jueves, 24 de septiembre de 2009
Conceptos
Formado por átomos, un átomo normal tiene carga positiva y negativa en las mismas cantidades, por lo cual tiene carga neutral.
Corriente eléctrica: Circulación de forma continúa de los electrones por un circuito.
Voltaje: Fuerza eléctrica que hace que un electrón libre se mueva de un átomo a otro.
Conductividad eléctrica. Esla capacidad de un material de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de su cuerpo y la facilidad con la que los electrones pueden atravesarlo
Resistividad: Los electrones encuentran resistencia en su desplazamiento
INTERFACES
Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas.
- Protocolo OBEX: Código binario , permite la comunicaión rápida entre los dispositivos portátiles incluso cuando están inactivos.
- Infrared Mobile Communications: Define el intercambio de tarjetas para dispositivos móviles, control de llamadas y transferencia de audio.
- IrCOMM: Aplicación de comunicación que utiliza Api
- Mensajería FInanciera: Se desarrolla para un sistema de pago , reduce costos de transacción.
- IrWW: Esta basada en la comunicación para reloj de pulsera mediante IrDA normas de comunicación
- IrTranp: Se dedican especialmente a la transferencia de imágenes en cámaras digitales
- Mando y control: Teclados, mouse,gamepads y unidades de control remoto
- IrDa Point and Shot: Se recomienda para alta velocidad de corto alcance , línea de visión y punto a punto de transferencia inalámbrica de datos . Aquí encontramos más de 500 millones de dispositivos electrónicos
martes, 22 de septiembre de 2009
Interfases para la transmisión y recepción de medios no físicos
Es un transductor que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas.
Existen diferentes tipos de micrófono:
- Carbón
- Piezoeléctrico
- Fibra óptica
- Láser
- Líquido
- Silicón
- Antena Bipolar (Conejo)
- Antena Yagguida
- Antena de cable Aleatorio
- Antena de Cuerno
- Antenas Planares o de Parche
recepción de ondas electromagnéticas. Se utilizan en transmisiones de radio, televisión radiolocalización, y telecomunicaciones. Va desde la trasmisión de ondas hasta las microondas (Ultra High frecuency y Super High Frecuency.
Radiotelescopio:
Ideado por Karl Guthe Ransky en 1931. Reciben información de ondas de radiofrecuencia, utilizados en la astronomía para recolectar información proveniente tanto de satélites como de sondas espaciales.
El diámetro de su disco va desde los 3 metros hasta los 305 metros, suelen servir de interferometría astronómica para incrementar la resolución de recepción
Disco Satelital: Es un tipo de antena parabólica diseñado para captar microondas provenientes de satélites. Se utiliza para recibir transmisiones de televisión y datos. Generalmente su disco tiene un diámetro de 60 cm pero varían desde los 43 cm hasta los 80 cm. Es el que usan las compañias de servicio de cable
Satélite Comunicacional (SATCOM): El primer satélite lanzado en órbita fue el Sputnik 1 en 1957. Sus usos varian desde las telecomunicaciones para telefonía, telecomunicaciones, radio satetilital , internet , GPS ( 30 satélites alrededor del planeta extrapolando unos con otros, diseñados por E.U.). etc.
Actualmente se encuentran en órbita más de 4000 sólo 800 están activos.Ondas Electromagnéticas
Magnetismo: A los materiales que tiene propiedades de atraerse entre si se les denomina magnéticos. A la interacción generada por los imanes y a las zona de influencia que se genera a su alrededor se le denomina campo magnético
Onda electromagnética: Cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor, un campo magnético es generado, el campo magnético y eléctrico dependen el uno del otro en su viaje a la velocidad de la luz . Esta onda es conocida como onda electromagnética
Longitud de onda: es la distancia entre crestas
Frecuencia: Distancia entre cada onda
Espectro Electromagnético: Es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitud como las ondas de radio hasta los que tiene menor longitud como los rayos gamma.
