Mudanças entre as edições de "COM1-EngTel (Plano de Ensino)"

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# Introdução e revisão (10h)
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#* Introdução aos sistemas de comunicação
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#* Sinais de energia e de potência
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#* Transformada de Fourier e suas propriedades
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#* Largura de banda de um sinal
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#* Sistemas lineares invariantes no tempo
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# Modulação Analógica (14h)
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#* Modulação AM
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#* Modulação FM
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# Formatação e transmissão de sinais em banda base (30h)
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#* Processo de conversão de sinais analógicos para digitais
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#* Formas de ondas binárias e multinível
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#* Definição de canal AWGN
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#* Representação geométrica de sinais e ruído
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#* Detecção de sinais binários em canais AWGN
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#* Filtro casado
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#* Probabilidade de erro em sistemas de transmissão binária
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#* Interferência Intersimbólica e formatação de pulso
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# Equalização (6)
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#* Diagrama de Olho
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#* Tipos de filtros equalizadores
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# Transmissão em banda passante (20h)
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#* Modulações PSK, FSK, ASK e QAM
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#* Esquemas de detecção coerentes e não-coerentes
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#* Transmissor em Fase e Quadratura
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#* Analise de desempenho de erro de modulações digitais
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#* Análise de eficiência espectral de modulações digitais
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# Análise de enlaces de comunicação (5h)
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#* Link Budget
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#* Figura e temperatura de ruído
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# Sincronismo (5h)
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#* Sincronismo de portadora
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#* Sincronismo de símbolo
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#* Sincronismo de frame
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# Introdução e revisão (10h)
 
# Introdução e revisão (10h)

Edição das 16h04min de 25 de julho de 2017

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
Curso de Engenharia de Telecomunicações

