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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EXAMEN DE TELECOMUNICACIONES I APELLIDOS Y NOMBRES: SURCO CABRERA ANTHONY BRYAN CUI: 20103987 1. Ayudándose de un diagrama de bloques, explique cómo es un sistema de Telecomunicación moderno. Cuáles son sus partes principales. Que ocurre en el canal de transmisión?

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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EXAMEN DE TELECOMUNICACIONES I APELLIDOS Y NOMBRES: SURCO CABRERA ANTHONY BRYAN CUI: 20103987 1.   Ayudándose de un diagrama de bloques, explique cómo es un sistema de Telecomunicación moderno. Cuáles son sus partes principales. Que ocurre en el canal de transmisión? Las telecomunicaciones son toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Un sistema de telecomunicación, es el conjunto de elementos que hacen posible la transferencia de información entre dos puntos distantes determinados, esta formado por: SISTEMA DE TRANSMISION: Transporte Medios de transmisión y métodos necesarios para adaptar la señal eléctrica al medio de comunicación. SISTEMA DE CONMUTACION: Encaminamiento Reducción del número de enlaces y el mejor aprovechamiento de los recursos existentes. En la actualidad es una herramienta muy útil, debe ser eficiente, confiable y sobre todo segura y rápida de trasmitir. Como vemos en el diagrama de bloques sus partes serian: Un transmisor, una línea o medio de transmisión y posiblemente, impuesto por el medio, un canal y finalmente un receptor. En el canal ocurre varios fenómenos pero podemos llegar a la conclusión que canal atenúa la señal es decir que hace llegar el mensaje al receptor lo más limpio posible. 2.   ¿Para que sirven el Par de Transformadas de Fourier desde el punto de vista de las Telecomunicaciones? El propósito de aplicar la Serie de Fourier en las telecomunicaciones se presenta principalmente en la demostración de señales sinusoidales que representan el envió de datos por medios de transmisión electrónicos. Posteriormente se establecen algunos de los procesos de modulaciones que permiten el proceso de una señal para obtener una transmisión más eficiente, comenzando así por la modulación por amplitud, la TRANSMISOR RECEPTOR  modulación angular donde es posible modular la frecuencia o la fase de una señal portadora y por último la modulación por pulsos en donde la amplitud y la duración de los pulsos se establecen de acuerdo con la señal de entrada. 3.   Los tres principales medios de comunicación son: Según la clasificación moderna, se considera como principales medios de comunicación: Radio, Televisión y Prensa, debido a que son muy importantes en la sociedad en el ámbito informativo y comunicativo. 4.   Deduzca el Teorema de la Modulación y explique su significado.  El ingeniero sueco Harry Nyquist formuló el siguiente teorema para obtener una grabación digital de calidad: “ La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación digital de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la señal analógica que se pretenda digitalizar y grabar ”.   Es decir, que la tasa de muestreo se debe realizar, al menos, al doble de la frecuencia de los sonidos más agudos que puede captar el oído humano que son 20 mil Hertz por segundo (20 kHz). Por ese motivo se escogió la frecuencia de 44,1kHz como tasa de muestreo para obtener “ calidad de CD ” ,pues al ser un poco más del doble de 20kHz, incluye las frecuencias más altas que el sentido del oído puede captar. El teorema trata con el muestreo, que no debe ser confundido o asociado con la cuantificación, proceso que sigue al de muestreo en la digitalización de una señal y que, al contrario del muestreo, no es reversible (se produce una pérdida de información en el proceso de cuantificación, incluso en el caso ideal teórico, que se traduce en una distorsión conocida como error o ruido de cuantificación y que establece un límite teórico superior a la relación señal-ruido) 5.   Explique por qué a un espectro de una señal no periódica se la denomina “espectro   continuo”. ¿Por qué a un espectro de una señal periódica se denomina “discreto” ?  Una señal no periódica se puede representar como una suma continua (integral) de señales exponenciales, en contraste con las señales periódicas, las cuales como hemos estudiado pueden representarse como una suma discreta de señales exponenciales. Una señal no periódica el espectro continuo tiene continuidad en su dominio y recorrido pero en un espectro discreto periódico solo tiene continuidad en el dominio mas no en el recorrido. 6.   En base a que, el Análisis de Fourier concluye que los espectros en telecomunicaciones tienen la forma Sampling. Fourier enuncio que cualquier señal periódica o no periódica tiene la forma sampling o muestreo ya que todas las señales se pueden representar como una f  unción (sen(x)/x), esta es una señal que en “0” vale “1” y va atenuándose conforme crece x.   7.   En el Análisis de Fourier , referente a la determinación del espectro de un tren de pulsos, que ocurre cuando el ancho del pulso se mantiene y el periodo T tiende a infinito.  Cuando el periodo T tiende al infinito, da un simple pulsó rectangular de ancho  , y la frecuencia de la fundamental se hace cero. El espectro se hace continuo y existe para todas las frecuencias. 8.   ¿Que significa Amplitud Modulada sin portadora?  Amplitud Modulada con portadora suprimida es la que no lleva información en la onda de señal alterna o portadora. La desventaja es que requieren circuitos complejos en el receptor para generar una portadora de la frecuencia exacta que permite la detección síncrona, la ventaja de éstos es que son muy eficientes en lo que se refiere a los circuitos de potencia, no requieren mucha potencia de transmisión. 9.   ¿En que se aplica AM DBL SP ?  La AM-DBLSP se utiliza por su fácil transmisión La potencia transmitida en este tipo de modulación es la suma de la potencia de la señal portadora y de las bandas laterales. Si elimináramos a la señal portadora, toda la señal transmitida sería útil, ya que la portadora no contiene información. Pero habría muchos inconvenientes ya que al eliminar la portadora aumentaría mucho la complejidad del detector.