codigos de linea

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA CODIGOS DE LINEA BARZOLA CAMARENA RENZO JULIO BONIFAZ LOPEZ EDUARDO ALEXIS MENDOZA TTITO FRANK JONATHAN UNAC-2015A Resumen: Los códigos de línea ayudan a mejorar la transmisión de datos digitales por el medio analógico alcanzando largas distancias de comunicación. I. Introducción: La transmisión analógica se basa en una señal continua de frecuencia constante denominada portadora. La frecuencia de la portadora se elige para que sea compatible con las características del medio que se vaya a utilizar. Los datos se pueden transmitir modulando la señal portadora, donde por modulación se entiende el proceso de codificar los datos generados por la fuente, en la señal portadora de frecuencia fc. Todas las técnicas de modulación implican la modulación de uno o más de los tres parámetros fundamentales de la portadora: La amplitud La frecuencia La fase II. Teoría: Los códigos de línea surgen ante la necesidad de trasmitir señales digitales a través de diversos medios de transmisión. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos, donde cada pulso es un elemento de la señal. Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de señal. En el caso más sencillo, habrá una correspondencia uno a uno entre los bits y dichos elementos, un cero se representa mediante un nivel bajo de tensión y un uno se representa por un nivel de tensión mayor Antes de nada se va a introducir un poco de terminología. Si todos los elementos de señal tienen el mismo signo algebraico, es decir si son todos positivos o todos negativos, la señal se dice unipolar. En una señal polar, por el contrario, un estado lógico se representará mediante un nivel positivo de tensión y el otro, mediante un nivel negativo. La razón de datos de una señal es la velocidad de transmisión, expresada en bits por segundo, a la que se transmiten los datos. La duración o longitud de un bit se define como el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit; para una 1 Telecomunicaciones III

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Laboratorio 3, codigos de linea, ingenieria electronica de la univerdad del callao

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CODIGOS DE LINEABARZOLA CAMARENA RENZO JULIOBONIFAZ LOPEZ EDUARDO ALEXISMENDOZA TTITO FRANK JONATHANUNAC-2015A

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAOFACULTAD DE INGENIERIA ELCTRICA Y ELECTRNICAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRNICA

6Telecomunicaciones IIIResumen: Los cdigos de lnea ayudan a mejorar la transmisin de datos digitales por el medio analgico alcanzando largas distancias de comunicacin.I. Introduccin:La transmisin analgica se basa en una seal continua de frecuencia constante denominada portadora. La frecuencia de la portadorase eligepara que sea compatible con las caractersticas del medio que se vaya a utilizar. Los datos se pueden transmitir modulando la seal portadora, donde por modulacin se entiende el proceso de codificar los datos generados por la fuente, en la seal portadora de frecuenciafc. Todas las tcnicas de modulacinimplican la modulacin de uno o ms de los tres parmetros fundamentales de la portadora: La amplitud La frecuencia La fase

II. Teora:Los cdigos de lnea surgen ante la necesidad de trasmitir seales digitales a travs de diversos medios de transmisin. Una seal digital es una secuencia de pulsos de tensin discretos y discontinuos, donde cada pulso es un elemento de la seal. Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de seal. En el caso ms sencillo, habr una correspondencia uno a uno entre los bits ydichos elementos, un cero se representa mediante un nivel bajo de tensin y un uno se representa por un nivel de tensin mayor

