La multiplexación y duplexación son técnicas esenciales en telecomunicaciones para compartir un canal entre diferentes usuarios. Una de las formas más comunes de multiplexación es el Acceso Múltiple por División de Frecuencia (
Asignar diferentes frecuencias portadoras a diferentes usuarios se conoce como Acceso Múltiple por División de Frecuencia o FDMA por su sigla en inglés (Frequency Division Multiple Access).
La compartición de un canal entre diferentes usuarios
Modulacion
La combinación de diferentes estrategias de modulación ha producido una plétora de técnicas de modulación dependiendo de cuál aspecto se quiere optimizar: robustez al ruido; cantidad de información transmitida por segundo (capacidad del enlace en bits/segundo) o efciencia espectral (número de bits/s por Hertz).
Es una estrategia para modifcar la amplitud, la frecuencia o la fase de la portadora de acuerdo con la información que uno quiere
transmitir. La información original se recupera en el destino por medio de
la correspondiente demodulación de la señal recibida.
TELECOMUNICACIONES BÁSICAS
Señal periódica
Una señal se caracteriza bien por un gráfco de su amplitud en
el tiempo, lo que se llama una forma de onda, o por un gráfco de las amplitudes de sus componentes de frecuencia, llamado espectro.
La señal puede ser un voltaje proporcional a la amplitud de la voz, como en un simple teléfono, una secuencia de impulsos de luz en una fibra óptica o una onda radioeléctrica irradiada por una antena
Es el de transferir información desde un emisor a un receptor por medio de
un canal de comunicación. La información es transportada en una señal, que es una cierta cantidad física que cambia en el tiempo
Comportamiento de las ondas de radio
Interferencia
A menudo se lleva toda la culpa cuando somos demasiado
perezosos para encontrar la raíz del problemas o cuando un ente regulador quiere clausurar la red de alguien por intereses económicos
Difracción
comportamiento de las ondas cuando, al incidir en un
objeto, dan la impresión de doblarse. Es el efecto de “ondas doblando las esquinas”
Absorcion
Agua
Las microondas provocan que las moléculas de agua se agiten,
capturando algo de la energía de las ondas
Metal
Los electrones pueden moverse libremente en los metales, y son capaces de oscilar y por lo tanto absorber la energía de una onda que los atraviesa
Cuando las ondas electromagnéticas atraviesan algún material, generalmente se debilitan o atenúan. La cantidad de potencia perdida va a depender de su frecuencia y del material.
Las ondas más cortas pueden transmitir más datos
Cuanto más rápida sea la oscilación de la onda, mayor cantidad de información puede transportar: cada oscilación o ciclo podría ser utilizado para transportar un bit digital, un '0' o un '1', un 'sí' o un 'no'.
Las ondas más largas rodean los obstáculos
Es difícil visualizar las ondas “atravesando” objetos sólidos, pero ese es el caso de las ondas electromagnéticas. Cuanto más larga la longitud de onda las ondas tienden a penetrar objetos mejor que las que tienen longitudes de onda más corta
La distancia que una onda puede viajar depende de la relación entre la longitud de onda de la misma y el tamaño de los
obstáculos en su camino de propagación.
Las ondas más largas tienen mayor alcance
Las ondas con longitudes de onda más largas tienden a viajar más lejos que las que tienen longitudes de onda más cortas
Reglas
Cuanto más corta la longitud de onda, puede transportar más datos
Cuanto más larga la longitud de onda, mejor viaja a través y alrededor
de obstáculos
Cuanto más larga la longitud de onda, mayor el alcance
Frecuencia y canales
La banda de 2.4 GHz en el estándar 802.11b. El espectro está dividido en partes iguales distribuidas sobre la banda en canales individuales
Ancho de Banda
esta muy relacionado con la cantidad de datos que se pueden trasmitir a mayor
cantidad de frecuencias disponibles, mayor cantidad de datos
Es una medida de rango de
frecuencia
polarizacion
espectro electromagnético
Bandas abiertas
Banda ISM
reservadas para el uso sin licencia, por lo tanto no se debe pagar para usarlas
Luz
Se ubica aproximadamente entre las frecuencias de 7.5*1014 Hz y 3.8*1014 Hz, correspondientes a longitudes de onda desde cerca de 400 nm (violeta/azul) a 800 nm (rojo)
Rango de frecuencias y
longitudes de onda
antena dipolo
Combinamos dos antenas dipolo iguales alimentadas con la misma señal, podemos generar una onda polarizada circularmente en la cual el vector del campo eléctrico se mantiene rotando perpendicularmente a la trayectoria de
la onda.
Los campos eléctricos sólo apuntan hacia arriba o hacia abajo verticalmente.
Alineada verticalmente (el trozo de alambre recto), los
electrones sólo se mueven de arriba a abajo, no hacia los lados.
horizontal
Si acostamos la antena en el suelo tendremos una polarización lineal horizontal
vertical
El campo que se desprende del alambre y viaja como una onda tiene una polarización estrictamente lineal
dirección del vector del campo eléctrico
FASE
onda senoidal
Podrian estar en una misma posicion el pico de la una tambien esta el pico de la otra moviendo simultaneamente