Desarrollo Fase 1

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REDES LOCALES BASICO FASE 1 VÍCTOR MANUEL JIMENEZ MEDINA CC. 1.112.958.160 TUTOR LEONARDO BERNAL ZAMORA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 1/21

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REDES LOCALES BASICO

FASE 1

VÍCTOR MANUEL JIMENEZ MEDINA

CC. 1.112.958.160

TUTOR

LEONARDO BERNAL ZAMORA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ECBTI

FEBRERO 2015

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................3

OBJETIVO......................................................................................................................................4

DESARROLLO ACTIVIDAD.......................................................................................................41. Datos y Señales...............................................................................................................................4

2. Que se entiende por señalización...................................................................................................6

3. Transmisión de datos y su clasificación...........................................................................................6

4. Señales análogas y digitales, características....................................................................................7

5. Amplitud, frecuencia, periodo, fase y longitud de onda.................................................................7

6. Espectro, ancho de banda y sus características...............................................................................9

7. Modulación y codificación de datos..............................................................................................11

8. Multiplexación...............................................................................................................................12

CONCLUSIONES........................................................................................................................13

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..........................................................................................14

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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la fase 1, se dan respuestas a los siguientes conceptos:

Datos.

Señales.

Señalización.

Señales análogas.

Señales digitales.

Amplitud.

Frecuencia.

Periodo.

Ancho de banda.

Modulación.

Multiplexación.

Se realizaran explicaciones y aplicaciones en las telecomunicaciones de estos conceptos,

enfocándolos en cómo estos, son tan importantes y relevantes al momento de transmitir una

señal sea de cualquier tipo de un lado a otro.

Es claro que entendemos por comunicación al proceso mediante el cual se puede transmitir

información de una identidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora.

La entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden existir diversas

entidades emisores transmitiendo la misma información o mensaje.

OBJETIVO

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Este objetivo va encaminado en el marco de analizar las carencias y/o debilidades que se

encuentran al momento de abordar la Fase 1. Donde se evidencian nuevos conceptos aplicados

en el área de las telecomunicaciones.

Adicional a los conocimientos a adquirir por parte del estudiante se relacionara con una nueva

herramienta ofimática llamada Slidershare, en la cual podemos crear, subir, descargar y

compartir nuestros documentos con una red de personas a nivel mundial.

DESARROLLO ACTIVIDAD

1. Datos y Señales

Los datos: Generalmente, la información (datos) no está en un formato que se pueda transmitir

por la red. Por ejemplo, una fotografía debe convertirse a un formato que el medio de

transmisión pueda aceptar. El medio de transmisión funciona conduciendo energía a través de un

camino físico.

Los datos analógicos y digitales: Los datos analógicos se refieren a información que toma

valores continuos, como el sonido de la voz humana. Cuando alguien habla, crea una onda

continua en el aire. Esta onda es capturada por un micrófono y convertida en señal analógica o

muestreada y convertida a señal digital.

Imagen 01.

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Los datos digitales tornan valores discretos. Se almacenan en la memoria de una PC en forma de

0 y 1. Se pueden convertir a señales digitales o ser modulados en una señal analógica para su

transmisión a través de un medio.

Imagen 02.

Señales: Al igual que la información que representan, las señales pueden ser también analógicas o digitales.

Una señal analógica es una onda continua que cambia suavemente en el tiempo. Puede tener un número infinito de valores dentro de un rango.

Figura 03

Por el contrario, una señal digital es una onda con saltos repentinos entre un valor y otro. Puede tener sólo un número discreto de valores. A menudo es tan simple como 0 y 1.

Figura 04

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2. Que se entiende por señalización

En telefonía, esta significa el proceso de generación y manejo de información e instrucciones

necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas telefónicos. Es decir, el sistema

debe producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar señales en un proceso cuyo resultado

será una conexión específica a través del sistema de conmutación.

3. Transmisión de datos y su clasificación

Transmisión de datos, transmisión digital o comunicaciones digitales es la transferencia física de

datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto.

Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación

inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal

electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos.