Plano de Ensino de 2015-1 - atual

Dados gerais
COMPONENTE CURRICULAR: COM1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I
UCs vizinhas
CARGA HORÁRIA: 5 HORAS/SEMANA 90 HORAS. TEÓRICA = 74 HORAS. LABORATÓRIO = 16 HORAS
PRÉ REQUISITOS: SIS2, PRE
DISCIPLINAS SUCESSORAS: CRF, STC, COM2, PJI3, CSF*
MÓDULO ESPECIALIZANTE
Ementa
Introdução a sistemas de comunicações, modulação analógica, formatação e transmissão de sinais em banda base, transmissão digital em banda passante, equalização, sincronismo.
Objetivos gerais
  • Conhecer e analisar sistemas de comunicação analógicos e digitais
Objetivos específicos
  • Descrever os principais componentes de sistemas de comunicação analógicos e digitais.
  • Compreender técnicas de digitalização de sinais analógicos.
  • Saber caracterizar canais de comunicação em banda base e banda passante.
  • Conhecer e analisar o desempenho dos diferentes tipos de modulações digitais em banda base e banda passante.
  • Entender técnicas básicas de sincronismo e equalização de canal.
  • Simular em computador o comportamento de sistemas de comunicação digitais e analógicos.
Conteúdo Programático
Semestre 2017-1 - Prof. Mario de Noronha Neto
  1. Introdução e revisão (10h)
    • Introdução aos sistemas de comunicação
    • Sinais de energia e de potência
    • Transformada de Fourier e suas propriedades
    • Largura de banda de um sinal
    • Sistemas lineares invariantes no tempo
  2. Modulação Analógica (14h)
    • Modulação AM
    • Modulação FM
  3. Formatação e transmissão de sinais em banda base (30h)
    • Processo de conversão de sinais analógicos para digitais
    • Formas de ondas binárias e multinível
    • Definição de canal AWGN
    • Representação geométrica de sinais e ruído
    • Detecção de sinais binários em canais AWGN
    • Filtro casado
    • Probabilidade de erro em sistemas de transmissão binária
    • Interferência Intersimbólica e formatação de pulso
  4. Equalização (6)
    • Diagrama de Olho
    • Tipos de filtros equalizadores
  5. Transmissão em banda passante (20h)
    • Modulações PSK, FSK, ASK e QAM
    • Esquemas de detecção coerentes e não-coerentes
    • Transmissor em Fase e Quadratura
    • Analise de desempenho de erro de modulações digitais
    • Análise de eficiência espectral de modulações digitais
  6. Análise de enlaces de comunicação (5h)
    • Link Budget
    • Figura e temperatura de ruído
  7. Sincronismo (5h)
    • Sincronismo de portadora
    • Sincronismo de símbolo
    • Sincronismo de frame
Semestre 2016-2 - Prof. Mario de Noronha Neto
  1. Introdução e revisão (10h)
    • Introdução aos sistemas de comunicação
    • Sinais de energia e de potência
    • Transformada de Fourier e suas propriedades
    • Largura de banda de um sinal
    • Sistemas lineares invariantes no tempo
  2. Modulação Analógica (14h)
    • Modulação AM
    • Modulação FM
  3. Formatação e transmissão de sinais em banda base (30h)
    • Processo de conversão de sinais analógicos para digitais
    • Formas de ondas binárias e multinível
    • Definição de canal AWGN
    • Representação geométrica de sinais e ruído
    • Detecção de sinais binários em canais AWGN
    • Filtro casado
    • Probabilidade de erro em sistemas de transmissão binária
    • Interferência Intersimbólica e formatação de pulso
  4. Equalização (6)
    • Diagrama de Olho
    • Tipos de filtros equalizadores
  5. Transmissão em banda passante (20h)
    • Modulações PSK, FSK, ASK e QAM
    • Esquemas de detecção coerentes e não-coerentes
    • Transmissor em Fase e Quadratura
    • Analise de desempenho de erro de modulações digitais
    • Análise de eficiência espectral de modulações digitais
  6. Análise de enlaces de comunicação (5h)
    • Link Budget
    • Figura e temperatura de ruído
  7. Sincronismo (5h)
    • Sincronismo de portadora
    • Sincronismo de símbolo
    • Sincronismo de frame
Semestre 2016-2 - Prof. Mario de Noronha Neto
  1. Introdução e revisão (10h)
    • Introdução aos sistemas de comunicação
    • Sinais de energia e de potência
    • Transformada de Fourier e suas propriedades
    • Largura de banda de um sinal
    • Sistemas lineares invariantes no tempo
  2. Modulação Analógica (14h)
    • Modulação AM
    • Modulação FM
  3. Formatação e transmissão de sinais em banda base (30h)
    • Processo de conversão de sinais analógicos para digitais
    • Formas de ondas binárias e multinível
    • Definição de canal AWGN
    • Representação geométrica de sinais e ruído
    • Detecção de sinais binários em canais AWGN
    • Filtro casado
    • Probabilidade de erro em sistemas de transmissão binária
    • Interferência Intersimbólica e formatação de pulso
  4. Equalização (6)
    • Diagrama de Olho
    • Tipos de filtros equalizadores
  5. Transmissão em banda passante (20h)
    • Modulações PSK, FSK, ASK e QAM
    • Esquemas de detecção coerentes e não-coerentes
    • Transmissor em Fase e Quadratura
    • Analise de desempenho de erro de modulações digitais
    • Análise de eficiência espectral de modulações digitais
  6. Análise de enlaces de comunicação (5h)
    • Link Budget
    • Figura e temperatura de ruído
  7. Sincronismo (5h)
    • Sincronismo de portadora
    • Sincronismo de símbolo
    • Sincronismo de frame
Semestre 2016-1 - Prof. Mario de Noronha Neto
  1. Introdução e revisão (10h)
    1. Introdução aos sistemas de comunicação
    2. Sinais de energia e de potência
