Articulo de referencia

Tasa de símbolos

En una señal modulada digitalmente o un código de línea , la tasa de símbolos , tasa de modulación o tasa en baudios es el número de cambios de símbolo, cambios de forma de onda...

En una señal modulada digitalmente o un código de línea , la tasa de símbolos , tasa de modulación o tasa en baudios es el número de cambios de símbolo, cambios de forma de onda o eventos de señalización a través del medio de transmisión por unidad de tiempo . La tasa de símbolos es un tipo de frecuencia aperiódica , medida en baudios (Bd) o símbolos por segundo . En el caso de un código de línea, la tasa de símbolos es la tasa de pulsos en pulsos por segundo. Cada símbolo puede representar o transmitir uno o varios bits de datos. La tasa de símbolos está relacionada con la tasa de bits bruta , expresada en bits por segundo .

Símbolos

Un símbolo puede describirse como un pulso en la transmisión digital de banda base o como un tono en la transmisión de banda de paso mediante módems. Un símbolo es una forma de onda, un estado o una condición significativa del canal de comunicación que persiste durante un período de tiempo fijo. Un dispositivo emisor coloca símbolos en el canal a una velocidad de símbolos fija y conocida, y el dispositivo receptor tiene la tarea de detectar la secuencia de símbolos para reconstruir los datos transmitidos. Puede existir una correspondencia directa entre un símbolo y una pequeña unidad de datos . Por ejemplo, cada símbolo puede codificar uno o varios dígitos binarios (bits). Los datos también pueden representarse mediante las transiciones entre símbolos, o incluso mediante una secuencia de muchos símbolos.

El tiempo de duración del símbolo , también conocido como intervalo unitario , se puede medir directamente como el tiempo entre transiciones observando el diagrama de ojo de un osciloscopio . El tiempo de duración del símbolo T s se puede calcular como:

Ts=1Fs{\displaystyle T_{s}={1 \over f_{s}}}

donde f s es la tasa de símbolos.

Por ejemplo, una velocidad de transmisión de 1  kBd  = 1000  Bd es sinónimo de una velocidad de símbolos de 1000 símbolos por segundo. En el caso de un módem, esto corresponde a 1000 tonos por segundo, y en el caso de un código de línea, a 1000 pulsos por segundo. La duración de un símbolo es de 1/1000 segundos  = 1 milisegundo.

Relación con la tasa de bits bruta

El término velocidad de transmisión (baudios) se ha utilizado a veces incorrectamente para referirse a la velocidad de bits, ya que estas velocidades son las mismas tanto en módems antiguos como en los enlaces de comunicación digital más sencillos que utilizan un solo bit por símbolo, de modo que el binario "0" se representa con un símbolo y el binario "1" con otro. En módems y técnicas de transmisión de datos más avanzadas, un símbolo puede tener más de dos estados, por lo que puede representar más de un dígito binario (un dígito binario siempre representa uno de dos estados). Por esta razón, el valor de la velocidad de transmisión suele ser inferior a la velocidad de bits bruta.

Ejemplo de uso y mal uso de "velocidad de transmisión" : Es correcto escribir "la velocidad de transmisión de mi puerto COM es 9600" si se refiere a la velocidad de bits de 9600 bit/s , ya que en este caso hay un bit por símbolo. No es correcto escribir "la velocidad de transmisión de Ethernet es 100 megabaudios " ni "la velocidad de transmisión de mi módem es 56 000" si se refiere a la velocidad de bits. Consulte a continuación para obtener más detalles sobre estas técnicas.

La diferencia entre la velocidad de símbolos y la velocidad de bits se puede comprender considerando a una persona que usa una bandera de semáforo y la mueve a una nueva posición cada segundo. Por lo tanto, la velocidad de señalización (baudios) es de un símbolo por segundo. La bandera puede mantenerse en ocho posiciones distintas: hacia arriba, 45° a la izquierda, 90° a la izquierda, 135° a la izquierda, hacia abajo (estado de reposo, que corresponde a la ausencia de señal), 135° a la derecha, 90° a la derecha y 45° a la derecha. Cada señal (símbolo) transporta tres bits de información, ya que se necesitan tres dígitos binarios para codificar ocho estados. La velocidad de datos es de tres bits por segundo. En la práctica, se utilizan dos banderas juntas, lo que aumenta el número de símbolos y la velocidad de datos.

Si se transmiten N bits por símbolo y la tasa de bits bruta es R , incluyendo la sobrecarga de codificación del canal, la tasa de símbolos se puede calcular como:

Fs=Rnorte{\displaystyle f_{s}={R \over N}}

En ese caso, se utilizan M = 2N símbolos diferentes. En un módem, estos pueden ser tonos sinusoidales con combinaciones únicas de amplitud, fase y/o frecuencia. Por ejemplo, en un módem 64QAM , M = 64. En un código de línea, estos pueden ser M niveles de voltaje diferentes.

Tomando la información por pulso N en bits/pulso como el logaritmo en base 2 del número de mensajes distintos M que podrían enviarse, Hartley [ 1 ] construyó una medida de la tasa de bits bruta R como:

R=Fsregistro2(METRO){\displaystyle R=f_{s}\log _{2}(M)}

donde f s es la velocidad de transmisión en símbolos/segundo o pulsos/segundo. (Véase la ley de Hartley ).

Módems para transmisión de banda de paso

La modulación se utiliza en canales filtrados de banda de paso , como líneas telefónicas, canales de radio y otros canales de multiplexación por división de frecuencia (FDM).

En un método de modulación digital proporcionado por un módem , cada símbolo suele ser un tono sinusoidal con una frecuencia, amplitud y fase determinadas. La velocidad de símbolos, o velocidad en baudios, es el número de tonos transmitidos por segundo.

Un símbolo puede contener uno o varios bits de información. En los módems de banda de voz para la red telefónica, es común que un símbolo contenga hasta 7 bits.

Transmitir más de un bit por símbolo o por pulso tiene ventajas. Reduce el tiempo necesario para enviar una cantidad determinada de datos a través de un ancho de banda limitado . Se puede lograr una alta eficiencia espectral en (bit/s)/Hz ; es decir, una alta velocidad de bits en bit/s, aunque el ancho de banda en hercios sea bajo.

La velocidad máxima en baudios para una banda de paso para métodos de modulación comunes como QAM , PSK y OFDM es aproximadamente igual al ancho de banda de la banda de paso. [ 2 ]

Ejemplos de módems de banda de voz:

  • Un módem V.22bis transmite 2400 bits/s usando 1200 Bd (1200 símbolos/s), donde cada símbolo de modulación de amplitud en cuadratura transporta dos bits de información . El módem puede generar M = 2² = 4 símbolos diferentes. Requiere un ancho de banda de 1200  Hz (igual a la velocidad de transmisión). La frecuencia portadora es de 1800  Hz, lo que significa que la frecuencia de corte inferior es 1800 − 1200/2 = 1200  Hz, y la frecuencia de corte superior es 1800 + 1200/2 = 2400  Hz.
  • Un módem V.34 puede transmitir símbolos a una velocidad de 3420 baudios, y cada símbolo puede transportar hasta diez bits, lo que resulta en una velocidad de bits bruta de 3420 × 10 = 34 200 bit/s . Sin embargo, se dice que el módem opera a una velocidad de bits neta de 33 800 bit/s , sin incluir la sobrecarga de la capa física.

Códigos de línea para transmisión en banda base

In case of a baseband channel such as a telegraph line, a serial cable or a Local Area Network twisted pair cable, data is transferred using line codes; i.e., pulses rather than sinewave tones. In this case, the baud rate is synonymous to the pulse rate in pulses/second.

The maximum baud rate or pulse rate for a base band channel is called the Nyquist rate, and is double the bandwidth (double the cut-off frequency).

The simplest digital communication links (such as individual wires on a motherboard or the RS-232 serial port/COM port) typically have a symbol rate equal to the gross bit rate.

Common communication links such as 10 Mbit/sEthernet (10BASE-T), USB, and FireWire typically have a data bit rate slightly lower than the baud rate, due to the overhead of extra non-data symbols used for self-synchronizing code and error detection.

J. M. Emile Baudot (1845–1903) worked out a five-bit code for telegraphs which was standardized internationally and is commonly called Baudot code.

More than two voltage levels are used in advanced techniques such as FDDI and 100/1,000 Mbit/s Ethernet LANs, and others, to achieve high data rates.

1,000 Mbit/s Ethernet LAN cables use four wire pairs in full duplex (250 Mbit/s per pair in both directions simultaneously), and many bits per symbol to encode their data payloads.

Digital television and OFDM example

In digital television transmission the symbol rate calculation is:

symbol rate in symbols per second = (Data rate in bits per second × 204) / (188 × bits per symbol)

The 204 is the number of bytes in a packet including the 16 trailing Reed–Solomon error correction bytes. The 188 is the number of data bytes (187 bytes) plus the leading packet sync byte (0x47).

The bits per symbol is the (modulation's power of 2) × (Forward Error Correction). So for example, in 64-QAM modulation 64 = 26 so the bits per symbol is 6. The Forward Error Correction (FEC) is usually expressed as a fraction; i.e., 1/2, 3/4, etc. In the case of 3/4 FEC, for every 3 bits of data, you are sending out 4 bits, one of which is for error correction.

