Teórico (presencial): Martes de 10 a 15.
Práctico (presencial): jueves de 10:00 a 13.
Tanto las clases de teórico como de práctico se realizarán en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Fase II del CURE-Rocha.
Hoja de formulas del curso, versión de abril 2020.
Erratas encontradas en los distintos materiales publicados en el EVA del curso. Actualizado al 14/07/2021.
Como entorno de programación vamos a usar los notebooks de JupyterLab que permiten manejar el material del curso y código python al mismo tiempo. Para trabajar en sus computadoras personales una opción práctica (aunque ocupa mucho espacio) es instalarse anaconda que tiene todo lo necesario.
Para ver y editar los notebooks tienen que ejecutar una terminal en la carpeta que contenga el material y ejecutar:
jupyter lab
Cuando terminan de trabajar el notebook pueden guardarlo y trabajar en otra computadora.
Para realizar las entregas tienen que exportar el notebook como PDF y verificar que la resolución de los ejercicios se vea correctamente, incluyendo el escaneo/foto de lo que hayan hecho en el cuaderno.
Nota: Opcionalmente, lo que está establecido para realizar en el cuaderno, lo pueden escribir en el propio notebook, en una nueva celda y usando código LaTeX para los símbolos matemáticos.
Hablamos de los contenidos y la modalidad del curso.
Señales en tiempo discreto:
Script realizado en Sagemath para ilustrar el muestreo de una señal continua y la relación entre frecuencias altas y bajas.
La clase contiene sólo el audio y las partes en que se compartió pantalla, no se ven ni las cámaras ni la presentación sobre la que se trabajó en colectivo (por eso hay mucho diálogo con la pantalla en blanco). Nota: Las clases grabadas no fueron revisadas por los docentes ni contienen edición alguna.
Señales y sistemas en tiempo discreto
Secuencias en tiempo discreto.
Sistemas en tiempo discreto.
Sistemas lineales invariantes temporales (SLITs). Propiedades de SLITs.
Script realizado en Sagemath para ilustrar la convolución de señales en tiempo discreto.
Transformada de Fourier
Representación de señales y sistemas de tiempo discreto en el dominio de frecuencias.
Representación de secuencias con la Transformada de Fourier.
Propiedades de la Transformada de Fourier.
Transformada Z. Diseño de Filtros.
Definición.
Propiedades de convergencia
Estabiidad, causalidad y región de convergencia de sistemas.
Ejemplos y propiedades de la Transformada Z.
Diseño de filtros, diagrama de polos y ceros, relación con la respuesta en frecuencia de un filtro.
Fitros FIR, filtros IIR. Criterios de Diseño.
Transformada Z - Versión 2020
Práctico 4, versión 2020, con solución.
Muestreo de Señales en Tiempo Continuo
Teorema del Muestreo
Recontrucción de Señales de banda limitada.
Cambio de la Frecuencia de Muestreo en Tiempo Discreto.
Conversión D/A y A/D
Notas del curso Sistemas Lineales I, de Facultad de Ingeniería. Sirven como referencia para el/la que le interese ahondar en teoría de distribuciones.
Señales determinísticas y aleatorias.
Autocorrelación de un proceso.
Densidad Espectral de potencia de un proceso.
Ruido de Cuantización.
Ruido debido a errores en las operaciones
Comenzaremos 13:30
Comenzaremos a las 18 horas.
Trasmisión digital en Banda Base
Propiedades de las comunicaciones digitales.
Determinación ancho de banda
Errores y regeneración.
PCM
Diagrama de bloques.
Relación Señal a Ruido.
Criterio de diseño: umbral.
Evaluaciones: