Conceptos esenciales sobre modulación, espectro y ancho de banda en telecomunicaciones
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Conceptos y afirmaciones sobre modulación, espectro y comunicaciones
Las siguientes afirmaciones han sido corregidas ortográfica y gramaticalmente. Al final de cada enunciado se conserva la marca de verdad original: V (verdadero) o F (falso).
Modulación analógica
Al realizar la modulación AM es necesario aplicar un *offset* a la señal moduladora para evitar que tenga un cruce por cero. V
La modulación en amplitud (AM) consiste en la obtención de una señal modulada cuya amplitud varía con la amplitud de la señal mensaje. V
Es recomendable sobremodular la señal AM para garantizar una mayor transmisión. F
La modulación angular consiste en codificar el mensaje en el argumento de la portadora, en lugar de en su amplitud. V
Espectro y ancho de banda
A mayor amplitud de la señal en el dominio temporal, mayor amplitud de los armónicos que componen la señal en el dominio espectral. V
Cuanto menor sea el número de armónicos que tengamos en cuenta para reconstruir una señal, menos se parecerá la señal reconstruida a la señal original. F
El ancho de banda de Carson es aquel que garantiza que al menos la mitad de la potencia de la señal está dentro de dicho ancho de banda. F
El ancho de banda (BW) de un canal de comunicaciones se define como el intervalo de frecuencias para las cuales la atenuación del medio de transmisión permanece bajo unos límites determinados y aproximadamente constantes. V
El ancho de banda del par de cobre es mayor que el del cable coaxial. F
El ancho de banda necesario para transmitir una señal cuadrada perfecta es infinito. V
El espectro de una señal AM es más ancho que el de una señal FM. F
El espectro de una señal AM tiene un ancho de banda infinito. F
En el espectro de una modulación FM, el tono central (el de la portadora) siempre es el de mayor amplitud. F
En el espectro de una señal FM, la amplitud del tono de la portadora nunca puede ser cero. F
Teoremas y fundamentos teóricos
El paso del dominio temporal al dominio de frecuencias se realiza a partir del Teorema de Fourier. V
El Teorema de Nyquist afirma que si se muestrea una señal analógica a una frecuencia de muestreo al menos el doble de su frecuencia máxima, se puede recuperar la señal analógica original sin pérdida de información. V
El teorema de Shannon nos ofrece el límite superior de la capacidad de transmisión de un canal digital con un determinado ancho de banda en presencia de ruido. V
El teorema de Parseval nos permite obtener la potencia de una señal a partir de su espectro. V
Medios físicos, normativa y medidas de calidad
El organismo más importante a nivel mundial en referencia a normativa para las telecomunicaciones no es el ISO. F
El par de cobre siempre se presenta apantallado. F
La fibra óptica emplea luz fuera del rango visible (principalmente en infrarrojo). F
El Symbol Error Rate (SER) de un enlace de telecomunicaciones es mejor cuanto menor sea su valor. F
Cuantificación y modulación digital
El error de cuantificación es menor cuanto mayor es el número de bits que se utiliza para codificar la amplitud de la señal. V
La cuantificación de las señales analógicas resulta siempre en una pérdida de información. V
En una modulación digital, cuanto mayor es el número de bits por símbolo, no necesariamente más robusta es la modulación frente al ruido (depende del esquema y la relación señal-ruido). F
En una modulación por anchura de pulsos (PM), la amplitud de los pulsos contiene la información a transmitir. V
En una modulación por posición de pulsos (PPM), la señal moduladora produce un desplazamiento de los pulsos respecto a la posición de estos en ausencia de modulación. V
Observaciones finales
- Negritas resaltan términos clave (modulación, teoremas y conceptos técnicos).
- Se han corregido errores ortográficos y de mayúsculas/minúsculas sin eliminar el contenido original.
- Las marcas V/F al final de cada enunciado se han mantenido tal como aparecían en el documento original.