Free Essay

Modulacion Digital

In:

Submitted By salswach50
Words 5833
Pages 24
MODULACIÓN DIGITAL :FSK – PSK - QAM
El término comunicaciones digitales abarca un área extensa de técnicas de comunicaciones, incluyendo transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es la transmisión de pulsos digitales, entre dos o más puntos, de un sistema de comunicación. El radio digital es la transmisión de portadoras analógicas moduladas, en forma digital, entre dos o más puntos de un sistema de comunicación. Los sistemas de transmisión digital requieren de un elemento físico, entre el transmisor y el receptor, como un par de cables metálicos, un cable coaxial, o un cable de fibra óptica. En los sistemas de radio digital, el medio de transmisión es el espacio libre o la atmósfera de la Tierra.
En un sistema de transmisión digital, la información de la fuente original puede ser en forma digital o analógica. Si está en forma analógica, tiene que convertirse a pulsos digitales, antes de la transmisión y convertirse de nuevo a la forma analógica, en el extremo de recepción. En un sistema de radio digital, la señal de entrada modulada y la sedal de salida demodulada, son pulsos digitales.
Radio digital
Los elementos que distinguen un sistema de radio digital de un sistema de radio AM, FM, o PM, es que en un sistema de radio digital, las señales de modulación y demodulación son pulsos digitales, en lugar de formas de ondas analógicas. E1 radio digital utiliza portadoras analógicas, al igual que los sistemas convencionales. En esencia, hay tres técnicas de modulación digital que se suelen utilizar en sistemas de radio digital: transmisión (modulación) por desplazamiento de frecuencia (FSK), transmisión por desplazamiento de fase (PSK), y modulación de amplitud en cuadratura (QAM).
TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK)
El FSK binario es una Forma de modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía, entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua. La expresión general para una señal FSK binaria es v(t) = V c cos [ ( w c + v m(t) D w / 2 )t ] (1) donde v(t) = forma de onda FSK binaria
V c = amplitud pico de la portadora no modulada w c = frecuencia de la portadora en radianes v m(t) = señal modulante digital binaria
D w = cambio en frecuencia de salida en radianes
De la ecuación 1 puede verse que con el FSK binario, la amplitud de la portadora V c se mantiene constante con la modulación. Sin embargo, la frecuencia en radianes de la portadora de salida ( w c) cambia por una cantidad igual a ± D w/2. El cambio de frecuencia ( D w/2) es proporcional a la amplitud y polaridad de la señal de entrada binaria. Por ejemplo, un uno binario podría ser +1 volt y un cero binario -1 volt, produciendo cambios de frecuencia de + D w/2 y - D w/2, respectivamente. Además, la rapidez a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la rapidez de cambio de la señal de entrada binaria v m(t). Por tanto, la frecuencia de la portadora de salida se desvía entre ( w c + D w/2) y ( w c - D w/2) a una velocidad igual a f m (la frecuencia de marca).
Transmisor de FSK

La salida de un modulador de FSK binario, es una función escalón en el dominio del tiempo. Conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 1 lógico, y viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia de marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio o de 0 lógico. Con el FSK binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, cada vez que la condición lógica de la señal de entrada binaria cambia. Un transmisor de FSK binario sencillo se muestra en la figura l.

FIGURA 1
Consideraciones de ancho de banda del FSK

FIGURA 2
La figura 2 muestra un modulador de FSK binario que a menudo son osciladores de voltaje controlado (VCO). El más rápido cambio de entrada ocurre, cuando la entrada binaria es una onda cuadrada. En consecuencia, si se considera sólo la frecuencia fundamental de entrada, la frecuencia modulante más alta es igual a la mitad de la razón de bit de entrada.
La frecuencia de reposo del VCO se selecciona de tal forma que, cae a medio camino, entre las frecuencias de marca y espacio. Una condición de 1 lógico, en la entrada, cambia el VCO de su frecuencia de reposo a la frecuencia de marca; una condición de 0 lógico, en la entrada, cambia cl VCO de su frecuencia de reposo a la frecuencia de espacio. El índice de modulación en FSK es
MI = Df / f a (2) donde MI = índice de modulación (sin unidades)
Df = desviación de frecuencia (Hz) f a = frecuencia modulante (Hz)
El peor caso, o el ancho de banda más amplio, ocurre cuando tanto la desviación de frecuencia y la frecuencia modulante están en sus valores máximos. En un modulador de FSK binario, Df es la desviación de frecuencia pico de la portadora y es igual a la diferencia entre la frecuencia de reposo y la frecuencia de marca o espacio. La desviación de frecuencia es constante y, siempre, en su valor máximo. f a es igual a la frecuencia fundamental de entrada binaria que bajo la condición del peor caso es igual a la mitad de la razón de bit (f b). En consecuencia, para el FSK binario,

FIGURA 3 donde ï f m - f s ï/ 2 = desviación de frecuencia f b = razón de bit de entrada f b /2 = frecuencia fundamental de la señal de entrada binaria
En un FSK binario el índice de modulación, por lo general, se mantiene bajo 1.0, produciendo así un espectro de salida de FM de banda relativamente angosta. Debido a que el FSK binario es una forma de modulación en frecuencia de banda angosta, el mínimo ancho de banda depende del índice de modulación. Para un índice de modulación entre 0.5 y 1, se generan dos o tres conjuntos de frecuencias laterales significativas. Por tanto, el mínimo ancho de banda es dos o tres veces la razón de bit de entrada.
Receptor de FSK