- Ondas de radio: Son generadas por dispositivos electrónicos , se transmiten a cualquier distancia mediante satélites aridficiales estas son als que emiten la TV, teléfonos etc.
- Ondas Infrarrojo:Su fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o radiación térmica.
- Ondas Visibles: Son las únicas que perciben nuestro ojo. Su máxima percepción en la longitud de onda del amarillo verdoso
- Ondas Ultravioletas: El sol es el emisor de estos, responsables de bronceado de la piel , son absorbidos por la capa de ozono
- Rayos X:Son muy penetrantes, dañinos para los organismos vivos.
- Rayos Gamma: Son ondas electromagnéticas emitidas por núcleos radiactivos nucleares durante ciertas reacciones nucleares
Medios No Físicos para la Transmisión de Información
Aire Como medio de transmisiónLos medios que utilizan el aire como medio de transmisión son los medios no confinados. Cada uno viene siendo un servicio que utiliza una banda del espectro de frecuencias. A todo el rango de frecuencias se le conoce como espectro electromagnético, el cual ha sido un recurso muy apreciado y, como es limitado, tiene que ser bien administrado y regulado.
Los administradores del espectro a nivel mundial son los miembros de la World Radiocommunication Conference (WRC) de la International Telecommunications Union -Radiocommunications Sector.
Cada subconjunto o banda de frecuencia dentro del espectro electromagnético tiene propiedades
La ventaja de usar este tipo de bandas de frecuencia para comunicaciones locales permite que docenas de estaciones de radio FM y televisoras -en ciudades diferentes-puedan usar frecuencias idénticas sin causar interferencia entre ellas. Cada una de las sub-bandas del espectro electromagnético proveen un servicio diferente, lo que nos permite hablar por un teléfono celular , escuchar la radio o ver la televisión, sin que un servicio interfiera con el otro. únicas que son el
resultado de cambios en la longitud de onda. Por ejemplo, las frecuencias medias (MF, por Medium Frequencies),que van de los 300 kHz a los 3 MHz, pueden ser radiadas a lo largo de la superficie de la tierra sobre cientos de kilómetros, perfecto para las estaciones de radio de amplitud modulada (AM)de la región.Las estaciones de radio internacionales usan las bandas cono-cidas como ondas cortas (SW, porShort Wave) en la banda de HF (High Frequency), que va desde los 3 MHz a los 30 MHz. Este tipo de ondas pueden ser radiadas a miles de kilómetros y son rebotadas de nuevo a la Tierra por la ionosfera como si fuera un espejo. Los estaciones de frecuencia modula-da (FM) y televisión utilizan las bandas conocidas como VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency), localizadas de los 30 MHz alos 300 MHz y de los 300 MHz a los900 MHz, respectivamente.
Microondas Terrestres
El medio de comunicación conocido como microondas terrestres se compone de todas aquellas
Tanto los operadores de redes fijas como los móviles utilizan las microondas para superar el cuello de botella de la última milla de otros medios de comunicación. bandas de frecuencia en el rango de 1 GHz en adelante. El término "microondas" viene porque la longitud de onda de esta banda es muy pequeña (milimétricas o micrométricas), resultado de dividir la velocidad de la luz entre la frecuencia en Hertz. Pero por costumbre el término se asocia a la tecnología conocida como microondas terrestres, que utilizan un par de radios y antenas de microondas.