    3. Transformada de Fourier e suas propriedades
    4. Largura de banda de um sinal
    5. Sistemas lineares invariantes no tempo
    6. Processo de conversão de sinais analógicos para digitais
  2. Modulação Analógica (12h)
    1. Modulação AM
    2. Modulação FM
  3. Formatação e transmissão de sinais em banda base (30h)
    1. Formas de ondas binárias e multinível
    2. Definição de canal AWGN
    3. Representação geométrica de sinais e ruído
    4. Detecção de sinais binários em canais AWGN
    5. Filtro casado
    6. Probabilidade de erro em sistemas de transmissão binária
    7. Interferência Intersimbólica e formatação de pulso
  4. Equalização (6)
    1. Diagrama de Olho
    2. Tipos de filtros equalizadores
  5. Transmissão em banda passante (20h)
    1. Modulações PSK, FSK, ASK e QAM
    2. Esquemas de detecção coerentes e não-coerentes
    3. Transmissor em Fase e Quadratura
    4. Analise de desempenho de erro de modulações digitais
    5. Análise de eficiência espectral de modulações digitais
  6. Análise de enlaces de comunicação (6h)
    1. Link Budget
    2. Figura e temperatura de ruído
  7. Sincronismo (6h)
    1. Sincronismo de portadora
    2. Sincronismo de símbolo
    3. Sincronismo de frame
Semestre 2015-2 - Profs. Deise Arndt e Roberto Nóbrega
  1. Introdução e revisão (6h)
    1. Introdução aos sistemas de comunicação
    2. Sinais de energia e de potência
    3. Transformada de Fourier e suas propriedades
    4. Largura de banda de um sinal
    5. Sistemas lineares invariantes no tempo
  2. Amostragem e quantização (8h)
    1. Teorema da amostragem
    2. Quantização uniforme e não-uniforme
    3. Modulação por codificação de pulso (PCM)
  3. Transmissão digital em banda base (24h)
    1. Códigos de linha
    2. Modulação por amplitude de pulso $M$-ária ($M$-PAM)
    3. Densidade espectral de potência de códigos de linha
    4. Ruído gaussiano branco aditivo (AWGN) e filtro casado
    5. Interferência intersimbólica (ISI) e formatação de pulso
  4. Análise no espaço de sinais (16h)
    1. Revisão: Produto interno de vetores e de sinais
    2. Bases ortonormais e representação vetorial de sinais
    3. Constelações de energia mínima
    4. Receptor ótimo e probabilidade de erro de constelações no canal AWGN
  5. Transmissão em banda passante (20h)
    1. Representação em banda base de sinais em banda passante (envoltória complexa)
    2. Modulações analógicas em amplitude (AM-DSB, AM-SSB e AM-VSB)
    3. Modulações analógicas em ângulo (FM e PM)
    4. Modulações ASK, PSK, FSK e QAM coerentes
    5. Largura de banda de modulações em banda passante
    6. Sincronismo de fase e frequência
    7. Esquemas não-coerentes
  6. Equalização de canal (16h)
    1. Equalizadores lineares
    2. Equalizador de forçagem a zero
    3. Equalizador de mínimo erro quadrático médio
    4. Equalização adaptativa
Semestre 2015-1 - Profs. Mário de Noronha Neto e Roberto Nóbrega
  1. Revisão: Sinais e sistemas
    1. Sinais de energia e de potência
    2. Transformada de Fourier e suas propriedades
    3. Largura de banda de um sinal
    4. Sistemas lineares invariantes no tempo
  2. Modulações analógicas
    1. Representação em banda base de sinais em banda passante (envoltória complexa)
    2. Modulações em amplitude (AM-DSB, AM-SSB e AM-VSB)
    3. Modulações em ângulo (FM e PM)
  3. Amostragem e quantização
    1. Teorema da amostragem
    2. Quantização uniforme e não-uniforme
    3. Modulação por codificação de pulso (PCM)
  4. Transmissão digital em banda base
    1. Códigos de linha
    2. Ruído gaussiano branco aditivo (AWGN) e filtro casado
    3. Modulação por amplitude de pulso M-ária (M-PAM)
    4. Interferência intersimbólica (ISI) e formatação de pulso
  5. Análise no espaço de sinais
    1. Bases ortonormais e representação vetorial de sinais
    2. Constelações de energia mínima
    3. Receptor ótimo e probabilidade de erro de constelações no canal AWGN
  6. Transmissão digital em banda passante
    1. Modulações ASK, PSK, FSK e QAM coerentes
    2. Largura de banda e eficiência espectral de modulações em banda passante
    3. Esquemas não-coerentes
  7. Equalização de canal
    1. Equalizadores lineares
    2. Equalizador de forçagem a zero
    3. Equalizador de mínimo erro quadrático médio
    4. Equalização adaptativa
  8. Sincronismo
    1. Sincronismo de fase e frequência
    2. Sincronismo de quadro
Estratégias de ensino utilizadas
  • Aulas expositivas teóricas.
  • Listas de exercícios extraclasses.
  • Atividades de simulação computacional em laboratório.
Critérios e instrumentos de avaliação
  • Nota Total = (((Nav1*(1/3)) + (Nav2*(1/3)) + (Nav3*(1/3))) * 0.7) + (MNlab * 0.3)
    • Nav: notas das avaliações teóricas;
    • MNlab: média aritmética das notas das atividades de laboratório arredondada para o inteiro mais próximo;
  • As notas das avaliações teóricas e das atividades de laboratório serão números inteiros de 0 a 10.
  • O conceito final da disciplina será o arredondamento da Nota Total para o inteiro mais próximo. Para ser considerado aprovado, o aluno terá que obter nota superior ou igual a 6 em todas as avaliações teóricas e atividades de laboratórios.
  • As recuperações das avaliações teóricas serão realizadas no último dia letivo da disciplina
  • As atividades de laboratório que não forem entregues no prazo valerão 10% a menos a cada dia de atraso.