El circuito que más se utiliza para demodular las señales de FSK binarias es el circuito de fase cerrada (PLL), que se muestra en forma de diagrama a bloques en la figura 3. Conforme cambia la entrada de PLL entre las frecuencias de marca y espacio, el voltaje de error de cc a la salida del comparador de fase sigue el desplazamiento de frecuencia. Debido a que sólo hay dos frecuencias de entrada (marea y espacio), también hay sólo dos voltajes de error de salida. Uno representa un 1 lógico y el otro un 0 lógico. En consecuencia, la salida es una representación de dos niveles (binaria) de la entrada de FSK. Por lo regular, la frecuencia natural del PLL se hace igual a la frecuencia central del modulador de FSK. Como resultado, los cambios en el voltaje de error cc, siguen a los cambios en la frecuencia de entrada analógica y son simétricos alrededor de 0 V.
Transmisión de desplazamiento mínimo del FSK
La transmisión de desplazamiento mínimo del FSK (MSK), es una forma de transmitir desplazando la frecuencia de fase continua (CPFSK). En esencia, el MSK es un FSK binario, excepto que las frecuencias de marca y espacio están sincronizadas con la razón de bit de entrada binario. Con MSK, las frecuencias de marca y espacio están seleccionadas, de tal forma que están separadas de la frecuencia central, por exactamente, un múltiplo impar de la mitad de la razón de bit [f m y f s = n( f b / 2 ), con n = entero impar]. Esto asegura que haya una transición de fase fluida, en la señal de salida analógica, cuando cambia de una frecuencia de marca a una frecuencia de espacio, o viceversa.
TRANSMISIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE FASE (PSK)
Transmitir por desplazamiento en fase (PSK) es otra forma de modulación angular, modulación digital de amplitud constante. El PSK es similar a la modulación en fase convencional, excepto que con PSK la señal de entrada es una señal digital binaria y son posibles un número limitado de fases de salida.
TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE BINARIA (BPSK)
Con la transmisión por desplazamiento de fase binaria (BPSK), son posibles dos fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Una fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180° fuera de fase. El BPSK es una forma de modulación de onda cuadrada de portadora suprimida de una señal de onda continua.
Transmisor de BPSK
La figura 4 muestra un diagrama a bloques simplificado de un modulador de BPSK. El modulador balanceado actúa como un conmutador para invertir la fase. Dependiendo de la condición lógica de la entrada digital, la portadora se transfiere a la salida, ya sea en fase o 180° fuera de fase, con el oscilador de la portadora de referencia.

FIGURA 4
La figura 5 muestra la tabla de verdad, diagrama fasorial, y diagrama de constelación para un modulador de BPSK. Un diagrama de constelación que, a veces, se denomina diagrama de espacio de estado de señal, es similar a un diagrama fasorial, excepto que el fasor completo no está dibujado. En un diagrama de constelación, sólo se muestran las posiciones relativas de los picos de los fasores.

FIGURA 5
Consideraciones del ancho de banda del BPSK
Para BPSK, la razón de cambio de salida, es igual a la razón de cambio de entrada, y el ancho de banda de salida, más amplio, ocurre cuando los datos binarios de entrada son una secuencia alterativa l/0. La frecuencia fundamental (f a) de una secuencia alterativa de bits 1/0 es igual a la mitad de la razón de bit (f b/2). Matemáticamente, la fase de salida de un modulador de BPSK es
(salida) = (frecuencia fundamental de la señal modulante binaria) x (portadora no modulada)
= (sen w a t) x (sen w c t)
= ½cos( w c – w a) – ½cos( w c + w a) (4)
En consecuencia, el mínimo ancho de banda de Nyquist de doble lado (f N) es
2 pf N = ( w c + w a) – ( w c – w a) = 2 w a y como f a = f b/2, se tiene f N = 2 w a / 2 p = 2f a = f b (5)
La figura 6 muestra la fase de salida contra la relación de tiempo para una forma de onda BPSK. El espectro de salida de un modulador de BPSK es, sólo una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, donde las frecuencias laterales superiores e inferiores están separadas de la frecuencia de la portadora por un valor igual a la mitad de la razón de bit. En consecuencia, el mínimo ancho de banda (f N) requerido, para permitir el peor caso de la señal de salida del BPSK es igual a la razón de bit de entrada.

FIGURA 6
Receptor de BPSK
La figura 7 muestra el diagrama a bloques de un receptor de BPSK. La señal de entrada puede ser +sen w ct ó sen w ct. El circuito de recuperación de portadora coherente detecta y regenera una señal de portadora que es coherente, tanto en frecuencia como en fase, con la portadora del transmisor original. El modulador balanceado es un detector de producto; la salida es el producto de las dos entradas (la señal de BPSK y la portadora recuperada). El filtro pasa-bajas (LPF) separa los datos binarios recuperados de la señal demodulada compleja.

FIGURA 7
Codificación en M-ario
M-ario es un término derivado de la palabra “binario”. La M es sólo un dígito que representa el número de condiciones posibles. Las dos técnicas para modulación digital que se han analizado hasta ahora (FSK binario y BPSK), son sistemas binarios; sólo hay dos condiciones posibles de salida. Una representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico; por tanto, son sistemas M-ario donde M = 2. Con la modulación digital, con frecuencia es ventajoso codificar a un nivel más alto que el binario. Por ejemplo, un sistema de PSK, con cuatro posibles fases de salida, es un sistema M-ario en donde M = 4. Si hubiera ocho posibles fases de salida, M= 8, etcétera. Matemáticamente,
N = Iog 2 M (6) en donde N = número de bits
M = número de condiciones de salida posibles con N bits
TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE CUATERNARIA (QPSK)
La transmisión por desplazamiento de fase cuaternaria (QPSK) o, en cuadratura PSK, como a veces se le llama, es otra forma de modulación digital de modulación angular de amplitud constante. La QPSK es una técnica de codificación M-ario, en donde M=4 (de ahí el nombre de “cuaternaria”, que significa “4”). Con QPSK son posibles cuatro fases de salida, para una sola frecuencia de la portadora. Debido a que hay cuatro fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de entrada diferentes. Ya que la entrada digital a un modulador de QPSK es una señal binaria (base 2), para producir cuatro condiciones diferentes de entrada, se necesita más de un solo bit de entrada. Con 2 bits, hay cuatro posibles condiciones: 00, 01, 10 y 11. En consecuencia, con QPSK, los datos de entrada binarios se combinan en grupos de 2 bits llamados dibits. Cada código dibit genera una de las cuatro fases de entrada posibles. Por tanto, para cada dibit de 2 bits introducidos al modulador, ocurre un sola cambio de salida. Así que, la razón de cambio en la salida es la mitad de la razón de bit de entrada.
Transmisor de QPSK
En la figura 8 se muestra un diagrama a bloques de un modulador de QPSK. Dos bits (un dibit) se introducen al derivador de bits. Después que ambos bits han sido introducidos, en forma serial, salen simultáneamente en forma paralela. Un bit se dirige al canal I y el otro al canal Q. El bit I modula una portadora que está en fase con el oscilador de referencia (de ahí el nombre de “I” para el canal “en fase”), y el bit Q modula una portadora que está 90° fuera de fase o en cuadratura con la portadora de referencia (de ahí el nombre de “Q” para el canal de “cuadratura”).

