PEP 2 Flashcards

(76 cards)

1
Q

Transmisor

A

1 Bloque de procesamiento de la se˜

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2
Q

Carrier circuit

A

convierte la se˜

nal procesada a una banda de frecuencias

-La recibe en binario

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3
Q

h(t)

A

desvanecimiento, dentro la función y(t)

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4
Q

Prevo la entrada de datos al carrier circuit, que tipo de señales son

A

Discretas o anlaógica

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5
Q

Hay 2 casos de señales de entrada alc arrier circuit, demuestre la analoga

A

Se salta la parte de ecualizador y pasa directamente a el muestreo y detector

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6
Q

Hay 2 casos de señales de entrada alc arrier circuit, demuestre la analoga

A

Requiere una parte de ecualizador y filtro

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7
Q

BER (Bit Error Rate)

A

n digital transmission, the number of bit errors is the number of received bits of a data stream over a communication channel that have been altered due to noise, interference, distortion, or bit synchronization errors. The bit error rate (BER) is the number of bit errors per unit of time.

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8
Q

señal Determinista o forma de onda

A

No contiene incertidumbre y son
modeladas expl´ıcitamente por expresiones matem´aticas.

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9
Q

Aleatoria

A

Contiene algun grado de incertidumbre antes de que la senal ocurra, util para caracterizar senales y el ruido)

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10
Q

Energıa Disipada

A

Energ´ıa disipada durante un intervalo (−T /2 a T /2)

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11
Q

Potencia promedio

A

Potencia promedio disipada de la senal.

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12
Q

Senales periodicas y aleatorio

A

Senales periodicas existen todo el tiempo y las senales aleatorias son energıa infinita → senales de potencia (T «< t): Existe si y solo si estatiene una potencia finita no igual a cero en todo tiempo t.

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13
Q

Señal determinista y no periodicas

A

Señales de energía: Existe si y solo si esta tiene una energía infinita no igual a cero en todo el tiempo t.

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14
Q

Señal periodica y aleatoria

A

Señal de potencia, potencia promedio finita y energía infinita

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15
Q

Señales determinista y no periodica

A

Señales de energía, energía finita

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16
Q

Cuando hays eñales no periódicas… sería de energia o potencia?

A

energía

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17
Q

Cuando es modulación (periodica) … sería de energia o potencia?

A

potencia

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18
Q
A
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19
Q

De que tora forma sirven las señales de potencia?

A

Para dimensionar las tensiones/corrientes que se debe utilizar en el transmisor.

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20
Q

Teorema de Parsevel

A

Establece que la potencia promedio de una señal periódiuca es la suma de las potencias en las componentes fasoriales de su serie de Furier.

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21
Q

Porque usar Parsevel?

A

-Calcula la potencia de la señal
-Se conoce la potencia de cada una de las componentes de la señal, lo que no es posible con otra forma

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22
Q

Que info nos entrega la serie de Furier

A

Información sobre las componentes de la señal

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23
Q

Si hablamos de una señal periodica, entoces esta es una de tipo:

A

Periodica

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24
Q

Mientras más perido de una señal, la serie de furier:

A

Tendrá más componentes.

