Codificacion Modulacin
CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN
DIGITAL
COMUNICACIÓN DE DATOS. ES
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Técnicas de Codificación
Datos digitales, señales digitales
Datos analógicos, señales digitales (PCM)
Datos digitales, señales analógicas
(modem)
Datos analógicos, señales analógicas (AM,
FM, PM)
COMUNICACIÓN DE
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Datos digitales, señales digitales
Señal digital: secuencia de pulsos de
tensión
Discreto,pulsos de tensión discontinuos
Cada pulso es un elemento de señal
Datos binarios codificados en elementos de
señal
COMUNICACIÓN DE
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Esquemas de Codificación
No Retorno a Cero. Nonreturn to Zero-Level
(NRZ-L)
No Retorno a Cero Invertido. Nonreturn to
Zero Inverted (NRZI)
Binario Multinivel (Bipolar-AMI, Alternate
Mask Inversion)
Pseudoternarios
Bifase: Manchester y ManchesterDiferencial
B8ZS (Bipolar con 8 ceros de sustitución)
HDB3 (Bipolar de Alta Densidad con 3 ceros)
COMUNICACIÓN DE
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No Retorno a Cero-Nivel (NRZ-L)
Dos tensiones diferentes para los bits 0 y
1
Tensión constante durante el intervalo del
bit
no hay transición, no retorna a tensión cero
Ausencia de tensión para 0, tensión
constante positiva para 1
Más habitual, tensión negativa para unvalor y tensión positiva el otro valor
COMUNICACIÓN DE
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No Retorno a Cero Invertido (NRZI)
Sin retorno a cero invertido en 1’s
Tensión constante durante la duración de
un bit
El dato se codifica por la presencia o
ausencia de una transición al principio del
tiempo del bit
Transición (bajo a alto o al revés) significa
un 1
Sin transición significa un 0
Ejemplo de codificacióndiferencial
COMUNICACIÓN DE
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NRZ
Cada vez que vaya a empezar un “1” se produce una
transición. Si empieza un “0” no se produce transición.
COMUNICACIÓN DE
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Codificación Diferencial
Datos representados por cambios en vez
de por niveles
Detección más fiable en la transición que
en el nivel
En sistemas de transmisión complicados
es fácil perder la polaridad. Si se invierte,
se cambian los 0por 1 y viceversa. Con
codificación diferencial no existe este
problema
COMUNICACIÓN DE
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NRZ: ventajas e inconvenientes
Ventajas:
Fácil de implementar
Uso eficaz del ancho de banda
Inconvenientes
Componente continua (DC)
Ausencia de la capacidad de sincronización
Usados para grabaciones magnéticas
No usados para transmisión de señales
COMUNICACIÓN DE
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BinarioMultinivel
Usan más de dos niveles
Bipolar-AMI
0 representado por ausencia de señal
1 representado por pulsos de polaridad
alternante
No hay pérdidas de sincronismo para una larga
cadena de unos (sí para cadena de ceros)
No tiene componente continua
Menor ancho de banda que NRZ
Sencilla detección de errores
COMUNICACIÓN DE
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Pseudoternario
Unos representados por ausencia de señal
Ceros representados por pulsos de
polaridad alternante
No tiene ventajas ni inconvenientes
respecto al Bipolar-AMI
COMUNICACIÓN DE
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Bipolar-AMI y Pseudoternario
COMUNICACIÓN DE
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Inconvenientes para Binario Multinivel
No tan eficiente como el NRZ
Cada elemento de señal sólo representa un bit
En un sistema de 3 niveles, lo que representaría
log23 = 1.58 bits de información
ElReceptor debe distinguir entre tres niveles
(+A, -A, 0)
Necesita aproximadamente 3dB más de potencia
de señal para la misma probabilidad de error
Dada una relación S/N, la tasa de error por bit
para los códigos NRZ es menor que para binario
multinivel
COMUNICACIÓN DE
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Bifase
Manchester
Transición en mitad del intervalo de duración del bit
La transición sirve como reloj y paratransmitir el dato
Transición Bajo a Alto representa “1”
Transición Alto a Bajo representa “0”
Manchester Diferencial
Transición en mitad del intervalo usado sólo para
sincronizar.
La transición al principio del intervalo del bit representa
“0”.
La ausencia de transición al principio del intervalo
representa “1”
Nota: es un esquema de codificación diferencial
COMUNICACIÓN DE
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