FIGURA 8
Puede verse que una vez que un dibit ha sido derivado en los canales I y Q, la operación es igual que en el modulador de BPSK. En esencia, un modulador de QPSK son dos moduladores, de BPSK, combinados en paralelo.
En la figura 9 puede verse que, con QPSK, cada una de las cuatro posibles fases de salida tiene, exactamente, la misma amplitud. En consecuencia, la información binaria tiene que ser codificada por completo en la fase de la señal de salida.

FIGURA 9
Consideraciones de ancho de banda para el QPSK
Con QPSK, ya que los datos de entrada se dividen en dos canales, la tasa de bits en el canal I, o en el canal Q, es igual a la mitad de la tasa de datos de entrada (f b/2). En consecuencia, la frecuencia fundamental, más alta, presente en la entrada de datos al modulador balanceado, I o Q, es igual a un cuarto de la tasa de datos de entrada (la mitad de f b/2: f b/4). Como resultado, la salida de los moduladores balanceados, I y Q, requiere de un mínimo ancho de banda de Nyquist de doble lado, igual a la mitad de la tasa de bits que están entrando. f N = 2(f b/4) = f b/2 (7)
Por tanto con QPSK, se realiza una compresión de ancho de banda (el ancho de banda mínimo es menor a la tasa de bits que están entrando).
Receptor de QPSK
El diagrama a bloques de un receptor QPSK se muestra en la figura 10. El derivador de potencia dirige la señal QPSK de entrada a los detectores de producto, I y Q, y al circuito de recuperación de la portadora. El circuito de recuperación de la portadora reproduce la señal original del modulador de la portadora de transmisión. La portadora recuperada tiene que ser coherente, en frecuencia y fase, con la portadora de referencia transmisora. La señal QPSK se demodula en los detectores de producto, I y Q, que generan los bits de datos, I y Q, originales. Las salidas de los detectores de productos alimentan al circuito para combinar bits, donde se convierten de canales de datos, I y Q, paralelos a un solo flujo de datos de salida binarios.

FIGURA 10
PSK DE OCHO FASES (8-PSK)
Un PSK de ocho fases (8-PSK), es una técnica para codificar M-ario en donde M= 8. Con un modulador de 8-PSK, hay ocho posibles fases de salida. Para codificar ocho fases diferentes, los bits que están entrando se consideran en grupos de 3 bits, llamados tribits (2 3 = 8).
Transmisor PSK de ocho fases
Un diagrama a bloques de un modulador de 8-PSK se muestra en la figura 11. El flujo de bits seriales que están entrando se introduce al desplazador de bits, en donde se convierte a una salida paralela de tres canales (el canal I, o en fase; el canal Q, o en cuadratura y el canal C, o de control). En consecuencia, la tasa de bits, en cada uno de los tres canales, es f b/3. Los bits en los canales I y C’ (C negado), entran al convertidor de los niveles 2 a 4 del canal I, y los bits en los canales Q y C’ entran el convertidor de los niveles 2 a 4, del canal Q. En esencia, los convertidores de los niveles 2 a 4 son convertidores digital a análogo (DAC) de entrada paralela. Con 2 bits de entrada, son posibles cuatro voltajes de salida. El algoritmo para los DAC es bastante sencillo. El bit I o Q determina la polaridad de la señal analógica de salida (1 lógico = +V y 0 lógico = –V), mientras que la C o el bit C’ determina la magnitud (1 lógico = 1.307V y 0 lógico = 0.541V). En consecuencia, con dos magnitudes y dos polaridades, son posibles cuatro condiciones de salida diferentes.

FIGURA 11
En la figura 12 puede verse que la separación angular, entre cualquiera de dos fasores adyacentes, es de 45°, la mitad de lo que es con QPSK. Por tanto, una señal 8-PSK puede experimentar un cambio de fase de casi ±22.5°, durante la transmisión, y todavía tener su integridad. Además, cada fasor es de igual magnitud; la condición tribit (información actual) se contiene, de nuevo, sólo en la fase de la señal.
Consideraciones del ancho de banda para el 8-PSK
Con el 8-PSK ya que los datos se dividen en tres canales, la tasa de bits en el canal I, Q, o C, es igual a un tercio de la tasa de datos de entrada binarios (f b/3), (El derivador de bits estira los bits I, Q y C a tres veces su longitud de bit de entrada). Debido a que los bits I, Q y C tienen una salida simultánea y en paralelo, los convertidores de nivela de 2 a 4, también ven un cambio en sus entradas (y en consecuencia sus salidas) a una tasa igual a f b/3.

FIGURA 12
Receptor 8-PSK
La figura 13 muestra un diagrama a bloques de un receptor de 8-PSK. El derivador de potencia dirige la señal de 8-PSK de entrada, a los detectores de producto I y Q, y al circuito de recuperación de la portadora. El circuito de recuperación de la portadora reproduce la señal original del oscilador de referencia. La señal de 8-PSK que está entrando se mezcla con la portadora recuperada, en el detector de productos I y con un portadora de cuadratura en el detector de producto Q. Las salidas de los detectores de producto son señales PAM, de nivel 4, que alimentan a los convertidores análogos a digital (ADC), del nivel 4 a 2. Las salidas del convertidor de nivel 4 a 2, canal I, son los bits I y C, mientras que las salidas del convertidor de nivel 4 a 2, canal Q, son los bits Q y C’. El circuito lógico de paralelo a serial conviene los pares de bit, I/C y Q/C’, a flujos de datos de salida serial I, Q y C.