Bibliografia do PPCv2015-2

Bibliografia Básica
  1. SKLAR, Bernard. Digital Communications: Fundamentals and Applications.; 2ª ed. USA:Prentice Hall,, 2001. 1079p. ISBN 9780130847881. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:4
  2. LATHI, Bhagwandas P.; DING, Zhi Modern Digital and Analog Communication Systems; 4ª ed. [S.l]:Oxford University Press, 2009. p. ISBN 9780195331455. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:4
  3. HAYKIN, Simon Sistemas de Comunicações: Analógicos e Digitais; 4ª ed. [S.l]:Bookman, 2004. 838p. ISBN 9788573079364. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:3
Bibliografia Complementar
  1. TSE, David, VISWANATH, Pramod. Fundamentals of Wireless Communication; ed. [S.l]:Cambridge University Press, 2005. p. ISBN . "Disponível em: http://www.eecs.berkeley.edu/~dtse/book.html"
  2. Lathi, B. P. Sistemas de comunicação; 1ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1987. 401p. ISBN 8570300336. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:2
  3. RAPPAPORT, Theodore S. Wireless communications: principles and practice; 2ª ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 707p. ISBN 130422320. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:2

Bibliografia prevista PPCv2016-1

Bibliografia Básica
  1. SKLAR, Bernard. Digital Communications: Fundamentals and Applications.; 2ª ed. USA:Prentice Hall,, 2001. 1079p. ISBN 9780130847881. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:4
  2. LATHI, Bhagwandas P.; DING, Zhi Modern Digital and Analog Communication Systems; 4ª ed. [S.l]:Oxford University Press, 2009. p. ISBN 9780195331455. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:4
  3. HAYKIN, Simon Sistemas de Comunicações: Analógicos e Digitais; 4ª ed. [S.l]:Bookman, 2004. 838p. ISBN 9788573079364. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:3
Bibliografia Complementar
  1. Lathi, B. P. Sistemas de comunicação; 1ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1987. 401p. ISBN 8570300336. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:2
  2. Soares Neto, Vicente; Gambogi Neto, Jarbas TELECOMUNICAÇÕES SISTEMAS DE MODULAÇÃO - UMA VISÃO SISTÊMICA; ed. São Paulo:Érica, 2014. p. ISBN 9788536503875. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:2"
  3. C. Richard Jonhson, Jr.; William A. Sethares; Andrew G. Klein Software Receiver Design: Build your Own Digital Communication System in Five Easy Steps; ed. Cambridge:University Printing House, Cambridge, 2011. p. ISBN 9780521189446. Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:0
  4. Rogerio Muniz Carvalho. Comunicações Analógicas e Digitais ; ed. Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009. p. ISBN . Qtdade Na Biblioteca para a Disciplina:2"

COMENTÁRIO: TERÍAMOS QUE COMPRAR 2 do Johson e talvez 2 do HAYKIN

Bibliografia Inicialmente Sugerida

Bibliografia Básica
  1. SKLAR, Bernard. Digital Communications: Fundamentals and Applications. 2.ed. USA: Prentice Hall, 2001. 1079 p. ISBN 978-0130847881.
  2. HAYKIN. Simon. Sistemas de Comunicações: Analógicos e Digitais. 4.ed. [S.l.]: Bookman, 2004. 838 p. ISBN 978-8573079364
  3. LATHI, Bhagwandas P.; DING, Zhi. Modern Digital and Analog Communication Systems. 4.ed. USA: University Press, 2009. 1004 p. ISBN 978-0195331455.
Bibliografia Complementar
  1. PIMENTEL, Cecilio José Lins. Comunicação Digital. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 396 p. ISBN 978-8574522852.

ANEXOS

Horário de Aula e Atendimento Paralelo


Curso de Engenharia de Telecomunicações