Clasificación:

Transmisión analógica, estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud

de la señal. En ingeniería de control de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, y es

transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido

de información es muy restringida; tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de

esta puede ser determinada.

Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida

en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser

primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como

pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la

ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y

cualquier información adicional.

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4. Señales análogas y digitales, características.

Esta información se complementó con la pregunta No 1 Ver enlace.

5. Amplitud, frecuencia, periodo, fase y longitud de onda.

Amplitud:

Se puede describir mediante tres características: amplitud pico, periodo o frecuencia y

fase.

Amplitud pico (máxima): Es el valor absoluto de su intensidad más alta, proporcional a

la energía que transporta.

Figura 05

Periodo y frecuencia:

El periodo es la cantidad de tiempo, en segundos, que necesita una señal para

completar un ciclo.

La frecuencia es la cantidad de periodos o ciclos en un segundo, cuya magnitud son los

Herzios (Hz).

El periodo y la frecuencia son inversos entre sí:

𝑓 = 1T

𝑇 = 1F

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Si una señal no cambia en absoluto, su frecuencia es 0.

Si una señal cambia instantáneamente su frecuencia es ∞

Figura 06

Fase: La fase describe la posición de la forma de onda relativa al instante de tiempo 0.

Se mide en grados o radianes (360º son 2π radianes).

Figura 07

Longitud de Onda (λ): Es la distancia que una señal simple puede viajar en un periodo.

Depende de la frecuencia y del medio.

Se calcula conociendo la frecuencia (f) o el periodo (T) y la velocidad de propagación

del medio (c).

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𝜆 = cf

= 𝑐. 𝑇

Se mide en micrómetro (micrones).

Figura 08

6. Espectro, ancho de banda y sus características.

Espectro: Quizás parezca un término y un tema muy técnico, pero el espectro radioeléctrico se

trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que

permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital

terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país.

La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas

con sede en Ginebra (Suiza) es: "Las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los

servicios de difusión y servicios móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y

fijos." Este "(…) no es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se

aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones, y corresponde al

estado de avance tecnológico.

El espectro radioeléctrico, tal y como se puede apreciar en el gráfico de arriba, se divide en

bandas de frecuencia que competen a cada servicio que estas ondas electromagnéticas están en

capacidad de prestar para las distintas compañías de telecomunicaciones avaladas y protegidas

por las instituciones creadas para tal fin de los estados soberanos.

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Un repaso corto a las bandas de frecuencia nos indica que:

Banda UHF: en este rango de frecuencia, se ubican las ondas electromagnéticas que son utili-

zadas por las compañías de telefonía fija y telefonía móvil, distintas compañías encargadas

del rastreo satelital de automóviles y establecimientos, y las emisoras radiales como tal. Las

bandas UHF pueden ser usadas de manera ilegal, si alguna persona natural u organización

cuenta con la tecnología de transmisión necesaria para interceptar la frecuencia y apropiarse

de ella con el fin de divulgar su contenido que no es regulado por el Gobierno.

Banda VHF: También es utilizada por las compañías de telefonía móvil y terrestre y las emi-

soras radiales, además de los sistemas de radio de onda corta (aficionados) y los sistemas de

telefonía móvil en aparatos voladores. Es una banda mucho más potente que puede llegar a

tener un alcance considerable, incluso, a nivel internacional.

Banda HF: Tiene las mismas prestaciones que la banda HF, pero esta resulta mucho más "en-

volvente" que la anterior puesto que algunas de sus "emisiones residuales" (pequeños frag-

mentos de onda que viajan más allá del aire terrestre), pueden chocar con algunas ondas del

espacio produciendo una mayor cobertura de transmisión.

Ancho de Banda: El ancho de banda de una señal compuesta es la diferencia entre la frecuencia

más alta y más baja contenida en una señal. Sea fh la frecuencia alta fl la frecuencia baja y B el

ancho de banda. Entonces:

B = fh – fl

Figura 09

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7. Modulación y codificación de datos

Modulación: Esta consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora

con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una

“señal u onda modulada”. 