FIGURA 13
PSK DE DIECISÉIS FASES (16-PSK)
El PSK de dieciséis fases (16-PSK) es una técnica de codificación M-ario, en donde M = 16; hay 16 diferentes fases de salida posibles. Un modulador de 16-PSK actúa en los datos que están entrando en grupos de 4 bits (2 4 = 16), llamados quadbits (bits en cuadratura). La fase de salida no cambia, hasta que 4 bits han sido introducidos al modulador. Por tanto, la razón de cambio de salida y el mínimo ancho de banda son iguales a un cuarto de la tasa de bits que están entrando (f b/4). La tabla de verdad y el diagrama de constelación para un transmisor de 16-PSK se muestran en la figura 14.

FIGURA 14
MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA (QAM)
La modulación de amplitud en cuadratura (QAM), es una forma de modulación digital en donde la información digital está contenida, tanto en la amplitud como en la fase de la portadora trasmitida.
QAM DE OCHO (8-QAM)
El QAM de ocho (8-QAM), es una técnica de codificación M-ario, en donde M = 8. A diferencia del 8-PSK, la señal de salida de un modulador de 8-QAM no es una señal de amplitud constante.
Transmisor de QAM de ocho
La figura 15 muestra el diagrama a bloques de un transmisor de 8-QAM. Como pueda verse, la única diferencia, entre el transmisor de 8-QAM y el transmisor de 8-PSK es la omisión del inversor entre el canal C y el modulador da producto Q.

FIGURA 15
Consideraciones del ancho de banda para el QAM de ocho
En el 8-QAM, la tasa de bits, en los canales I y Q, es un tercio de la tasa binaria de entrada, al igual que con el 8-PSK. Como resultado, la frecuencia de modulación fundamental más alta y la razón de cambio de salida más rápida en 8-QAM, son iguales que para el 8-PSK. Por tanto, el mínimo ancho de banda requerido para 8-QAM es f b/3, al igual que en el 8-PSK.
Receptor de QAM de ocho
Un receptor de 8-QAM es casi idéntico al receptor de 8-PSK. Las diferencias son los niveles PAM, en la salida de los detectores de producto, y las señales binarias a la salida de los convertidores análogo a digital. Debido a que hay dos amplitudes de transmisión posibles, con 8-QAM, que son diferentes de aquellas factibles con el 8-PSK, los cuatro niveles PAM demodulados son diferentes de aquellos en 8-PSK. En consecuencia, el factor de conversión para los convertidores analógico a digital, también tienen que ser diferentes. Además, con el 8-QAM las señales de salida binarias del convertidor analógico a digital, del canal I, son los bits I y C, y las señales de salida binarias del convertidor analógico a digital, del canal Q, son los bits Q y C.
QAM DE DIECISÉIS (16-QAM)
Así como en 16-PSK, el 16-QAM es un sistema M-ario, en donde M= 16. Actúa sobre los datos de entrada en grupos de cuatro (2 4 = l6). Como con el 8-QAM, tanto la fase y la amplitud de la portadora transmisora son variados.
Transmisor QAM de dieciséis
El diagrama a bloques para un transmisor de 16-QAM se muestra en la figura 16. Los datos de entrada binaria se dividen en cuatro canales: El I, I’, Q y Q’. La tasa de bits de rada canal es igual a un cuarto de la tasa de bits de entrada (f b/4).

FIGURA 16
Consideraciones del ancho de banda para el QAM de dieciséis
Con el l6-QAM, ya que los datos de entrada se dividen en cuatro canales, la tasa de bits en el canal I, I’, Q o Q’ es igual a un cuarto de la tasa de datos de entrada binarios (f b/4). (El derivador de bits estira los bits I, I’, Q y Q’, a cuatro veces su longitud de bits de entrada). Además, debido a que estos bits tienen salidas de manera simultánea y en paralelo, los convertidores de nivel 2 a 4 ven un cambio en sus entradas y salidas a una fase igual a un cuarto de la tasa de datos de entrada.
RESUMEN DE FSK, PSK Y QAM
Las distintas formas de FSK, PSK y QAM se resumen en la tabla 1 Modulación | Codificación | BW (Hz) | Baudio | Eficiencia BW (bps/Hz) | FSK | Bit | á f b | f b | [1 | BPSK | Bit | f b | f b | 1 | QPSK | Dibit | f b / 2 | f b / 2 | 2 | 8-QPSK | Tribit | f b / 3 | f b / 3 | 3 | 8-QAM | Tribit | f b / 3 | f b / 3 | 3 | 16-QPSK | Quadbit | f b / 4 | f b / 4 | 4 | 16-QAM | Quadbit | f b / 4 | f b / 4 | 4 |
TABLA 1: RESUMEN DE LA MODULACIÓN DIGITAL
RECUPERACIÓN DE LA PORTADORA
La recuperación de la portadora es el proceso de extraer una portadora de referencia coherente, en fase, de una señal recibida. A esto se le llama, a veces, referencia de fase.
En las técnicas de modulación en fase los datos binarios fueron codificados como fase precisa de la portadora transmitida. Dependiendo del método de codificación, la separación angular entre los fasores adyacentes varió entre 30º y 180°. Para demodular correctamente los datos, se recuperó y comparó una portadora de fase coherente, con la portadora recibida, en un detector de producto. Para determinar la fase absoluta de la portadora recibida, es necesario producir una portadora en el receptor que sea coherente, en fase, con el oscilador de referencia transmitida. Esta es la función del circuito de recuperación de la portadora.
Circuito cuadrado
Uno de los métodos que se utiliza para lograr la recuperación de la portadora BPSK, quizá el más común, es el circuito cuadrado. La figura 17 muestra el diagrama a bloques para un circuito cuadrado. La forma de onda de BPSK recibida, se filtra y luego se eleva al cuadrado. La filtración reduce el ancho del espectro del ruido recibido. El circuito cuadrado quita la modulación y genera la segunda armónica de la frecuencia de la portadora. Esta armónica se rastrea con la fase por el PLL. La frecuencia de salida del VCO del PLL se divide luego entre 2 y se utiliza como la referencia de fase para los detectores de producto.