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25
teorema de rayleigh
análogo al teorema de parseval para señalkes de energía
26
Porque se usa un analizador de espectros y no un osciloscopio (en un medio físico)
Porque nos permite analiozar en el dominio de la frecuencia.,
27
Que es ancho de banda
Puede ser interpretado como el ragno de frecuencias contenidos en una señal
28
Las radios (AM-FM), que tipo de señal tiene:
De potencia Y CONTIENE UNA SEÑAL DE ENERGÍA ASOCIADA AL ANCHO DE BANDA
29
Duración de bits
tiempo necesario en seg para enviar un bit
30
tasa de bit
numerod e bits enviados en un seg BPS
31
TX en banda base
Envía una señal digital o discreta
32
ejemplo banda base
par trenzado, fibra óptica
33
Wide band
entre tx y rx se le llama dedicada, un solo punto
34
narrow band
bus de campo, espera su turno para transmitir
35
La transmision en banda base requiere un filtro tipo
Canal pasa bajo, con un ancho de banda que comienza en cero
36
En que se relaciona la taasa de bits con la frecuencia
F = n/ 2; n=1/tb
37
Canal pasa bajo Narrow band, describir
Se aproxima a una señal digital con una señal analoga El nivel de aproximacion depende del ancho de banda disponible
38
Ancho de banda necesario como mínimo en un medio físicop de comunicacion
N/2, para medíos físicos mayores hasta el quinto armónico
39
40
reflexionar
41
transmision digital en banda base o ancha
base
42
transmision análoga en banda base o ancha
ancha
43
dBm
celulares
44
dbw
antenas
45
dbv
icrofonos y audio
46
Unidad de medida de perdida en un cable
Decibelios por kilometro dm/km
47
Antena isotropica
Antena ideal...
48
ganancia de una antena construida
dbi
49
Para calcular Potencia recibida de un TX a un RX
-Si el valor de potencia en el TX está en Watts, hay que covnertir a dbM, para ello se multiplica por 10*log(valor en W)+30 -el largo del cable entre bloques se multiplica el largo por la pérdida (l) -el valor inalámbrico se mantiene (es un valor en dB) -Potencias se suman, resto se resta, (la potencia proviene desde los bloques, (equipos electrónicos)
50
Pérdida de espacio libre
No hay obtaculo entre tx y rx -Fórmula depende de r y f -el cuadrado de (4pi r, sobre x ;longitud de onda;) -Se realciona con fórmula de la antena isotrópica
51
diferencia entre dbi y dbd
52
Ruido
Son aleatorias ruído térmico diafonía Distorción Todas estas se van sumando
53
Distrorcion
Cambio en la forma de onda, por impedancias, medio, etc
54
Ruido Inducido:
Fuentes externas como motores, electrodom´esticos.
55
Ruido de impulso:
Una senal con energia alta en un periodo de tiempo muy corto (lineas de potencia, iluminaciOn).
56
Ruido de disparo:
En dispositivos electronicos dadas las corriente discretas circundantes. Ej. Semi-conductores, Fotones emitidos por laseres.
57
Ruido Termico:
Movimiento aleatorio de los electrones que crea una senal extra.
58
¿Que es una variable aleatoria?:
* En practica, para especificar una variable aleatoria, repetimos el experimento un numero grande de veces. * Como resultado, se puede determinar una PDF - Funci´on de distribuci´on de probabilidad.
59
¿Que es un proceso aleatorio?:
-Para una v.a un evento es mapeado a un simple valor. -Se denota un proceso aleatorio X (t) como eventos variables en el tiempo
60
Tiempo t sub k ¿Qué ocurre?
Misma función que ruido (constante y cambia en el tiempo)
61
Estacionaria
Caracterısticas estadısticas no cambian sobre el tiempo.* µx (t) = E [X (t)] = constante Es posible calcular su potencia
62
No estacionaria
Caracterısticas estadısticas cambian sobre el tiempo.
63
¿Por qué es importante calcular la potencia de del ruido? ¿Cuál es el mejor escenario para calcularlo?
-El mejor escenario es en estado estacionario -Es importante saber su potencia, porque podemos conocer magnitudes físicas. (Conocemos su espectro).
64
Una variable aleatoria
es el resultado de una simple medida.
65
Un proceso aleatorio
es una coleccion indexada de variables aleatorias, o equivalentemente una senal no determinista que puede ser descrita por una distribucion de probabilidades.
66
el ruido puede ser modelado como un
proceso aleatorio con una distribucion de probabilidades.
67
AWGN
modelo de canal en comunicaciones mas utilizado.
68
que es awgn
Additive white Gaussian noise
69
porque el ruido tiene una distribucion gaussiana
por el teorema central del límite, Cuando tomamos muestras infinitas veces, finalmente su distribucvión es final. Conocido como ruido AWGN
70
Porque el ruido no está correlacionado
Todas las muestras de ruido que podemos obtener, son independientes uans de otras. Si envíamos un bit 1 o 0, el ruido afecta la señal, pero el ruído entre 0 y 1 no serán dependientes. No se relacionan. Solo cambian en función del ruido
71
Propiedad del ruido AWGN relacionada con la potencia
Tiene igual potencia en todas las bandas de frecuencia
72
Ruido térmico,
Movimiento aleatorio de los electrones que crea una senal extra.
73
la relacion señal-ruido
SNR Signal-to-Noise Ratio
74
Factor de Ruido
Es una relacion de potencias entre la entrada y salida de un sistema.
75
Temperatura de Ruido
Es otra forma de caracterizar el ruido y sus cambios.
76