Example:

given bit rate = 18096263
Modulation type = 64-QAM
FEC = 3/4

then

symbol rate=18096263634 204188=180962636 43 204188=4363638{\displaystyle {\text{tasa de símbolos}}={\cfrac {18096263}{6\cdot {\frac {3}{4}}}}~{\cfrac {204}{188}}={\cfrac {18096263}{6}}~{\cfrac {4}{3}}~{\cfrac {204}{188}}=4363638}

En la televisión digital terrestre ( DVB-T , DVB-H y técnicas similares) se utiliza la modulación OFDM , es decir, la modulación multiportadora. La tasa de símbolos mencionada anteriormente debe dividirse entre el número de subportadoras OFDM para obtener la tasa de símbolos OFDM deseada. Consulte la tabla comparativa de sistemas OFDM para obtener más detalles numéricos.

Relación con la tasa de chips

Algunos enlaces de comunicación (como las transmisiones GPS , los teléfonos celulares CDMA y otros enlaces de espectro ensanchado ) tienen una tasa de símbolos mucho mayor que la tasa de datos (transmiten muchos símbolos llamados chips por bit de datos). Representar un bit mediante una secuencia de chips de muchos símbolos supera la interferencia de cocanal de otros transmisores que comparten el mismo canal de frecuencia, incluyendo la interferencia de radio , y es común en radios militares y teléfonos celulares . A pesar de que usar más ancho de banda para transportar la misma tasa de bits da una baja eficiencia espectral del canal en (bit/s)/Hz , permite muchos usuarios simultáneos, lo que resulta en una alta eficiencia espectral del sistema en (bit/s)/Hz por unidad de área.

En estos sistemas, la tasa de símbolos de la señal de alta frecuencia transmitida físicamente se denomina tasa de chip , que también es la tasa de pulsos de la señal de banda base equivalente . Sin embargo, en los sistemas de espectro ensanchado, el término símbolo también puede utilizarse en una capa superior y referirse a un bit de información, o a un bloque de bits de información modulados mediante, por ejemplo, la modulación QAM convencional, antes de la aplicación del código de dispersión CDMA. Según esta última definición, la tasa de símbolos es igual o inferior a la tasa de bits.

Relación con la tasa de error de bits

La desventaja de transmitir muchos bits por símbolo radica en que el receptor debe distinguir entre múltiples niveles de señal o símbolos, lo cual puede resultar difícil y provocar errores de bits en caso de una línea telefónica deficiente con una baja relación señal/ruido. En tal caso, un módem o adaptador de red puede seleccionar automáticamente un esquema de modulación o código de línea más lento y robusto, utilizando menos bits por símbolo, con el fin de reducir la tasa de errores.

Un diseño óptimo de conjunto de símbolos tiene en cuenta el ancho de banda del canal, la tasa de información deseada, las características de ruido del canal y del receptor, y la complejidad del receptor y del decodificador.

Modulación

Muchos sistemas de transmisión de datos funcionan mediante la modulación de una señal portadora . Por ejemplo, en la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) , la frecuencia de un tono varía dentro de un pequeño conjunto fijo de valores posibles. En un sistema de transmisión de datos síncrono , el tono solo puede cambiar de una frecuencia a otra a intervalos regulares y bien definidos. La presencia de una frecuencia particular durante uno de estos intervalos constituye un símbolo. (El concepto de símbolo no se aplica a los sistemas de transmisión de datos asíncronos). En un sistema modulado, el término tasa de modulación puede usarse como sinónimo de tasa de símbolos.

Modulación binaria

Si la señal portadora tiene solo dos estados, solo se puede transmitir un bit de datos (es decir, un 0 o un 1) en cada símbolo. En este caso, la tasa de bits es igual a la tasa de símbolos. Por ejemplo, un sistema FSK binario permitiría que la portadora tuviera una de dos frecuencias, una que representa un 0 y la otra un 1. Un esquema más práctico es la modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial , en la que la portadora permanece en la misma frecuencia, pero puede estar en una de dos fases. Durante cada símbolo, la fase permanece igual, codificando un 0, o salta 180°, codificando un 1. Nuevamente, solo se transmite un bit de datos (es decir, un 0 o un 1) por cada símbolo. Este es un ejemplo de datos codificados en las transiciones entre símbolos (el cambio de fase), en lugar de en los símbolos mismos (la fase real). (La razón de esto en la modulación por desplazamiento de fase es que no es práctico conocer la fase de referencia del transmisor).

Modulación N -aria, N mayor que 2

Al aumentar el número de estados que puede adoptar la señal portadora, la cantidad de bits codificados en cada símbolo puede ser mayor que uno. En consecuencia, la tasa de bits puede ser mayor que la tasa de símbolos. Por ejemplo, un sistema de modulación por desplazamiento de fase diferencial (PDM) podría permitir cuatro posibles saltos de fase entre símbolos. De esta forma, se podrían codificar dos bits en cada intervalo de símbolo, logrando una tasa de datos que duplica la tasa de símbolos. En un esquema más complejo, como 16-QAM , se transmiten cuatro bits de datos en cada símbolo, lo que resulta en una tasa de bits cuatro veces mayor que la tasa de símbolos.