FIGURA 17
TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE DIFERENCIAL (DPSK)
La transmisión por desplazamiento de fase diferencial (DPSK), es una forma alterna de modulación digital en donde la información de entrada binaria está contenida en la diferencia, entre dos elementos sucesivos de señalización, en lugar de la fase absoluta. Con DPSK no es necesario recuperar una portadora coherente en fase. En lugar de eso, se retarda un elemento de señalización por una ranura de tiempo y luego se compara al siguiente elemento recibido de señalización. La diferencia, en fase, de los dos elementos de señalización determina la condición lógica de los datos.
BPSK DIFERENCIAL (DBPSK)
Transmisor de DBPSK
La figura 18 se muestra un diagrama de bloques simplificado para un transmisor de transmisión por desplazamiento de fase binaria diferencial (DBPSK). Un bit de información entrante usará la XNOR con el bit anterior, antes de entrar al modulador de BPSK (modulador balanceado). Para el primer bit de datos, no hay un bit anterior con el cual comparar. Por tanto, se asume un bit de referencia inicial.

FIGURA 18
Receptor de DBPSK
La figura 19 muestra un diagrama de bloques para un receptor de DBPSK. La señal recibida se retarda por un tiempo de bit, luego se compara con el siguiente elemento de señalización en el modulador balanceado. Si son iguales, se genera un 1 lógico (voltaje +). Si son diferentes, se genera un 0 lógico (voltaje –1). Si se supone incorrectamente la fase de referencia, sólo el primer bit demodulado está en error. La codificación diferencial se puede implantar con esquemas de modulación digital más alta que el binario, aunque los algoritmos diferenciales son mucho más complicados que para el DBPSK.

FIGURA 19
La ventaja principal del DPSK es la simplicidad con la que se puede implantar. Con DPSK, no se necesita circuito de recuperación de la portadora. Una desventaja del DPSK es que requiere de entre 1 y 3 dB más de relación señal a ruido para alcanzar la misma tasa de errores de bits que el PSK absoluto.
RECUPERACIÓN DEL RELOJ
Como con cualquier sistema digital, el radio digital requiere de un tiempo preciso o de sincronización de reloj, entre los circuitos de transmisión y recepción. Debido a esto, es necesario regenerar los relojes en el receptor que están sincronizados con los del transmisor.
La figura 20 a muestra un circuito sencillo que se utiliza casi siempre para recuperar información del reloj de los datos recibidos. Los datos recuperados se retardan por la mitad de tiempo de bit y luego se comparan con los datos originales en un circuito XOR. La frecuencia del reloj que se recupera con este método es igual a la tasa de datos recibidos (f b).

FIGURA 20
PROBABILIDAD DE ERROR Y TASA DE ERROR DE BIT
La probabilidad de error P(e) y la tasa de error de bit (BER), a menudo se utilizan en forma intercambiable, aunque en la práctica si tienen significados un poco distintos. P(e) es una expectativa teórica (matemática) de la tasa de error de bit para un sistema determinado. BER es un registro empírico (histórico) del verdadero rendimiento de error de bit en un sistema.
Rendimiento de error de PSK
El rendimiento de error de bit para los distintos sistemas de modulación digital multifase está directamente relacionado con la distancia entre puntos en un diagrama de espacio de estado de la señal.
Para los sistemas de PSK, la fórmula general para los puntos del umbral es
TP = ± p/M (8) en donde M es el número de estados de señal.
Para PSK, la fórmula general para la distancia máxima entre puntos de señalización se da por sen q = sen(360º/2M) = d / 2D (9) en donde d = distancia de error
M = número de fases
D = amplitud pico de la señal resolviendo para d d = 2D sen(180º/M) (10)
Los niveles más altos de modulación (por ejemplo, entre mayor sea el valor de M) requieren de una mayor relación de la densidad de potencia de energía por bit a ruido, para reducir el efecto de la interferencia de ruido. En consecuencia, entre más alto sea el nivel de modulación más pequeña será la separación angular entre puntos de señal, y más pequeña la distancia de error.
La expresión general para la probabilidad de error del bit de un sistema PSK de fase-M es

(11) en donde erf(z) = función de error

(12) con en donde E b/N 0 = relación de densidad de potencia de energía por bit a ruido
C/N = relación de potencia de portadora a ruido
B/f b = relación del ancho de banda de ruido a la tasa de bits
Sustituyendo la ecuación 11 puede mostrarse que QPSK proporciona el mismo rendimiento de error que el BPSK. Esto se debe a que la reducción en 3dB, en distancia de error para QPSK, se desplaza por la reducción en 3dB en su ancho de banda. Por tanto, ambos sistemas proporcionan un rendimiento óptimo.
Rendimiento de error del QAM
Para un gran número de puntos de señal (por ejemplo, sistemas M-ario mayores a 4), el QAM funcionará mejor que el PSK. Esto se debe a que la distancia, entre dos puntos de señalización en un sistema de PSK, es más pequeña que la distancia entre puntos en un sistema QAM comparable. La expresión general para la distancia entre puntos de señalización adyacentes para un sistema QAM con nivel L en cada eje es

(13) en donde d = distancia de error
L = número de niveles en cada eje
D = amplitud pico de la señal
Al comparar la ecuación 10 con la ecuación 13, puede verse que los sistemas QAM tienen una ventaja sobre los sistemas PSK, con el mismo nivel de potencia de la señal pico.
La expresión general para la probabilidad de error de bit de un sistema QAM de nivel L es

(14) en donde erfc(z) = función de error complementaria

(15)
La figura 21 muestra el rendimiento de error para los sistemas QAM de 4, 16, 32 y 64 como función de E b/N 0. La tabla 2 indica las mismas relaciones de potencia de la portadora a ruido y las relaciones de la densidad de potencia de energía por bit a ruido, para una probabilidad de error de 10 -6 para varios esquemas de modulación PSK y QAM.

