Comunicaciones alambricas y por Fibra Optica.

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Telematica Mind Map on Comunicaciones alambricas y por Fibra Optica., created by Araceli Gudiño on 16/08/2017.
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Comunicaciones alambricas y por Fibra Optica.
  1. Lineas de Transmisión
    1. Modelado de la línea
      1. Tipo T
        1. Tipo Pi
          1. La conductancia es lo opuesto a las resistencia, se determina por una resistencia en paralelo con la linea de tierra . si tiene un valor elevado representa un resistencia baja en línea principal y viceversa.
        2. Impedancia característica
          1. Es la longitud infinita, que modela por un numero tambien infinito de circuitos tipo PI y T . La línea es uniforme entonces la impedancia que presenta una sección de la línea será la misma del resto de la línea, esta se denomina Impendencia Carcteristica.
          2. Se modela a través de parámetros distribuidos, es un efecto resistivo debido a la naturaleza del cobre y el efecto inductivo en serie a lo largo de la línea. Su efecto paralelo es capacitivo, entre línea de la señal y tierra. Los parámetros distribuivos se presentan por la linea y son: ohms/m, H/m y C/m
            1. Modelos y parámetros distribuidos de la línea.
              1. L: Inductancia en la linea principal.
                1. R: Resistencia del conductor en la línea principal.
                  1. C: Capacidad entre líneas.
                    1. G: Resistencia en paralelo o conductancia entre líneas.
              2. Resistencia de Thevening.
                1. Se logra transferir la máxima potencia a la carga, entonces se aplica el teorema denominado de Máxima transferencia de potencia, el cual nos dice que la máxima transferencia de potencia se logra cuando la resistencia de carga es equivalente a la resistencia equivalente del circuito de carga, que es representada por la llamada resistencia de Thevening.
                2. Ondas Estacionarias.
                  1. El efecto que se produce en una línea cuando se transmite una señal a altas frecuencias se genera las denominadas ondas estacionarias, debido a que la longitud de onda es menor que la longitud total de la línea, las ondas estacionarias viajan por la misma línea y durante dicho recorrido se presentan valores máximos y mínimos cada longitud de onda que recorre. En aplicaciones de bajas frecuencias no se presenta este efecto a menos que se tengan longitudes de cable extremadamente largas.
                  2. Linea de Circuito abierto, y circuito corto.
                    1. Una línea en circuito abierto, se presenta el máximo voltaje al final de la línea y corriente cero. En estos casos al no existir una carga, la señal se regresa hacia la fuente de origen, lo que da por resultado la presencia de dos señales en la misma línea, la onda original que proviene de la fuente denominada onda incidente y la onda que regresa del extremo en corto o en circuito abierto que se denomina onda reflejada.
                      1. Mal acoplamiento
                        1. Los efectos de un mal acoplamiento ocasionan: La potencia total de la fuente no llega a la carga Existe posibilidad de dañar el cable. La onda reflejada ocasiona calentamiento en el cable especialmente a altas potencias del generador. El desacoplamiento genera problemas de ruido y las llamadas señales fantasma.
                        2. Coeficiente de Reflexión
                          1. Las ondas reflejadas es el coeficiente de reflexión definido por la letra griega ρ (rho) mediante la siguiente ecuación: Ρ=VSWR-1/VSWR+1
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