Doble Titulación en Ingeniería Telemática e Ingeniería Informática

Doble Grado en Ingeniería Telemática e Ingeniería Informática

Fórmate para ser un ingeniero experto en Redes y Tecnologías de Internet y adquiere a la vez las certificaciones oficiales de CCNA y CCNP

Comunicaciones digitales

Descripción
La asignatura presenta las técnias de transmisión en las que se basan los sistemas digitales modernos; modulación y transmisión QAM, Spread Spectrum con aplicación al GPS, multiportadora con aplicación a la telefonía móvil, Wi-Fi y Bluetooth, detección y corrección de errores con aplicación a los códigos QR y a las comunicaciones vía satélite y codificación convolucional.
Tipo asignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segundo
Curso
3
Créditos
4.00
Conocimientos previos

Son necesarios los conocimientos que se imparten en las asignaturas de Señales y Sistemas de Transmisión, Cálculo y Álgebra Lineal;

- Modulaciones, especialmente modulaciones analógicas
- Limitaciones de la transmisión
- Receptor superheterodino
- Espacios vectoriales
- Derivadas e integrales
- Variables aleatorias

Objetivos

Los Resultados de Aprendizaje de esta asignatura son:

RA.01 Conocimientos sobre los diferentes tipos de modulaciones digitales más frecuentes (banda estrecha y banda ancha).
RA.02 Conocimientos sobre técnicas de codificación de fuente, que permiten compactar los datos a transmitir.
RA.03 Conocimientos sobre los tipos de códigos de canal para compensar los fallos en demodulación.
RA.04 Conocimientos sobre técnicas de sincronización.
RA.05 Simulación de sistemas de transmisión (en Matlab) que incorporen algunas de las técnicas estudiadas.

Contenidos

Tema 1. Modulaciones QAM
Tema 2. Modulaciones Spread Spectrum
Tema 3. Acceso Múltiple
Tema 4. Modulaciones Multiportadora
Tema 5. Codificación de Fuente
Tema 6. Codificación de canal: códigos lineales de bloque
Tema 7. Codificación de canal: códigos convolucionales
Tema 8. Codificación de canal: Interleaving y códigos concatenados
Tema 9. Modulaciones MC-CDMA

Metodología

La asignatura tiene un funcionamiento semanal con 2 sesiones lectivas:

- En la primera sesión (2h) se desarrollan los contenidos de los temas mediante clases magistrales y de problemas.
- En la segunda sesión (2h) se combinan clases de dudas y problemas con clases prácticas donde los alumnos trabajan en grupos para resolver pequeños ejercicios donde ponen en práctica los conceptos estudiados.

SESIONES PRÁCTICAS DE CLASE

Las sesiones prácticas son sesiones lectivas que forman parte de la asignatura y que tienen una periodicidad semanal durante todo el desarrollo de la asignatura. El objetivo es apoyar y favorecer el aprendizaje progresivo, necesario e imprescindible para poder superar con éxito la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura, así como la práctica a diseñar e implementar. Los alumnos trabajan con sus propios PCs en el aula, usando el entorno de simulación Matlab. Durante estas sesiones los alumnos deben resolver ejercicios prácticos cortos que deberán entregar en la misma sesión o por la siguiente semana de clase práctica. Por otra parte, también se proponen algunos ejercicios prácticos largos, que deberán ir trabajando a lo largo de varias sesiones hasta la fecha de entrega final.

Evaluación

La asignatura tiene la duración de un semestre y consta de dos partes diferenciadas: la parte de conocimientos y la parte práctica de la asignatura. La evaluación de los conocimientos y de la práctica será independiente. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar independientemente los conocimientos y la práctica. La nota final de la asignatura es representada en la siguiente fórmula:

Nota Final = 70% · Conocimientos + 30% · Práctica (si ambas partes son >=5)
Nota Final = min (Conocimientos, Práctica ) (si alguna parte es <5)
Nota Final = NP (si alguna parte es NP)

La parte de Conocimientos tiene dos partes diferenciades, los temas 1 al 5 y los temas 6, 7, 8 y 9. Para poder liberar la parte de Conocimientos se debe aprobar por separado las dos partes de la asignatura (temas 1 al 5 y temas 6, 7, 8 y 9), bajo las siguientes condiciones;
- Se considera aprobado cuando la nota es igual o superior a un 5
- Si las dos partes tienen una nota igual o superior a 5 la nota final de Conocimientos será la media aritmética de las dos notas
- Si alguna parte está suspendida la nota de Conocimientos será la inferior de las dos notas
- Si alguna parte tiene como nota un ?No Presentado? (NP) la nota final de conocimientos será NP
- Cuando una parte de Conocimientos esté aprobada su nota se guardará hasta el examen Extraordinario

La nota Práctica se calculará con la siguiente fórmula:

Práctica = 30% · Nac1 + 30% Nac2 + 40% · Nac3

Las notas Nac1, Nac2 y Nac3 dependerán de la memoria entregada y de una entrevista personal realizada una vez se haya entregado la memoria. Para poder liberar la parte de Práctica es necesario que la nota sea superior o igual a 5. En caso de que algún ejercicio práctico no se entregue la nota correspondiente será un NP. Si un ejercicio práctico se entrega con retraso la nota máxima será un 7.

En cuanto a la normativa de copias, todas las actividades de evaluación se consideran como altamente significativas, incluidas las prácticas AC1, AC2 y AC3.

Criterios evaluación

Objetivo 1. Conocimientos básicos de la asignatura: se evalúa básicamente con los exámenes de AC y el examen del semestre.
Objetivo 2. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: se evalúa sobre los trabajos en grupo y los casos planteados.
Objetivo 3. Comunicación escrita en la propia lengua: se evalúa sobre los trabajos en grupo y los casos planteados.
Objetivo 4. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en grupo: se evalúa sobre los trabajos en grupo y los casos planteados.

Bibliografía básica

J. G. Proakis, Digital Communications. Mcgraw-Hill, 1989. ISBN 0-07-100269-3.
B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals And Applications. Prentice-Hall, 2000. ISBN 0-13-084788-7.

Material complementario

Socoró, J.C., Morán, J.A., Alsina, R., Sistemes de transmissió, La Salle Online, 2008.
L. Hanzo et al., Quadrature Amplitude Modulation, John Wiley & Sons, 2004.
S.Kaiser et al., Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems, Wiley, 2003.