Éste es un medio de transmisión que ya tiene muchas décadas de uso: en el pasado las compañías telefónicas se aprovechaban de su alta capacidad para la transmisión de tráfico de voz. Gradualmente, los operadores reemplazaron el corazón de la red a fibra óptica, dejando como medio de respaldo la red de microondas. A pesar de todo, las microondas terrestres siguen conformando un medio de comunicación muy efectivo para redes metropolitanas para interconectar bancos, mercados, tiendas departa-mentales y radio bases celulares. Las estaciones de microondas consisten en un par de antenas con línea de vista -conectadas aun radio transmisor- que radian radiofrecuencia (RF) en el orden de 1 GHz a 50 GHz. Las principales frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de los 10-15 GHz, 18, 23 y 26 GHz, las cuales son capaces de conectar dos localidades de hasta 24 kilómetros de distancia una de la otra. Los equipos de microondas que operan a frecuencias más bajas, entre 2-8GHz, puede transmitir a distancias de entre 30 y 45 kilómetros. La única limitante de estos enlaces es la curvatura de la Tierra, aunque con el uso de repetidores se puede extender su cobertu ra a miles de kilómetros. Debido a que todas las bandas de frecuencias de microondas terrestres ya han sido subastadas, para utilizar este servicio son necesarias frecuencias permisionadas por las autoridades de telecomunicaciones; es muy frecuente el uso no autorizado de este tipo de enlaces en versiones punto-punto y punto-multipunto. En el sitio Web de la Cofetel se encuentra la lista de los permisionarios autorizados de esta banda de frecuencias. |
jueves, 10 de septiembre de 2009
Fibra Óptica
Esta compuesto por uno o mas cables, es tan pequeño como un cabello humano .
Fibra Óptica está compuesto por vidrio muy maleable, es dio eléctrico (material que no tiene conductividad como vidrio o plástico) y que es capaz de concentrar guiar y transmitir la luz con pocas pérdidas incluso cuando esta curveado.
Núcleo: Centro de la fibra formada por fino vidrio, es por donde viaja la luz
Revestimiento: Cubre al núcleo para que no pierda luz.
Forro: Otro recubrimiento
Usa LED's y diodos láser como señales luminosas adecuadas para la transmisión
LED's: Emisor de luz de bajo poder creado por un diodo eléctrico.
Diodo Láser: Es una amplificación de luz emitida por radiación , tiene frecuencia modulada, es más poderosa que el LED pero más $$$$.
Ventajas Fibra Óptica:
- Alta velocidad de transmisión
- Máxima Seguridad, es ininterrumpible
- Inmunidad a la interferencia
- Ligereza y tamaño reducido
- Gran ancho de banda
- Recursos disponibles
- Aislamiento eléctrico entre terminales
- Ausencia de radiación emitida
- Costo y mantenimiento
Desventajas:
- No transmite energía eléctrica
- Corrosión
- Fundición
Usos de la fibra óptica:
Ethernet de 10 giga bit: con esta la usa para conectar computadoras al servidor
TOSLINK: Desarrollado por Toshiba usado para la transfewrencia de audio digitap (PCM sin compresión)
Fiberchannel: ultilizado para los sistemas de almacenamiento masivo: servidores de backup, utiliza un ancho de banda de 400 MB/s
martes, 8 de septiembre de 2009
Interfaces en medios para la transmisión de datos
Estandarizado por el USB implement Forum en 1994.
Se conoce como Slow speed y
FullSpeed (1.0) High Speed (2.0) y SuperSpeed (3.0)
Remplaza a la mayoría de los puertos Seriales y Paralelos en computadoras personales
, soporta hasta 127 periféricos por host.
Tasas de transferencia de hasta 12 Mb/s (1.0) 480 Mb/(2.0) y 5.0 Gb/S
Puerto en Serie :
Puerto en Paralelo:
El puerto paralelo (protocolo centronics) se utiliza generalmente para manejar impresoras. Sin embargo, dado que este puerto tiene un conjunto de entradas y salidas digitales, se puede emplear para hacer prácticas experimentales de lectura de datos y control de dispositivos. Esta obra pretende dar a conocer los aspectos más relevantes del puerto paralelo, de modo que se pueda utilizar como una interface de entrada/salida que funcione de modo subordinado a rutinas de software. Este trabajo surge de la necesidad de una guía para la práctica de la adquisición de datos y control de dispositivos como una alternativa al uso de Controladores Lógicos Programables (PLC) y Tarjetas de Adquisición de Datos (DAC), de modo que se puedan hacer experiencias con sistemas en Tiempo-Real,
Firewire( IEEE 1394 o ilink)
Desarrollado por Apple y estandarizado por el IEEE P 1394 Working group en
1995. Se creó como remplazo de la interfase
SCSI (Small Computer System Interface) soporta 63 periféricos por host.