FIGURA 21 Modulación | Relación C/N (dB) | Relación E b/N 0 (dB) | BPSK | 10.6 | 10.6 | QPSK | 13.6 | 10.6 | 4-QAM | 13.6 | 10.6 | 8-QAM | 17.6 | 10.6 | 8-PSK | 18.5 | 14 | 16-PSK | 24.3 | 18.3 | 16-QAM | 20.5 | 14.5 | 32-QAM | 24.4 | 17.4 | 64-QAM | 26.6 | 18.8 |
TABLA 2: COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE VARIOS ESQUEMAS PARA MODULACIÓN DIGITAL (BER = 10 -6)
Rendimiento de error del FSK
La probabilidad de error para los sistemas FSK se evalúa en forma un tanto diferente a los PSK y QAM. Hay en esencia sólo dos tipos de sistemas FSK: no coherente (asíncronos) y coherentes (síncronos). Con FSK no coherente, el transmisor y el receptor no están sincronizados en frecuencia o fase. Con FSK coherente, las señales de referencia del receptor local están cerradas, en frecuencia y en fase, con las señales transmitidas. La probabilidad de error para FSK no coherente es

(16)
La probabilidad de error para FSK coherente es

(17)

FIGURA 22
La figura 22 muestra las curvas de probabilidad de error, para FSK coherente y no coherente para varios valores de E b/N 0. De las ecuaciones 16 y 17 puede determinarse que la probabilidad de error para FSK no coherente es mayor que la del FSK coherente para iguales relaciones de la densidad de potencia de energía por bit a ruido.

Similar Documents

Premium Essay

Artemis Images

...Case 3 – Artemis Images 1. Chris started her business because she realized a simple business model that would lead to revenue and success with the proper launch. She realized “digitizing documents using the latest technology, tagging them with easy-to-read labels, and linking them to search engines for easy retrieval and widespread use” will meet customers’ wants/needs while also preserving images and data and earning revenue. The strategy of the model it to provide digitizing services to companies in exchange for rights to market the content on the internet, receive merchandising rights, and also promotion of Artemis Images ULR with each partner. While Artemis Images provides a meaningful service of preserving the company’s valuable media and data, the get to sell the images to customers, and link the images to key words in search engines. The opportunity for Chris to start her own company was because she discovered that the photo archives were obtaining a ton of requests from fans and customers but they were unable to fill those requests to the full potential. Chris knew how to reach the potential. Chris also held the opportunity because she understood the value for an organization to have its inventory, pictures, and information digitalized and saved forever and she understood the cost of scanning and digitalizing this media. Artemis Images will be able to make profit off of the unrealized value of the images that is kept hidden by companies and consumers. Chris was able...

Words: 769 - Pages: 4

Free Essay

Big Data

...Article Summary - Data, data everywhere Data 2013.10.01 | Major Media Communication | Subject Understanding Digital Media | Student no 2010017713 | Professor Soochul Kim | Name Eunkang Kim | Double-side of a vast amount of information in accordance with development of technology is treated in this article. Even now, a lot of digital information beyond imagination is being accumulated all over the world. Not only the amount of information is increasing, but the production rate of one is also getting speedy. This explosion of information has some reasons. The main reason is technology development. It can actualize things which were impossible in the past. The digital technology changes a lot of information into digitization. Also, many people utilize them with the powerful mean digital device. Men communicating by information contributed to increase the amount of information. Humans who escaped from illiteracy and economic hardship have generated many kinds of information, which are utilized in several fields such as politics, economy, law, culture, science, and so on. The production rate of information is faster than the speed of technology development. Though the digital devices handling the information are getting various, storage space is not enough to store the increased information. Sea is not calm, but it has that big waves. Likewise, lots of information comes to our life. It is important to judge what information is...

Words: 614 - Pages: 3

Premium Essay

Business Methods

...technology takes the printed word for text materials and creates a file with the option of reading it digitally or listening to it with a realistic synthetic voice. Will knows that he has free access to books no longer under copyright protection, and he figures he can pay a royalty fee of $5 per title for copyrighted books that will greatly expand his catalog. So far, he has limited himself to English-language books but is working on a language translation option as well. To date, Will’s technical skills outpace his business acumen. He is struggling with some basic decisions. He has been working on his invention as a garage operation for the last few years and has missed many of his daughter’s soccer games while working at High Tech Digital Industries to keep his family comfortable on his $200,000 annual salary and benefits package. Will may eventually have to decide whether to devote most of his time to his invention. Moreover, he is not sure how to determine all the applications for his technology, who would want it, how it would be delivered to customers, how many books would be bought at what price, and so forth. Even after he has secured the rights to copyrighted material, he needs some help acquiring the books he wants to digitally transform and scanning them into his digitizer. It is not difficult to train others to do this, but the...

Words: 1126 - Pages: 5

Premium Essay

What Does Technology Teach Us About How to Market Brands? the Answer Is a Way of Engaging, Not a Means of Engaging. the Digital Revolution in Brand Marketing Is Generally Approached as an Issue of Platforms, but It Is

...means of engaging. The digital revolution in brand marketing is generally approached as an issue of platforms, but it is much more. Technology doesn’t just give people a new way of doing things; it gives people a new way of thinking. The biggest impact of technology is the change it creates in people’s perceptions. Certainly, technology expands access, speed and productivity, but technology has much more far-reaching effects. The digital revolution is changing how people conceptualize the possibilities available to them in their lives. Absent digital technologies, it would never occur to someone that marketers could be engaged in dialogue, much less dialogue at the point of contact. People used to take it for granted that there was no tête-à-tête with ads. You could watch them, but you couldn’t change them or talk back to them. People no longer believe that. Even if they don’t interact with ads, they recognize that ads no longer enjoy an exclusive position on the dais. But the presumption of dialogue created by digital technologies goes beyond the technologies themselves. Once the door has been opened in one area, people want to see it opened everywhere else as well. People now want the same freedom of engagement in every aspect of their lives. Every point of contact carries the same expectations. People now want it at retail, in customer service, for promotions, with media content, and so forth. People have learned a new capacity from digital technologies and they want...

Words: 593 - Pages: 3

Premium Essay

Will Bury Business Proposal

...technology takes the printed word for text materials and creates a file with the option of reading it digitally or listening to it with a realistic synthetic voice. Will knows that he has free access to books no longer under copyright protection, and he figures he can pay a royalty fee of $5 per title for copyrighted books that will greatly expand his catalog. So far, he has limited himself to English-language books but is working on a language translation option as well. To date, Will’s technical skills outpace his business acumen. He is struggling with some basic decisions. He has been working on his invention as a garage operation for the last few years and has missed many of his daughter’s soccer games while working at High Tech Digital Industries to keep his family comfortable on his $200,000 annual salary and benefits package. Will may eventually have to decide whether to devote most of his time to his invention. Moreover, he is not sure how to determine all the applications for his technology, who would want it, how it would be delivered to customers, how many books would be bought at what price, and so forth. Even after he has secured the rights to copyrighted material, he needs some help acquiring the books he wants to digitally transform and scanning them...

