Carregar apresentação
A apresentação está carregando. Por favor, espere
PublicouIsaque Monte Alterado mais de 10 anos atrás
1
Índice Modulação Modulação - Portadora Modulação Amplitude Frequência
Taxa de transmissão Largura de banda Multiplexing Divisão em frequência e no tempo Atenuação e distorção
2
Modulação Com certeza que já terá visto em filmes ou em desenhos animados uma cena com um índio a abanar um tapete sobre uma coluna de fumo de uma fogueira para enviar sinais de fumo. Agora imagine um sinal elétrico contínuo como a coluna de fumo ao qual são aplicadas alterações como as do tapete à coluna de fumo.
3
Modulação
4
Modulação - Portadora A esse sinal dá-se o nome de portadora porque transporta informação. Ao processo de lhe alterar a forma para fazê-lo transportar informação dá-se o nome de modulação.
5
Modulação Amplitude Frequência
Na imagem pode observar: (a) um sinal binário; (b) uma portadora modulada em amplitude; (c) uma portadora modulada em frequência; (d) uma portadora modulada em fase. Amplitude Frequência
6
Modulação em amplitude Modulação em frequência
7
Taxa de transmissão O número que interessa...
8
Taxa de transmissão A taxa de transmissão consiste no número de bits por segundo (bps) que podem ser transmitidos por um canal. Recebe também o nome de capacidade de um canal. Embora relacionada, como verá a seguir, não deve ser confundida com a largura de banda de um canal.
9
Banda larga, banda estreita...
Largura de banda Banda larga, banda estreita...
10
Largura de banda Expressa em Hertz, e numa definição simplificada, a largura de banda de um canal é a diferença entre a maior frequência e a menor frequência que o canal suporta. A noção é fácil de entender se pensar, por exemplo, no ouvido humano. Há uma frequência de sons abaixo da qual não conseguimos ouvir e há outra acima da qual também não. A diferença entre as duas é a largura de banda do ouvido humano.
11
Largura de banda No caso das telecomunicações, a largura de banda de um canal é importante porque determina quais os valores de frequências que por lá podem passar e isso tem implicações no número de portadoras que se podem usar na modulação.
12
Relação de Nyquist Existe uma relação matemática entre a largura de banda de um canal e a sua capacidade máxima, proposta por Nyquist em 1924 e mais tarde corrigida por Claude Shannon para o caso mais real de canais não perfeitos. A relação de Nyquist diz que, para casos de sinais perfeitos, a capacidade de um canal (expressa em bps) é o dobro da sua largura de banda (expressa em Hz): Canal = 2 x LB em Hz
13
Um para todos e todos por um!
Multiplexing Um para todos e todos por um!
14
Multiplexing A multiplexagem ou multiplexação (propostas de tradução para o termo original multiplexing) consiste no processo de enviar por um mesmo canal físico vários sinais em simultâneo. Há normalmente essa necessidade quando há vários emissores e recetores mas apenas um canal a ligá-los.
15
Multiplexers MULTIPLEXER n entradas DEMULTIPLEXER n saídas Em cima, o que é a multiplexação. Em baixo, três multiplexers.
16
Divisão em frequência e no tempo
Em transmissões analógicas, é normalmente usada a multiplexação por divisão de frequência enquanto que nas digitais a solução mais eficiente é a da multiplexação por divisão no tempo, havendo ainda a multiplexação por comprimento de onda em transmissões ópticas.
17
Multiplexação por divisão de frequência (MDF), ou do inglês Frequency Division Multiplexing - FDM, é um tipo de multiplexação que permite transmitir simultaneamente vários sinais, dentro do mesmo espaço físico (meio de transmissão), onde cada sinal (canal de comunicação), possui uma banda espectral própria e bem definida. Do inglês Time Division Multiplexing - TDM este tipo de multiplexação, permite transmitir simultaneamente vários sinais, dentro do mesmo espaço físico (meio de transmissão), onde cada sinal (canal de comunicação), possui um tempo próprio e definido de uso da banda para transmissão. Tempo de antena satélite da TV.
18
Atenuação e distorção Os meios de transmissão como os cabos não são perfeitos. Como tal, os sinais que por lá passam, quer eléctricos quer ópticos, sofrem perturbações e um enfraquecimento natural ao longo da transmissão. Daí decorrem dois fenómenos:
19
Atenuação e distorção (1/2)
Atenuação – perda de energia do sinal; corresponde normalmente a uma perda de amplitude. Distorção – perda de forma do sinal. Amplificação: é o aumento da amplitude do sinal. Tem como funções amplificar um sinal a ser transmitido, para que ele possa se propagar no espaço, e amplificar o sinal recebido.
20
Atenuação e distorção (2/2)
Sinal atenuado e distorcido Sinal regenerado
Apresentações semelhantes
© 2025 SlidePlayer.com.br Inc.
All rights reserved.