Permite Plug&Play (trae el driver incluido) y HotSwapping ( Conectar y desconectar sin problemas).
Existen 4 estándares Firewire 400
(400 Mbit/s), 800(800 Mbit/s), 1600 (1600 Mbit/s) y 3200 ( 3200 Mbit/s)
SCSI (Small Computer System Interface)
El interfaz SCSI es el
segundo interfaz para discos duros más usado en los PCS de hoy en día.
SCSI, Small Computer
Systems Interface, pronunciado escasi, es un interfaz mucho más avanzado que su
competidor más directo, IDE/ATA, y tiene muchas ventajas sobre el IDE que lo
hacen preferibles en muchas situaciones, normalmente en máquinas de alto
rendimiento. Es mucho menos usado que el IDE/ATA debido a su alto precio y que
sus ventajas no son útiles para el usuario típico de una oficina o doméstico.
Hablando de estándares, SCSI padece el mismo problema que el interfaz
IDE/ATA: hay muchos tipos de estándares y puede que sea difícil entender cual es
cual. Afortunadamente, esta situación se está controlando ahora, los estándares
SCSI no son tan problemáticos como el IDE/ATA a la hora de ver sus
características. Cada protocolo SCSI tiene un nombre que indica claramente
cuales son sus posibilidades, etc. Desafortunadamente, hay muchos fabricantes
que juegan con los nombres de los estándares a la hora de etiquetar sus
dispositivos y eso crea mucha confusión.
lunes, 7 de septiembre de 2009
jueves, 3 de septiembre de 2009
Interfaces en medios para la transmisión de información
- Video: Un solo cable
- Saparate Video (S -Video)
- Video componente
Alternativa para las conexiones de interfase RCA su uso de radiofrecuencia, video análogo digital y transmisión de frecuencia por microondas. También es muy utilizado en la marina y aviación en la transmisión de HDTV broadcasting. Soporta una transmisión de hasta 1.485 gb por segungo y resoluciones de hasta 1080 p.
SCART (Syndicat des Constrecteurs d'Appareils Radiorecépteurset téleviseurs)
Mace en la segunda década de lso 70's en Francia. Estandard para conexiones de audio y video. Engloba interfases de video compuesto, video componente, audio estéreo, video RGB, S-video y datos teletext en un solo cable. Soporta una resolución Máxima de 768 x 576 i
Desarrollado por el Digital display group en 1999. Su uso principal es el de llevar señales sin compresión de video. Para audio se necesita conversores especiales. Se encuentra en displays LCS de las computadores personales.
Existen básicamente dos tipos:
- DVI-D: Compatible con señales digitales
- DVI- A: Compatible con señales análogas
Creado por el grupo HDMI founder, es capaz de transmitir audio y video digital sin compresión. Soporta 8 canales de audio digital. Interfase para alta definición (2560 x 1600 pxls) con un frame rate máximo de 340 MHz.
Existen cuatro clasificaciones: A, B, C y D, soporta displays de nueva generación.
Realizado por la asociación Video Electronics Standards Association (VESA). No existen regalías en su uso. Transmite audio y video digital entre CPU y monitor o entre CPU y el teatro en casa. Ya no usa cobre sino fibra óptica. Sustenta resoluciones máximas de 2560 x 1600 pixeles.
Medios de transmisión networking
- Banda base: Sólo transmite una señal
- Banda Ancha: Dividido eléctricamente en muchos canales cada uno llevando diferentes transmisiones
- Alta conductividad mecánica
- Conductividad térmica
- Capacidad de formar aleaciones mecánicas
- Capacidad de deformación caliente