Transmisor De Audio Por Laser
Enviado por guem07 • 3 de Junio de 2014 • 1.530 Palabras (7 Páginas) • 1.519 Visitas
Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Integrantes Del Equipo:
*Guillen Escobar Mauricio Iván
*Ramírez Fuentes Josué
*Ramírez Zabala Eleazar
*García Aguilar Leonardo
Nombre del profesor:
Doc. Jorge Luis Camas Anzueto
Tarea:
*Reporte: Transmisión De Audio Vía Laser
Materia:
Optoelectrónica
Grupo:
Ing. electrónica
Fecha: 12/Diciembre/2013
INTRODUCCION
A partir del siglo XXI son diversas las aplicaciones en comunicaciones que requieren de enlaces para “última milla” (transmisiones de datos, interconexión de redes, etc.) Los sistemas de transmisión de datos vía laser presentan ciertas ventajas en comparación con los otros sistemas utilizados para la transmisión de datos, estas ventajas como el hecho de no necesitar licencias, no congestionar el espectro electromagnético, su inmunidad a interferencias eléctricas y electromagnéticas, su fácil instalación y su alto ancho de banda hacen de esta solución una de las mejores para comunicaciones de corto alcance.
En este proyecto se pretende construir un circuito de transmisión de audio con laser, este consta de un transmisor, un receptor y un medio de transmisión. El transmisor es un circuito que modula la amplitud y convierte la señal eléctrica modulada en una señal óptica y por medio del diodo laser, el circuito receptor se alimenta con una señal emitida por el laser y la convierte en señal eléctrica por medio de un panel solar, para así comenzar el proceso de demodulación de la señal y obtener el sonido original.
JUSTIFICACION
El desarrollo de este proyecto permitirá a mediano y largo plazo hacer uso de distintas aplicaciones para la transmisión de información vía laser, así mismo propiciara innovar en el campo de las telecomunicaciones haciendo posible el uso de materiales electrónicos y ópticos que garanticen una mejor transmisión de la información. Se busca con este proceso cualificar procesos y procedimientos que garanticen la calidad a la hora de comunicar datos y/o información de un punto a otro disponiendo de un transmisor y un receptor.
OBJETIVO
Construir un conjunto receptor de rayo láser transmisor, modulador, demodulador. Transmitir Audio a través de un rayo láser. También pretendemos explicar cómo se transmiten las ondas electromagnéticas y mecánicas, demostrar una de las utilidades que tiene el láser, así como demostrar físicamente cómo funciona un transductor, un altavoz y una celda fotovoltaica, todo esto para transmitir información mediante un rayo láser.
MARCO TEORICO
SEÑAL DE AUDIO
Una señal de audio es una señal analógica eléctricamente exacta a una señal sonora; normalmente está acotada al rango de frecuencias audibles por los seres humanos que está entre los 20 y los 20.000 Hz, aproximadamente. Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un transductor de presión (un micrófono) que convierte las ondas de presión de aire (ondas sonoras) en señales eléctricas (señales analógicas).La conversión contraria se realiza mediante un altavoz, que convierte las señales eléctricas en ondas de presión de aire.
AUDIO DIGITAL
El audio digital es la codificación digital de una señal eléctrica que representa una onda sonora. Consiste en una secuencia de valores enteros y se obtienen de dos procesos: el muestreo y la cuantificación digital de la señal eléctrica.
El muestreo consiste en fijar la amplitud de la señal eléctrica a intervalos regulares de tiempo (tasa de muestreo). Para cubrir el espectro audible (20 a 20000 Hz) suele bastar con tasas de muestreo de algo más de 40000 Hz. Para reproducir un determinado intervalo de frecuencias se necesita una tasa de muestreo de poco más del doble (Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon).
La cuantificación consiste en convertir el nivel de las muestra fijadas en el proceso de muestreo, normalmente, un nivel de tensión, en un valor entero de rango finito y predeterminado.
VELOCIDAD DE MUESTREO
Las velocidades de muestreo indican el número de muestras digitales que se toman de una señal de audio cada segundo. Esta velocidad determina el intervalo de frecuencias de un archivo de audio. Cuanto más alta sea la velocidad de muestreo, más se asemejará la forma de la onda digital a la forma de la onda analógica original. Las velocidades de muestreo bajas limitan el intervalo de frecuencias que pueden grabarse, lo que puede dar como resultado una grabación que no representa correctamente el sonido original.
Panel Solar: Es un dispositivo que aprovecha la energía de la solar. El término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.
Amplificador Electrónico: puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o etapa de este, como un equipo modular que realiza la misma función; y que normalmente forma parte de los equipos HIFI. Su función es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa.
...