PROGRAMA: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES PLAN DE

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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APRENDIZAJE Y DOCENCIA
VERSIÓN 04
CÓDIGO F-GD-02
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PLAN DE ASIGNATURA / SEMINARIO / MÓDULO
PROGRAMA:
PLAN DE ESTUDIOS:
3
INGENIERÍA DE
ACTA DE CONSEJO DE
TELECOMUNICACIONES
FACULTAD/DEPTO./CENTRO:
68
1. DATOS GENERALES
ASIGNATURA/MÓDULO/SEMINARIO:
CÓDIGO:
CRÉDITOS
COMUNICACIONES DIGITALES
915005
ACADÉMICOS: 3
COMPONENTE: OBLIGATORIO
ÁREA/MÓDULO:
SEMESTRE:
CAMPO: FORMACIÓN
PROCESAMIENTO DE LA
QUINTO
PROFESIONAL
SEÑAL
MODALIDAD:
PRESENCIAL
VIRTUAL
BIMODAL
X
PRERREQUISITOS/CORREQUISITOS:
COMUNICACIONES ANALÓGICAS
FECHA DE ELABORACIÓN:
VERSIÓN:
FECHA DE
4 DE JUNIO DE 2004
UNO
ACTUALIZACIÓN:
30 DE ENERO DE 2011
2. JUSTIFICACIÓN
Los sistemas de comunicaciones son cada vez más digitales, por esta razón los
contenidos de la asignatura comunicaciones digitales de quinto semestre, con el
soporte del área de Procesamiento de Señal con asignaturas como Sistemas
Lineales, Señales Aleatorias, Comunicaciones Analógicas y Procesamiento Digital de
la señal, ofrecen a los estudiantes los conocimientos para discernir dentro del rango
de sistemas de modulación digital, el más apto según los requerimientos del sistema,
así como destreza a la hora de elegir el método de multiplexación apropiado.
La Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás se
encuentra orientada hacia la formación de profesionales con conocimiento de los
11/11/2010
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diferentes sistemas de telecomunicaciones, de tal forma que la asignatura
Comunicaciones Digitales, se convierte en un pilar importante en la formación de
conceptos preliminares para el posterior desarrollo de las aplicaciones de los
dispositivos de telecomunicaciones.
3. METAS DE APRENDIZAJE

Convertir señales analógicas a digitales, para aprovechar las ventajas
de las señales digitales tales como inmunidad al ruido, mejor
almacenamiento, mayor procesamiento y demás.

Analizar las ventajas de los sistemas de comunicaciones digitales con
respecto a los sistemas analógicos convencionales para diferenciar el
funcionamiento de los dispositivos electrónicos de comunicaciones.

Presentar y desarrollar la teoría básica de la transmisión digital y radio
digital.

Distinguir las jerarquías de multiplexación digital existentes con el fin de
conocer cómo se escalonan las
transmisiones que demandan gran
capacidad, en redes de circuitos de altas velocidades.

Diferenciar entre los tipos de modulación digital, con el fin de saber
elegir el más apto para un sistema requerido.

Comprender a través de prácticas de laboratorio, la operación de los
diferentes tipos de modulación digital.
4. TEORÍAS Y CONCEPTOS
INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES DIGITALES
1. Comunicaciones Digitales
2. El proceso de la telecomunicación
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3. Fuentes de señales de voz, video, TV y datos
4. Codecs de fuente para voz, video y datos
5. Canales de Telecomunicaciones
6. Proceso de Modulación
7. Capacidad de Información en el canal. Teorema de Shannon
8. Muestreo de las Señales moduladas con información
9. Teorema de muestreo de Nyquist
10. Sincronización y Señalización
11. Reproducción de una señal digital
12. Jerarquías de multiplexación digitales PDH, SDH, SONET
13. Estándar TDMA
14. Estándar FTDMA
15. Estándar CDMA
16. Estándar DWM
MODULACIONES DIGITALES
1. Transmisión por desplazamiento de Amplitud (ASK: Amplitud Shift Keying) u
OOK(On-Off Keying)
2. Modulador y Demodulador ASK
3. Análisis Espectral de la Modulación y Ancho de Banda de la modulación ASK
4. Transmisión por desplazamientos de frecuencia FSK (Frecuency Shift Keying)
o BFSK (Binary Frecuency Shift Keying)
5. Modulador y Demodulador FSK
6. Análisis Espectral de la Modulación FSK
7. Ancho de Banda de la modulación FSK
8. Transmisión por desplazamientos de fase PSK (Phase Shift Keying) o BPSK
(Binary Phase Shift Keying)
9. Modulador PSK y Demodulador PSK
10. Análisis Espectral de la Modulación y Ancho de Banda de la modulación PSK
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11. Detección Síncrona y Detección de la envolvente ASK, FSK y PSK
12. Probabilidad de error BERT, tasa de errores de bits
13. Simulaciones en MATLAB de las modulaciones: ASK, FSK y PSK
14. Transmisión por desplazamiento de fase diferencial DPSK (DIfferential Phase
Shift Keying) o DBPSK (DIfferential Binary Phase Shift Keying)
15. Modulador y Demodulador DPSK
16. Ventajas de la modulación DPSK
17. Transmisión MPSK (M-ary Phase Shift Keying)
18. Transmisión QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)
19. Modulador QPSK
20. Diagrama de fasores y constelación de punto de la modulación QPSK
21. Demodular QPSK
22. Análisis matemático de la modulación QPSK
23. Transmisión OQPSK (Offset Quaternary Phase Shift Keying)
24. Modulador OQPSK
25. Ventajas y desventajas de la modulación OQPSK
26. Transmisión 8-PSK (Eight Phase Shift Keying)
27. Modulador 8PSK
28. Diagrama de fasores y constelación de punto de la modulación 8PSK
29. Demodulador 8PSK
30. Análisis matemático de la modulación 8PSK
31. Transmisión 16-PSK (Sixteen Phase Shift Keying)
32. Consideraciones de las modulaciones MPSK
33. Ancho de Banda
34. Velocidad de transmisión de Nyquist
35. Velocidad de transmisión en bit por Segundo
36. Código de gray o Código de Distancia Máxima
37. Especificaciones de calidad de servicio BERT
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APLICACIONES PARA LA MODULACIÓN DIGITAL
1. Modulación QAM (Cuadrature Amplitude Modulation)
2. Modulación 8-QAM
3. Modulación 16-QAM
4. Modulación de Ancho de Pulso (PWM: Pulse Wide Modulation) o PDM (Pulse
Duration Modulation) o PLM (Pulse Long Modulation)
5. Modulación por posición de pulso (PPM: Pulse Position Modulation)
6. Modulación por amplitud de pulso (PAM: Pulse Amplitude Modulation)
7. Modulación por pulsos codificados (PCM: Pulse Code Modulation)
8. Modulación PCM Delta
9. Modulación PCM Delta Adaptativo
10. Modulación PCM Diferencial
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