen varios tipos de onda como las que se muestran en la siguiente imagen:
Las más utilizadas en las telecomunicaciones son:

  • Las ondas sonoras tienen frecuencias del orden de cientos de herzios (Hz).
  • las ondas de radio tienen frecuencias de kHz y MHz.

Es necesario un proceso intermedio que permita transmitir una onda de baja frecuencia usando una de mayor frecuencia. Este proceso se llama modulación.

PROPAGACIÓN

Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Las OEM son también el soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento del mundo actual.

TIPOS DE PROPAGACIÓN DE SEÑALES

PROPAGACIÓN EN SUPERFICIE

Se encuentra en la capa más baja de troposfera por lo cual está más pegada al suelo y es en donde se encuentran las antenas emisoras y receptoras. Por lo tanto, sus emisiones tienen un alcance bajo a comparación de las otras dos.
PROPAGACIÓN TROPOSFÉRICA

Su campo de acción se encuentra desde la superficie a la capa intermedia entre la troposfera y la ionosfera y este tipo de propagación se puede dar en dos formas:
  • Visión directa: las antenas deben estar casi a la misma altura para poder transmitir sin ningún obstáculo, ya que la señal de esta es en línea recta.
  • Visión indirecta: la información se manda a niveles superiores a la troposfera en donde se refleja hasta la superficie de la tierra. Con esto se pueden comunicar a larga distancias.
PROPAGACIÓN IONOSFERICA

Su campo de acción se encuentra desde la superficie hasta la ionosfera. Su función principal es reflejar las ondas de radio de más alta frecuencia hacia la antena receptora. Pero a comparación de la visión indirecta esta se puede transmitir a mayores distancias.
MECANISMOS DE PROPAGACIÓN

Se entienden los procesos físicos que intervienen en la propagación de las ondas electromagnéticas. A continuación, se definirán cada una:

ABSORCIÓN

Las paredes reales no son nunca completamente rígidas, por lo que pueden absorber parte de la energía de las ondas incidentes.

INTERFERENCIA

La interferencia se presenta siempre quedos o más ondas ocupan el mismo punto del espacio en forma simultánea.
REFLEXIÓN ESPECULAR

La reflexión de las ondas en los metales, en el agua y en la tierra. El principio básico es que la onda se refleja con el mismo ángulo con la que impacta la superficie.
REFLEXIÓN DIFUSA

Ocurre cuando los rayos paralelos que caen en una superficie rugosa reflejan los rayos luminosos con ángulos dispersos, de modo que no se puede observar una imagen en la superficie. Este fenómeno ocurre porque las macro o micro rugosidades desvían la luz en distintos ángulos.
REFRACCIÓN

Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro.
ATENUACIÓN

La atenuación es la reducción de la densidad de potencia con la distancia a la fuente.
DIFRACCIÓN

La difracción se observa cuando se distorsiona una onda por un obstáculo cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda.
DISPERSIÓN

Es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a todas las ondas.
USO DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Se utilizan para dar funcionamiento y soporte a las telecomunicaciones.
CONCLUSIÓN

En nuestra vida cotidiana, utilizamos tecnología que funcionan con las ondas electromagnéticas. Es aconsejable tener el conocimiento básico en este tipo de temas por el auge que ha tenido en los últimos tiempos y que esta presente en nuestra vida que está presente en cualquier parte del mundo.

La propagación de ondas nos permite estar comunicados con personas en cualquier parte del mundo, esto nos da una mejor accesibilidad para estar enterados de lo que pasa en el mundo. Las telecomunicaciones están en actualizaciones continua para ofrecer un mejor servicio y accesibilidad para todos.

Para poder disfrutar mejor las tecnologías que utilizan este tipo de señales, los invito a investigar mas sobre estos temas que para mi resultan muy importantes, para así darle un buen uso en el cual también tomemos en cuanta la ética, para poder fortalecer nuestra sociedad la cual esta mas comunicada que nunca con la implementación de las redes sociales.

REFERENCIAS:







martes, 26 de marzo de 2019

Modulación y Demodulación

MODULACIÓN

Engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información en forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias.
Es necesario modular las señales por diferentes razones:
1) Si todos los usuarios transmiten a la frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal, debido a la interferencia entre las señales transmitidas por diferentes usuarios.
2) A altas frecuencias se tiene mayor eficiencia en la transmisión, de acuerdo al medio que se emplee.
3) Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la multiplexación por frecuencias.
4) En caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más razonables.

TIPOS DE MODULACIÓN:

Existen básicamente dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo, la voz humana, audio y video en su forma eléctrica y la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, por ejemplo, una computadora.
• Modulación Analógica: AM, FM, PM
• Modulación Digital: ASK, FSK, PSK, QAM

MODULACIÓN POR AMPLITUD (AM)

Este es un caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de datos son analógicas.

MODULACIÓN POR FRECUENCIA (FM)

Este es un caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de datos son analógicas y es un tipo de modulación exponencial.

Resultado de imagen para tipos de modulacion

TÉCNICAS DE MODULACIÓN

Un objetivo de las comunicaciones es utilizar una frecuencia portadora como frecuencia básica de comunicación, pero modificándola utilizando un proceso denominado modulación para codificar la información en la onda de la portadora.
·     Existen tres aspectos básicos de la portadora que pueden modularse:
·         Amplitud
·         Frecuencia
·         Fase o ángulo


    DEMODULACIÓN

    En telecomunicación el término desmodulación o demodulación engloba el conjunto de técnicas utilizadas para recuperar la información transportada por una onda portadora, que en el extremo transmisor había sido modulada con dicha información. Este término es el opuesto a modulación.

    TÉCNICAS DE LA DEMODULACIÓN:

    Hay varias maneras de demodulación dependiendo de cómo se transmiten los parámetros de la banda base de la señal en la señal portadora, como amplitud, frecuencia o fase. Por ejemplo, para una señal modulada con una modulación lineal, como AM (Amplitud Modulada), podemos utilizar un detector sincrónico. Por otra parte, para una señal modulada con una modulación angular, como FM (Frecuencia Modulada), podemos utilizar un detector con PLL.
    Muchas técnicas como la recuperación de portador, recuperación de reloj, deslizamiento de la broca, sincronización de marco, Receptor rake, compresión de pulso, indicador de fuerza de señal de recepción, detección y corrección de errores, etc. sólo son realizadas por demoduladores, aunque cualquier demodulador específico puede realizar sólo algunas o ninguna de estas técnicas.

    CONCLUSIÓN

    Las telecomunicaciones han tenido un gran apogeo en la actualidad por sus grandes aportes que ofrece a la sociedad la cual facilita la comunicación entre diferentes puntos donde se encuentre dichas personas que quieran comunicarse.

    Esto nos da acceso de hablar con una persona o grupo de personas que estén en diferentes lugares al mismo tiempo o en tiempo real por lo cual es una de sus grandes aportaciones que cualquier persona tiene como beneficio al utilizarlas. Esto puede aplicarse en las empresas u organizaciones para hacer sus transacciones o comunicarse en tiempo real.

    Para finalizar la modulación y demodulación son parte de las telecomunicaciones que nos permiten transformar las señales analógicas en digitales. El receptor recibe la información la cual ha sido demodulada por una técnica de demodulación.



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