Antes de nada se va a introducir un poco de terminologa. Si todos los elementos de seal tienen el mismo signo algebraico, es decir si son todos positivos o todos negativos, la seal se dice unipolar. En una seal polar, por el contrario, un estado lgico se representarmediante un nivel positivo de tensiny el otro, mediante un nivel negativo. La razn de datos de una seal es la velocidad de transmisin, expresada en bits por segundo, a la que se transmiten los datos. La duracino longitud de un bit se define como el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit; para una razn de datosR, la duracin de un bit es 1/R. La razn de modulacin, por el contrario, es la velocidad o razn con la que cambia el nivel de la seal, que depender del esquema de codificacin elegido. La razn o velocidad de modulacin se expresa en baudios, que equivalea un elemento de seal por segundo.Los cdigos de lnea fueron desarrollados para mejorar las prestaciones de los sistemas de transmisin, el esquema de codificacines simplemente la correspondencia que se establece entre los bits de los datos con los elementos de seal.A continuacin se describen algunas de las ms utilizadas.Definicin de los formatos de codificacin digital de sealesNo retorno a cero (NRZ-L)0 = nivel alto

1 = nivel bajo

No retorno a cero invertido (NRZI)0 = no hay transicin al comienzo del intervalo (un bit cada vez)

1 = transicin al comienzo del intervalo

Bipolar AMI

0 = no hay seal

1 = nivel positivo o negativo, alternadamente

Pseudoternaria

0 = nivel positivo o negativo, alternadamente

1 = no hay seal

Manchester

0 = transicin de alto a bajo en mitad del intervalo

1 = transicin de bajo a alto en mitad del intervalo

Manchester diferencial

Siempre hay una transicin en mitad del intervalo

0 = transicin al principio del intervalo

1 = no hay transicin al principio del intervalo

B8ZS

Igual que el Bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de ocho ceros se reemplaza por una cadena que tiene dos violaciones al cdigo.

HDB3

Igual que el Bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de cuatro cerosse reemplaza por una cadena que contiene una violacin al cdigo

III. Tablas y grficos:

NRZ-L

NRZI

Bipolar-AMI

Pseudoternario

Manchester

Manchester diferencial

Figura 1.formato de codificacin con seal digital

DIAGRAMAS DE FLUJOa) NRZ-Unipolar

b) RZ Unipolar

c) RNZ POLAR

d) RZ-POLARe) AMI-RZ

f) MANCHESTERCdigo de lneaAncho de banda ocupadoComponente continua

Probabilidad de erroresSincronismo

Unipolar NRZMenor que RZSi poseeMayor que PolarNo transiciones entre bits consecutivos

Polar NRZMenor que RZNo poseeMenor que UnipolarNo transiciones entre bits consecutivos

Unipolar RZMayor que NRZSi poseeMayor que PolarHay transiciones entre 1(s) consecutivos. No entre 0 (s). Mejor que NRZ

Polar RZMayor que NRZNo poseeMenor que UnipolarHay transiciones entre 1(s) y 0(s) consecutivos.Autosincronizante

Bipolar NRZAMI Menor que RZNo poseeMenor que Unipolar pero mayor que PolarHay transiciones entre 1(s). No entre 0(s). Mejor que NRZ pero peor RZ. Falta sincronismo con 0(s) seguidos

Bipolar RZMayor que AMINo poseeIgual que AMIIgual que AMI

Unipolar diferencialSimilar NRZSi poseeMayor que PolarPerdida de sincronismo

Polar diferencialSimilar NRZNo poseeMenor que UnipolarPrdida de sincronismo

Manchester (bifase)Similar al Polar RZNo poseeSimilar al Polar RZBuen sincronismo

Manchester diferencialMenor que ManchesterNo poseeMenor que ManchesterBuen sincronismo

Tabla 1.cuadro comparativo de los cdigos lineasIV. CONCLUSIONES: Matlab nos ayuda a definir las funciones de los cdigos de lnea y analizar mediante la simulacin sus propiedades. Los cdigos de lnea ayudan a mejorar la transmisin de datos digitales por el medio analgico alcanzando largas distancias de comunicacin.

V. SIMULACIONES:function AMIBRZ(h)clf;n=1;l=length(h);h(l+1)=1;ami=-1;while nn); else if ami==1 y=-(t==n); else y=(t==n); end end d=plot(t,y);grid on; title('AMI BRZ'); hold on; axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]);else ami=ami*-1; if h(n+1)==0 if ami==1 y=(t