No es una potencia de 2.

Aunque es común elegir que el número de símbolos sea una potencia de 2 y enviar un número entero de bits por baudio, esto no es obligatorio. Los códigos de línea, como la codificación bipolar y MLT-3, utilizan tres estados portadores para codificar un bit por baudio manteniendo el equilibrio de CC .

El código de línea 4B3T utiliza tres bits modulados de orden 3 para transmitir cuatro bits de datos, a una velocidad de 1,3 bits por baudio.

Tasa de datos frente a tasa de error

La modulación de una portadora aumenta el rango de frecuencia, o ancho de banda , que ocupa. Los canales de transmisión suelen tener un ancho de banda limitado. Este ancho de banda depende de la tasa de símbolos (modulación) (no directamente de la tasa de bits ). Dado que la tasa de bits es el producto de la tasa de símbolos y el número de bits codificados en cada símbolo, resulta ventajoso aumentar esta última si la primera es fija. Sin embargo, por cada bit adicional codificado en un símbolo, la constelación de símbolos (el número de estados de la portadora) se duplica. Esto hace que los estados sean menos distinguibles entre sí, lo que a su vez dificulta que el receptor detecte correctamente el símbolo en presencia de perturbaciones en el canal.

La historia de los módems se basa en el intento de aumentar la velocidad de transmisión de datos sobre un ancho de banda fijo (y, por lo tanto, una velocidad máxima de símbolos fija), lo que conlleva un aumento de bits por símbolo. Por ejemplo, la norma ITU-T V.29 especifica 4 bits por símbolo, a una velocidad de símbolos de 2400 baudios, lo que da como resultado una velocidad de transmisión efectiva de 9600 bits por segundo.

La historia del espectro ensanchado va en la dirección opuesta, lo que lleva a utilizar cada vez menos bits de datos por símbolo para ampliar el ancho de banda. En el caso del GPS, tenemos una velocidad de datos de 50 bits/s y una velocidad de símbolos de 1,023  Mchips/s. Si cada chip se considera un símbolo, cada símbolo contiene mucho menos de un bit ( 50 bits/s / 1,023  ksímbolos/s ≈ 0,000,05 bits/símbolo).

El conjunto completo de M símbolos posibles en un canal determinado se denomina esquema de modulación M-aria . La mayoría de los esquemas de modulación transmiten un número entero de bits por símbolo b , lo que requiere que el conjunto completo contenga M = 2 b símbolos diferentes. Los esquemas de modulación más populares se pueden describir mostrando cada punto en un diagrama de constelación , aunque algunos esquemas de modulación (como MFSK , DTMF , modulación por posición de pulso y modulación de espectro ensanchado ) requieren una descripción diferente.

Condición significativa

En telecomunicaciones , en lo que respecta a la modulación de una portadora , una condición significativa es uno de los parámetros de la señal elegidos para representar la información . [ 3 ]

Una condición significativa podría ser una corriente eléctrica (voltaje o nivel de potencia ), un nivel de potencia óptica, un valor de fase o una frecuencia o longitud de onda particular . La duración de una condición significativa es el intervalo de tiempo entre instantes significativos sucesivos . [ 3 ] Un cambio de una condición significativa a otra se denomina transición de señal . La información puede transmitirse durante el intervalo de tiempo dado o codificarse como la presencia o ausencia de un cambio en la señal recibida. [ 4 ]

Las condiciones significativas son reconocidas por un dispositivo apropiado llamado receptor, demodulador o decodificador. El decodificador traduce la señal recibida a su valor lógico correspondiente , como un dígito binario (0 o 1), un carácter alfabético, una marca o un espacio. Cada instante significativo se determina cuando el dispositivo apropiado adopta una condición o estado que permite realizar una función específica, como grabar, procesar o controlar . [ 3 ]

Véase también

Referencias

  1. DA Bell (1962). Teoría de la información y sus aplicaciones en ingeniería (3.ª  ed.). Nueva York: Pitman.
  2. Goldsmith A. Comunicaciones inalámbricas. – Universidad de Stanford, 2004. - págs. 140, 326
  3. 1 2 3 "Norma Federal 1037C" (PDF) . Sistema Nacional de Comunicaciones. 7 de julio de 1996.
  4. "Estándar de diseño e ingeniería de sistemas para comunicaciones tácticas" . Mil-STD-188-200 . Departamento de Defensa de los Estados Unidos . 28 de mayo de 1983.
  • ¿Cuál es la tasa de símbolos?
  • "Sobre los orígenes de las comunicaciones en serie y la codificación de datos" . Consultado el 4 de enero de 2007 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  • ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de bits y la tasa de baudios? , Revista de Diseño Electrónico
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