RELACIÓN SEÑAL A RUIDO S/N.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
Advertisements

Modelos de Propagación
Introducción a la Electrónica
Rectificadores. Curva. Parámetros.
PREPARADURÍA PRIMER EXÁMEN
Especialización en Telecomunicaciones Digitales
Capítulo 2. Parte I Transmisión de Datos
AMPLIFICADORES CON MOSFET
Transmisor de Vídeo en Frecuencia Modulada en la Banda de 23 cm
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
CAP. 6 - DISTORSIÓN Ing. Verónica M.Miró 2011.
Ing. Verónica M. Miró Comunicaciones Eléctricas 2007
Magíster. Luís Leonardo Camargo Ariza
Sensor de temperatura Vo=2,7 V, calcular T (°C).
Proyecto Medidas Electrónicas II
Unidad 2 Bases Teóricas para la Comunicación Comunicación
Transmisión de Señales y Transmisión de Datos
Amplificadores en Conexión Cascode
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
Antenas - 3 Objetivos: Estudiar el ruido en sistemas sin ganancia
Repaso de Sistemas Lineales
Propiedades de Señales y Ruido
FRACCIONES: Interpretación
1 Radioenlaces Terrenales del servicio fijo Radioenlaces de baja capacidad, hasta 2 Mbits/s. Radioenlaces de capacidad media, hasta 8 Mbits/s. Radioenlaces.
Capacidad de un canal Se llama capacidad de un canal a la velocidad, expresada en bps ( bits por segundo), a la que se pueden transmitir los datos en.
Amsat Argentina LUSEX LU Satellite EXperiment SISTEMA DE RF Y SUBSISTEMAS ASOCIADOS GUILLERMO KILLING PABLO ALVAREZ.
1 Televisión Digital Terrestre o TDT es la aplicación de las tecnologías del medio digital a la transmisión de contenidos a través de una antena convencional.
AMPLIFICADORES OPERACIONALES LUISA FERNANDA TROCHEZ DIEGO ALEXANDER RECALDE JHON JAMES GURRUTE.
Ancho de Banda de Señales
Transmisor - Receptor Potencia del transmisor [dBm]
UNIDADES DE MEDIDA.
-Ganancia –Respuesta de frecuencia –Ancho de Banda (Hz) –Ruido -Tasa de errores CARACTERISTICAS DE UN CANAL DE COMUNICACIONES.
Sistemas de Control y Proceso Adaptativo
SEÑALES ALEATORIAS Y RUIDO.
Profesora: Isabel López C.
Sistemas Lineales Tema TEMA 5.3 Filtrado analógico: Introducción Tipos de filtros Parámetros de filtros Representación logarítmica de la amplificación.
UNIDAD I SISTEMAS DE CONTROL.
TELEVISIÓN VIA SATÉLITE
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS.
DETERIORO DE LA TRANSMISIÓN Última actualización:
Fátima Gpe. Robles Valdez (1,2), Dr. Stanley Kurtz Smith (1) (1) Centro de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM (2)Universidad de Sonora (2)Universidad.
Banda lateral única Banda lateral vestigial
CONFERENCIA # 4 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE MEDIDA PROBLEMAS
Cálculo del Presupuesto de Potencia
1 1 de febrero del Nivel Físico  Introducción  Espectro  Ancho de banda de una señal  Respuesta a la Frecuencia de un sistema.  Atenuación.
El dB.
RELACIÓN SEÑAL A RUIDO S/N.
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS INFORMATICA Y SISTEMAS
Conceptos Antenas Jesus Rodriguez.
LABORATORIOS FUNDAMENTOS DE MODULACION Y MODULACION DE AMPLITUD FSC
UNIDADES DE MEDIDA.
TELECOMUNICACIONES I RECEPCIÓN DE MODULACION EN AMPLITUD (A.M.) ANTENA
CARACTERISTICAS DE UN CANAL DE COMUNICACIONES
CIRCUITOS COMBINACIONALES.
Las telecomunicaciones constituyen el conjunto de técnicas que permiten transmitir información a distancia La conversión de la información en ondas electromagnéticas.
Walkie-Talkie.
EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR
FILTROS ACTIVOS Basados en AO. VENTAJAS:
Esquema general CIRCUITOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS DIVISORES DE TENSIÓN
CB303 Es un módulo de sonido analógico, en el que se ha intentado mantener el sonido duro y la estética en la serigrafía de la maravillosa máquina de los.
Amplificadores de Instrumentación
Materiales de apoyo para entrenadores en redes inalámbricas Matemáticas con dB.
Circuitos Resonantes Pr. Fernando Cancino.
Malla asegurada en fase (Phase Locked Loops)
Sistemas de Comunicación II 2009 Propagación en sistemas con múltiples reflexiones.
POTENCIA DE RUIDO Por: David Arellano Báez.. POTENCIA DEL RUIDO TÉRMICO.
Tema 4. Circuitos electrónicos básicos Esquema general.
Maestría en Ingeniería Electrónica
RUIDO EN SISTEMAS SATELITALES REALIZADO POR: JUAN CARLOS IBARRA ZAMBRANA.
Transcripción de la presentación:

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO S/N

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (S/N) La relación señal a ruido S/N es uno de los indicadores más utilizados para determinar la calidad del canal de comunicaciones En cualquier punto de un enlace de comunicaciones, más que el valor de potencia de la señal en absoluto o el valor de potencia de ruido en absoluto, es importante determinar la relación entre ellas, puesto que la calidad del enlace es mejor cuanto más grande es este cociente, es decir cuanto más la potencia de la señal es grande comparada con la potencia del ruido. Una señal del mismo nivel de potencia del ruido es prácticamente inutilizable.

FUENTES DE RUIDO æ ö ç ÷ è ø RS N=kToB: Potencia de ruido disponible, donde la temperatura de la fuente To es la temperatura del resistor en grados kelvin FUENTES DE RUIDO N=kTskyB: Potencia de ruido disponible, donde la temperatura de la fuente Tsky es la temperatura equivalente del ruido cósmico recogido por la antena Nv=kTNeqB: Potencia de ruido virtual disponible a la entrada del dispositivo activo, donde TNeq es la temperatura equivalente del ruido introducido por el dispositivo, la cual provoca una potencia de ruido a la salida Ns = kTNeqBg. g (activo) TNeq Nv l (pasivo) TNeq Nv Nv=kTNeqB: Potencia de ruido virtual disponible a la entrada del dispositivo pasivo, donde TNeq es igual a: æ 1 ö T × ç - ÷ 1 ref è l ø

TEMPERATURA DE RUIDO k(To+ TNeq)B Nivel de ruido equivalente: Ns g (l) Ne = kToB Nv Nv=kTNeqB La temperatura de ruido del dispositivo no tiene nada que ver con la temperatura física. Es un indicador de la potencia de ruido originada por el dispositivo. Está directamente relacionada con el Factor de Ruido y se puede utilizar alternativamente a éste en los cálculos. Es un concepto muy útil, puesto que un cualquier dispositivo electríco puede considerarse como un generador de ruido, siendo la potencia disponible de ruido a su entrada (generador virtual) igual a kTNB. kToB k (T0+TNeq) g B Nivel de ruido efectivo:

ELEMENTOS EN CASCADA g2 TN2 g1 TN1 l3 TN3 Ns     Nuevamente es posible reducir los elementos en cascada a uno solo equivalente: g1g2l3 TNeq Nv = kTNeqB Ns = k TNeq g1g2l3 B ¿Cuál es el valor del TNeq equivalente en función de TN1, TN2 y TN3?