Words: 1136 - Pages: 5

Premium Essay

Celluar vs Fixed

...what the pros and cons for both to come to solution of which out does the other. Purely fixed lines have been on around for years transmuting signals via a network of cables, which are either buried or suspended along poles. Fixed lines are in every home and building today so everyone has the ability to have telephone and data service. Although having fixed land lines are very much reliable it still requires data and modem. To receive or transmit data over the fixed line a modem is needed on each end of the line. The modem takes the digital information and turns it into tones that have been specifically selected for the transmission over the telephone network. The modem on the other end is responsible for turning the tones back into the digital data. Modems transmit data over a telephone network that is designed for voice. DSL utilizes the existing analog phone line so no need for new equipment other than modems that can convert the digital data into high-frequency tones along with a filter at the subscribers end to keep the DSL transmission from being heard on the telephone. The conventional modem operated at the frequency range of 300 to 3,000 Hz but a DSL modem will need to operate a higher frequency range which will allow for a much higher data rate. The data rate was capped at 56,000 bps with the conventional modem but with the DSL modem the data rate is based on several physical characteristics. One of the major physical characteristics is the cable length, the farther...

Words: 437 - Pages: 2

Free Essay

I/O Devices

...------------------------------------------------- I/O Devices NT1110 February 11, 2015 jOhn Smith Iklhlas Abdulsaid February 11, 2015 jOhn Smith Iklhlas Abdulsaid Critical I/O devices for a computer to operate include monitor, mouse, and keyboard. You need these in order for your computer to fully function and operate smoothly. Your I/O devices that are accessories and not needed for your computer to function are the printer, modem, touchscreens, digital scanners, graphics tablets and joysticks/controllers. The reason being that these are accessories for your computer and not needed to make the computer function. You can have these connected to your computer for use in your work or leisure time. The modem is considered an I/O device because it can modulate and demodulate a signal. And it can convert a digital signal to analog signal and vice versa. These devices are also becoming outdated as broadband connections are replacing dial-up. The printer is an I/O device as it receives data and prints it off onto paper. So it essentially is inputting data and outputting the data onto paper. I also think it isn’t necessarily a and essential device anymore due to the fact that companies and education systems are converting the need for assignments and notes to be printed off anymore as we use email and online classes to conduct business and share information. It’s a faster way to deliver data to your boss or teacher or to share information between coworkers and classmates...

Words: 268 - Pages: 2

Free Essay

Cmgt 554 Week 2 Assignment

...Media communication is the process in which data is transferred from one computer to another. This involves transmission of digital of information to different devices through wireless or cabled connections. The data transmitted over networks could be either digital or analog. * Analog signals are continuous signals that vary in strength. Sound is an example of an analog signal. Telephones have transmitters that encode sound waves into electromagnetic waves, which then travel over wires toward their destination. The receiving telephone decodes the electromagnetic waves back into sound waves. Our brains then decode the sound waves into the words we hear. Computer modems use the same principle. Analog signals can be represented digitally. For instance, a high electromagnetic voltage could be interpreted as 1 and low voltage as 0. * Digital signals are discrete rather than continuous. Either there is a signal or there isn't a signal. Telegraphs transmit data with discrete signals. You either hear a tap or you do not hear a tap. Discrete signals can be represented by on and off pulses. The duration of a discrete signal can be varied, as with dots and dashes in Morse Code. To explain how this data is transmitted over the network, first I had to explain the mediums. Mediums are ways, which the data use to travel from one place to another. These mediums may vary depending the environment or type of network. The most commonly used data communication media include: *...

Words: 850 - Pages: 4

Free Essay

Rocket Fuel

...ROCKET FUEL: “QUANTIFIED SELF” DIGITAL TOOLS A CPG MARKETING OPPORTUNITY Q4 2014 OVE RVI E W Quantified Self (QS) is an emerging area of technology that allows consumers to use a variety of digital tools to collect data and learn about their behaviors and habits of everyday life. The increasing number QS digital tools available today includes smartwatches, wearable fitness trackers, apps, and websites. As consumers continue to integrate these new QS digital tools into their lives, the data collected by these tools presents new opportunities for CPG marketers to learn more about consumers’ behavior and better reach their target audiences. To better understand this new technology trend and assess its impact on the future of digital media for CPG marketers, Rocket Fuel conducted a custom primary research study among consumers in the U.S. to: • Understand consumers’ interest in using health and fitness QS tools • Gauge current usage of health and fitness QS tools • Understand the impact of health and fitness QS tools on consumer behavior • Evaluate consumers’ openness to sharing their QS data with CPG advertisers STUDY DETAILS This survey was conducted online using a trusted third-party research vendor and fielded from December 3 – 10, 2014, among 1,262 total respondents who live in the U.S., use a computer regularly, and either currently use a Quantified Self tool to track their health and fitness or who are interested in using a Quantified Self tool to track their health...

Words: 3528 - Pages: 15

Premium Essay

The Digital Divide in Third World Countries

...Integration paper 3 technological divide among poor and rich Beth BUrnett Integration paper 3 technological divide among poor and rich Beth BUrnett 2016 2016 As Digital Natives, who were born into the technological world, we should be striving to find a way to at least make the basic modern day technologies available to those who need it most. Imagine waking up every day and not being able to reach over and check your phone for missed messages, or even being able to turn on your light to see what you are doing. We don’t think about how fortunate we are to have those “luxuries”. For 3 billion people, this is reality, no phones, no internet, no communication. When you wake up the first thing you do is check your phone, believe it or not 4.4 Billion people still do not have access to Modern day technology. As a Digital Native, I believe this needs to change, not because they are missing out, but because it can be a matter of life or death. Despite the rapid spread of technology, only 1.16 Billion people have a working phone line. That means 6.14 Billion people do not have a way to call for help. For example if the people of Haiti did not have cell phones when they were hit by the massive earthquake, they would not have gotten the help they needed as quickly as they did. Many people have heard about the Ebola virus that swept across Africa and the sub- Saharan dessert areas, because many of the villages that were severely affected by the disease did not have active phone...