En el proceso de modulación, la señal de alta frecuencia (portadora) quedará modificada en

alguno de sus parámetros como su amplitud, frecuencia, fase, etc. de manera proporcional a la

amplitud de la señal de baja frecuencia o moduladora.

Figura 10

Codificación: Se entiende por Codificación en el contexto de la Ingeniería al proceso de

conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se

desprende como la información contenida en esos datos resultantes deberá ser equivalente a la

información de origen

En ese contexto la codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión

eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante

códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de

señal digital (sucesión de ceros y unos). Esta traducción es el último de los procesos que tiene

lugar durante la conversión analógica-digital. El resultado es un sistema binario que está basado

en el álgebra de Boole.

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Tipos de Modulación según el sistema de transmisión: Cuando la señal portadora y la

moduladora son señales analógicas 

Modulación de amplitud, AM

Modulación de frecuencia, FM

Modulación de fase, PM 

Cuando la señal portadora es analógica y la señal moduladora es digital

Desplazamiento de amplitud, ASK

Desplazamiento de frecuencia, FSK

Desplazamiento de fase, PSK 

Cuando la señal portadora es digital y la señal moduladora es analógica 

Modulación analógica de pulsos:

Modulación por amplitud de pulsos PAM.

Modulación de pulsos en duración (PDM).

Modulación de pulsos en posición (PPM).

Modulación por codificación de pulsos PCM.

Modulación por anchura de pulso (PWM).

Modulación Delta.

8. Multiplexación

Esta es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión

usando un dispositivo llamado multiplexor.

Multiplex es la transmisión simultánea de varios canales de información separados en el mismo

circuito de comunicación sin interferirse entre sí.

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Para la comunicación de voz, esto significa dos o más canales de voz en una sola portadora. Para

los sistemas telefónicos significa muchos canales en un solo par de cables o en una sola línea de

transmisión coaxial. La transmisión simultánea puede llevarse a cabo por división de tiempo o

por división de frecuencia.

Técnicas de multiplexación:

Multiplexación por división de tiempo o TDM

Multiplexación por división de frecuencia o FDM

Multiplexación por división en código o CDM

Multiplexación por división de onda o WDM

Multiplexación estadística, asíncrona o SM

Multiplexación en los protocolos de la capa de transporte en el modelo OSI.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la actividad se aprenden nuevos sobre:

o Datos.

o Señales.

o Señalización.

o Señales análogas.

o Señales digitales.

o Amplitud.

o Frecuencia.

o Periodo.

o Ancho de banda.

o Modulación.

o Multiplexación

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Se creó cuenta en red de transmisión de información Slidershare.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Wikipedia. (2014). Comunicación. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n

Imagen 01- 02: Freepik. (2014). Imágenes Bits. febrero 2015, de freepik.es Sitio web:

http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/8-bits.

Imagen 03: Guadalupe Sabino Ramos. (2010). La semiótica. Febrero 2015, de Blog spot

Sitio web: http://lookingforloov3.blogspot.com/2012/04/la-semiotica.html

Imagen 04: Coimbraweb. (2012). Datos y Señales. febrero 2015, de Coimbraweb Sitio

web: http://www.coimbraweb.com/documentos/comunicacion/2.2_datos_senhales.pdf

Wikipedia. (2014). Transmisión de Datos. Febrero 2015, de Wikipedia Sitio web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_de_datos.

Para las figuras 05 – 08: mfbarcell. (--). DATOS Y SEÑALES. Febrero 2015, de

mfbarcell Sitio web:

http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/redes/tema_03/redes_cap_03.pdf

MinTic. (2015). Espectro. Febrero 2015, de Ministerio de Tics Sitio web:

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6972.html.

Figura 10, Punto 7 Modulación: EcuRed. (2015). Modulación. Febrero 2015, de

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ECURED Sitio web: http://www.ecured.cu/index.php/Modulación.

ggordillo. (2008). Que es la Multiplexación. Febrero 2015, de slideshare Sitio

web: http://es.slideshare.net/ggordillo/que-es-la-multiplexacin-presentation.

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