    FÓRMULA DE FRIIS g1g2l3 TNeq T Neq N1 N2 g 1 + N3 2 × N4 l 3 Nv=kTNeqB Ns= k TNeq g1g2l3 B Consideramos solamente la temperatura de ruido de los elementos para determinar TNeq:     g1 TN1 g2 TN2 l3 TN3 Ns = kg1g2l3TNeqB TN1 TN1g1+TN2 TN1g1g2+TN2g2+TN3 TN1g1g2l3+TN2g2l3+TN3l3 T Neq N1 N2 g 1 + N3 2 × N4 l 3 .... Fórmula de Friis:

FACTOR DE RUIDO (F) Y CIFRA DE RUIDO (NF) Los equipos electrónicos, especialmente los amplificadores, originan ruido, por lo tanto incrementan el nivel de ruido. Si el nivel de la señal en un punto del sistema es comparable con el de ruido, entonces la calidad de la señal se ha irremediablemente comprometido. FACTOR DE RUIDO (F) Y CIFRA DE RUIDO (NF) Ancho de banda = B Ganancia de potencia = g (o Atenuación = l) Factor de ruido = f Se Ne = k  To  B Ss= g  Se Ns = k  To B  g  f S e N k To × B (S/N)e = S s N e f × (S/N)s = f N s e g × f (S/N) s e o también CIFRA DE RUIDO: NFdB = 10 log ( f )

kToBgf = kToBg + kTNeqBg RELACIÓN ENTRE TNeq y f g TNeq f Nv Ne = kToB Ns = kToBgf NS = kToBgf = kToBg + Nvg kToBgf = kToBg + kTNeqBg f = 1 + TNeq / To TNeq = To(f-1) Fórmula de Friis en función de f: f eq 1 2 - g + 3 × ....

EJEMPLOS

Aplicación de la fórmula de Friis EJEMPLO 1 Dado el esquema de bloques de la figura, determine la relación señal a ruido a la salida de los amplificadores en dB, así como la potencia de la señal en mW. Aplicación de la fórmula de Friis B = 2.264 MHz T = 320 K Si= 0 dBm o Generador de Ruido Blanco NF1= 7 dB G1 = 20 dB NF2= 3 dB G2 = 15 dB S o dbBm 20 dB + 15 35 dBm N i 110.01 -       æ ç è ö ÷ ø OdB 103 3160 mW Cálculo de la potencia disponible de ruido a la entrada de la cascada. Observe el término 10log(103) para transformar los dBW en dBm. Para calcular la Cifra de Ruido equivalente de la cascada es necesario encontrar los antilogaritmos de NF1, NF2 y G1. Aplicación de la fórmula de Friis. Cálculo del Factor de Ruido y de la Cifra de Ruido equivalentes. Observe como el primer amplificador da cuenta casi exclusivamente del Factor de Ruido equivalente. Los Factores de Ruido subsiguientes son divididos por la ganancia del primer amplificador en la fórmula de Friis y contribuyen muy poco al Factor de Ruido equivalente. Esta es la razón por la cual a la entrada de los receptores es usual colocar un amplificador de alta ganancia. Cálculo de la potencia de ruido a la entrada de la línea, utilizando la Cifra de Ruido equivalente y la ganancia total de la cascada. Cálculo de la potencia de la señal a la entrada de la línea, en dBm y en mW Cálculo de la S/N a la entrada de la línea en dB

EJEMPLO 2 Un receptor Rx, alimentado por un amplificador de bajo ruido ABR de ganancia 50 dB y temperatura de ruido 90 K, tiene una figura de ruido NFRX de 12 dB. Calcule la temperatura de ruido equivalente de la cascada de los dos elementos. ABR GABR TN1 Rx GRx TN2 TN1 TN1GABR+TN2 Solución La temperatura de ruido equivalente del receptor, considerado a la temperatura De la fuente de 290 K, es igual a: æ NF ö Rx ç ÷ 10 3 T := è 10 - ø 1 × T T = 4.306 ´ 10 K N2 N2 De acuerdo a la fórmula de Friis, la temperatura de ruido equivalente del sistema es igual a: SYS G TNeq T N2 TNeq=TN1+TN2/G T := T + T = 90.043 K Neq N1 Neq G ABR 10 10 Observe como el amplificador de bajo ruido determina prácticamente, la temperatura de ruido del sistema, a pesar de la elevada temperatura del receptor.