Words: 1051 - Pages: 5

Free Essay

System Analisys

...Assignment Questions: 1) Explain why we use multiplexing and give an example of a communication method that uses multiplexing. . We use multiplexing to divide a high speed circuit to let multiple devices use the circuit at the same time. Multiplexing is a way to offset the costs of installing a lot of telecommunication lines in an office or organization. A well designed multiplexer cam make the most out of a small amount of lines. 2) Give data communication examples for each of these data flow methods: Simplex Simplex data only flows in one direction like a river that flows to the ocean, data is transmitted and received one way only. Half Duplex Half Duplex can transmit two directions, one at a time. Like a truck drivers two way radio, only able to receive while not transmitting. Full Duplex .A full duplex circuit is divided equally. A telephone is a full duplex as it can send your voice signal and receive a voice signal at the same time. 3) Describe how FDM is different from TDM .FDM divides the circuit in a way that the signals can be sent at the same time, each on its own frequency so they do not interfere with one another. TDM makes the connected computers take turns in order to transmit data which wastes some capacity because time is allocated even while there is no data being transmitted. 4) Provide one advantage for each of the following media types: Twisted pair Twisted pair is favored over coax because of its lower cost Coax Coax is favored...

Words: 698 - Pages: 3

Free Essay

Test

...Chapter 1: Introduction to Computer Networks and Data Communications TRUE/FALSE 1. Data is information that has been translated into a form that is more conducive to storage, transmission, and calculation. ANS: T 2. ANS: F PTS: 1 Some people call computer terminals thick-client workstations. PTS: 1 3. A type of microcomputer-to-local area network connection that is growing in popularity is the wireless connection. ANS: T PTS: 1 4. To communicate with the Internet using a dial-up modem, a user’s computer must connect to another computer that is already communicating with the Internet. ANS: T PTS: 1 5. It is not possible to connect two local area networks so that they can share peripherals as well as software. ANS: F PTS: 1 6. Metropolitan area networks can transfer data at fast, LAN speeds but over smaller geographic regions than typically associated with a local area network. ANS: F 7. ANS: T 8. networks. ANS: T 9. ANS: F PTS: 1 The Internet is not a single network but a collection of thousands of networks. PTS: 1 One of the most explosive areas of growth in recent years has been cellular phone PTS: 1 By the 1970s, telephone systems carried more computer data than voice. PTS: 1 10. Network architectures are cohesive layers of protocols defining a set of communication services. ANS: T PTS: 1 11. The OSI model tells us what kind of wire or what kind of connector to use to connect the pieces of a network...

Words: 46505 - Pages: 187

Free Essay

A Tablet Is Still Not a Book

...Supporting Points * Students will face Computer Vision Syndrome risks * Carcinogenic risk will haunt the students’ health Paragraph 3 1. Topic Sentence: Furthermore, tablets will lead to unwanted behaviors in class 2. Supporting Points * Students can easily cheat * There are too many distractions for classroom use Paragraph 4 1. Counter Arguments: a. Those who are in favor of Tablets may argue that students can learn more material than using textbooks b. They also said tablets have infinite technological features that can be used for more effective teaching method. 2. Rebuttals: c. It has been proved that students who read from textbook will comprehend more than those who read from digital devices. d. Study shows that Tablet shifts focus of learning from teacher to Technology III. CONCLUSION Concluding Sentence: At last, even though many people may put their believe in the advances of technology, they should admit that the little-bit-old-fashioned-style of learning is more effective than using tablet A Tablet is Still Not a Book We all know that now we are living in a live surrounded with such technologies in every aspect of our life from the biggest to smallest things. Big thanks to technologies for making our daily life become so much easier than it was. Don’t you realize that our future is now in front of our eyes? Like cars that can...

Words: 1591 - Pages: 7

Premium Essay

Samsung

...Samsung to grow into the television and consumer electronics industry. The first product that was made by the division was a balck and white television that was created and began selling in early 1970. From then on Samsung Electronics gradually developed a diverse lineof consumer electronics that was sold domestically and, later begain its exports. The company also began branching our to into color television and, laterinot a verity of consumer electronics and appliances. By the 1980s Samsung begain to expand its product line by brancing out into color television and various house hold appliances. The company operates within four major divisions including Digital Media, Semiconductors, Information and Communications, and Home Appliances. Product and services: Samsung operates under four divisions including digital media, semiconductors, information and communication, and home appliances. Channels of distribution: Samsung uses many different distribution channels to deliver their products to consumers. These products are delivered via the retail setting, and include electronics, chemicals, and engineering services. Promotional efforts: Money spend in adverstising Target Market: Samsung targets all adults ages 20 to 50 younger people are to young to buy a TV and older people most likely have a TV. Ethical issues: http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/corpcitizenship/environmentsocialreport/environmentsocialreport_EthicsManagement.html picing of...

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Digital Tachometer with Use of Dragon Board-12

...Digital Tachometer with Use of Dragon Board-12 Table of Contents Abstract-------------------------------------------------------------------(3) Introduction--------------------------------------------------------------(3) Main Result---------------------------------------------------------------(4) Conclusion----------------------------------------------------------------(7) Future Work-------------------------------------------------------------(7) References----------------------------------------------------------------(8) Appendix A--------------------------------------------------------------(9) Appendix B--------------------------------------------------------------(10) Abstract We introduce one method of addressing the problem of finding the Revolutions per minute of a DC motor without the use of a commercial tachometer, through the use of Dragon Board-12 embedded system. The method we chose to use involved setting up a low pass filter circuit to reduce noise and voltage to a level that the safe for use with the Dragon Board-12. The output from the low-pass filter was then passed through an analog to digital converter which was coded using C code, to convert the signal into a machine readable input. The input was then converted into revolutions per minute and then stored for 15ms, at which time an average was taken (to reduce noise) and then sent to the LCD screen as the tachometer output in revolutions per minute. Introduction In modern days, with the...

Words: 1999 - Pages: 8