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Copy of codigos de linea

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Iván SC

on 28 May 2013

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Transcript of Copy of codigos de linea

Códigos de linea Results Realisation Qué es la codificación de Línea? Esta surge de la necesidad de representar una señal en formato digital a través de diversos medios de transmisión.
Para esto se le asignan formas de onda arbitrarias a cada bit o símbolo que representa la señal, generando cambios inmediatos en los parámetros más importantes de la señal como lo son la Potencia de Transmisión, el Ancho de Banda requerido por el canal, nivel DC, entre otros. La codificación debe garantizar entre otros los siguientes parámetros:

– Una apropiada forma del espectro de energía.
– La señal codificada debe posibilitar la decodificación
de manera única. Esquema de codificación
transparente.
– Una componente DC NULA o lo mas cercana a cero, para facilitar el acoplamiento AC al medio de transmisión.
– Un número importante de cruces por cero, para permitir la extracción de la señal de reloj.
– Mínima multiplicación de errores Código Binario NRZ (Non Return to Zero)
•Código Binario RZ (Return to Zero)
•Código polar: NRZ y RZ
•Código Bipolar o AMI (Alternate Mark Inversión: NRZ y RZ )
•Códigos Diferenciales NRZ tipos : M(NRZ-I)
•Código HDBn (High Density Bipolar order n)
•Código Bipolar con sustitución de n ceros, BnZS (Bipolar with n Zeros Substitution)
•Código Bifase L o Manchester
•Código Manchester Diferencial
•Código Bifase M Código Bifase S
• Código de Miller
• Código 4B3T (4 Binary- 3 Ternary)
• Código MS43 (Monitoring State 43)
• Código CMI (Coded Mark Inversion)
• Código PST (Pair Select Ternary)
• Código 4B5B (4 Binary- 5 Binary)
• Código 5B6B (5 Binary- 6 Binary)
• Código MLT-3 (Multi-Level Transmit 3)
• Código 2B1Q (2 Binary- 1 Quaternary CLASIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LÍNEA

• NRZ POLAR
• Se la asigna un pulso positivo a uno de los dígitos
binarios y un pulso negativo al otro dígito binario
de acuerdo a la lógica utilizada CODIGO RZ (RETURN TO ZERO ) UNIPOLAR
Se dice que el código es con retorno a cero, por que cuando
existe un 1L, durante cierto porcentaje de tiempo de bit Tb, la
señal regresa a 0 . La señal codificada puede ser de polaridad
positiva o negativa. NRZ neutral o unipolar•
A cada uno de los dígitos binarios 0L o 1L se le asigna uno de los niveles de la señal 0 o A dependiendo de la lógica utilizada. CODIGO RZ BIPOLAR
• Se dice que el código es con retorno acero, por que cuando existe un 1L o 0L, durante cierto porcentaje de tiempo de bit Tb, la señal regresa a 0. La señal codificada es bipolar y las amplitudes de los 1L y 0L son escogidas entre +A y –A. AMI (Alternate Mark Inversion) Normal

• Al 1L se le asigna pulsos cuya polaridad alterna entre positiva
y negativa. El 0L es codificado como un nivel de amplitud cero.

• AMI invertido: Codificación Inversa al de tipo normal.

• Los códigos AMI pueden ser además del tipo NRZ o RZ.

• Ventaja: la alternabilidad en la polaridad de los pulsos, se la
puede usar como una forma de control de errores.

• Limitación del código AMI: ausencia de la información para
recuperación de la señal de reloj en secuencias largas de 0L. CÓDIGOS NRZ DIFERENCIALES

• DIFERENCIAL NRZ tipo M (NRZ-I)
– Puede ser unipolar o polar. El 1L cambia el nivel de la señal codificada anterior. El 0L mantiene el
estado de la señal codificada anterior.

• DIFERENCIAL NRZ tipo S
– Es inverso al anterior, siendo por tanto el 0L el que produce el cambio de nivel de la señal codificada anterior. CODIGOS BIFASE
• MANCHESTER o BIFASE tipo L
– Se da una transición a la mitad del intervalo de bit entre dos niveles +A y –A. El 1L tiene transición negativa y el 0L tiene transición positiva.
• MANCHESTER DIFERENCIAL
– Se una transición a la mitad del intervalo de bit entre dos niveles +A y –A. El 1L no tiene transición al inicio del período y el 0L tiene transición al inicio del intervalo.
– Otra forma de ver esta codificación es que el 0L mantiene la polaridad de la transición de la señal codificada y el 1L invierte la polaridad de la transición CODIGOS BIFASE
• BIFASE TIPO M : Código de dos niveles, una transición aparece siempre al inicio del intervalo; el 1L produce otra transición medio intervalo después, en tanto que el 0L no produce otra transición.

• BIFASE TIPO S: Complementario al bifase tipo M. El símbolo 0L es el que produce la transición a la mitad del período. CODIGOS BIFASE

• CMI (Coded Mark Inversion)
– Es un código recomendado por el CCITT. El 0L es
codificado con un cambio de polaridad de negativo a
positivo, a la mitad del período de bit. El 1L es codificado
con niveles positivos y negativos de manera alternada. CODIGO DE MILLER
• Es un código de dos niveles +A y –A. El 1L produce una transición en el punto medio del período. EL 0L no produce una transición, a no ser que vaya seguido por otro 0L, en cuyo caso se produce una transición entre los dos ceros al final del primer período. CÓDIGO 2B1Q

Es un código de 4 niveles en el que la información digital se agrupa en pares de bits para la conversión a símbolos cuaternarios que sedenominan "cuartetos". Este código es utilizado en el acceso básico a redes ISDN (Red Digital de Servicios Integrados). CÓDIGO PST (PAIR SELECTED TERNARY)
La entrada binaria se transforma para la transmisión en un código de dos dígitos ternarios.
La forma de codificar es la siguiente: por ejemplo a las entradas binarias 01 y 10 les corresponderán el modo positivo y el modo negativo de manera alternada. Las entradas binarias 00 y 11 no cambian el valor en sus respectivos modos. CÓDIGO PST (PAIR SELECTED TERNARY)
La entrada binaria se transforma para la transmisión en un código de dos dígitos ternarios.
La forma de codificar es la siguiente: por ejemplo a las entradas binarias 01 y 10 les corresponderán el modo positivo y el modo negativo de manera alternada. Las entradas binarias 00 y 11 no cambian el valor en sus respectivos modos. CÓDIGO MLT-3 (MULTI - LEVEL TRANSMIT)
Utilizado en algunas redes de área local de alta velocidad como es el caso de las redes 100Base-TX.

Concentra la mayor parte de la energía en la señal transmitida bajo los 30 MHz, lo cual reduce las emisiones radiadas; esto a su vez reduce los problemas debido a la interferencia.

La codificación MLT-3 produce una salida que tiene una transición para cada 1L, el cual usa tres niveles: un voltaje positivo (+A), un voltaje negativo (-A) y un nivel de voltaje nulo.

Los niveles de voltaje para cada IL son seleccionados de manera secuencial (+A , 0 , -A , 0 , +A, ...). El bit 0L mantiene el nivel de voltaje del estado anteriormente codificado
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