31 de marzo de 2015

Ondas Infrarrojas


Características:

  • Ondas de luz
  • Base: calor
  • Hasta 1 millón de nm
  • Longitudes mas largas que las de luz visible 
  • Reflejadas por las nubes y absorbidas por la atmosfera = calentamiento
  • Radiación infrarroja ( calentamiento)
  • Efecto invernadero absorbe la mayor parte de la radiación 
  • La energía que entra constituye el equilibrio de radiación para mantener cómodo el planeta 
  • Radiación solar : infrarrojo cercano, Crecimiento de las ciudades
  • Hojas verdes. Las longitudes se reflejan
  • Satélites: infrarrojo cercano supervisan la vegetación desde el espacio
  • Ayudan a los científicos a estudiar los cambios en la tierra.
  • Algunos de sus usos son: Celular, controles remoto, visión nocturna.
  • Su uso a nivel global: Para detectar cultivos, plagas, nivel de hielo en la tierra, y crecimiento de ciudades.


Bibliografía:
Exposición TICS


29 de marzo de 2015

Microondas


Características:
  • Longitudes: 30cm hasta 1 mm
  • Rayos x + ondas de radio+ microondas = Big Bang
  • Base de las telecomunicaciones 
  • Podemos encontrarlas en hornos, radares, celulares y sensores.
  • Los fenómenos naturales que son capaces de penetar las mircoondas son: Viento, polvo, nieve, lluvia y nubes.
  • Doppler es un radar que detecta la meteorología  por medio de satélites para la predicción del tiempo.
Clasificación:



Tipo L, S, C, X, K

Todas hacen diferentes tipos de mediciones

C = sirve para fenómenos meteorológicos

X = para medir los polvos cósmicos

L =  mediciones de la cartografía forestal

27 de marzo de 2015

Ondas de Radio




Características:

  • Son las más largas y por lo tanto con menos energía.
  • Se descubrieron en 1888.
  • Gracias a estas ondas fueron descubiertos los pulsares y quasares.
  • Los satelites de la NASA logran captarlas.
  • Se pueden detectar con antenas gigantes y satélites.
  • Su longitud de onda puede ser desde los 19 cm hasta el diámetro de un planeta.
  • Son emitidas por el sol, estrellas, Júpiter.
  • Se usan extensamente en las telecomunicaciones.


25 de marzo de 2015

Espectro electromagnético

Las ondas que abarca el espectro electromagnético son de dos tipos:

  1. Abiertas: Rayos gama, rayos x, rayos ultravioleta.
  2. Cerradas: Ondas de luz visible, infrarrojas, microondas, radio/radiofrecuencia.
Son producidas por la vibración y se propagan en el vacío.

Características:
  • Son un conjunto de ondas que nos proveen de energía.
  • Al número de veces que pasa una onda en determinado lugar en un segundo se le conoce como frecuencia de onda.
  • Las medidas de longitud que se utilizan para meditr la distancia- cresta y cresa son metro para las más abiertas y nanometros para las más abiertas.
Bibliografía:
Video presentado clase TICS










12 de marzo de 2015

Bluetooth


¿Qué es?
La historia de Bluetooth se remonta a mediados de la década del 90', cuando Ericsson se encontraba desarrollando una tecnología que permitiera comunicaciones a corto alcance con la bondad de ocupar muy poca energía en los dispositivos (principalmente móviles). Ese proyecto era MCLink.
El logo de Bluetooth es "marketeramente" hablando, super potente, es de aquellos logos que puedes ver por 1 segundo y lo recordarás por siempre. El logo es una combinación de dos letras del alfabeto rúnico. Precisamente la H y la B.

Ventajas

  • Inalámbrico
  • Barato
  • Compatible
  • Baja interferencia
  • Intercambio de datos
  • Podemos usar el acceso a internet de nuestro móvil, conectando la computadora con el.
Desventajas
  • Velocidad de transmisión muy lenta para transferencia de archivos pesados.
  • Se pueden recibir mensajes y archivos indeseados.
  • Gasta mucha energía de la batería, cuando esta en el modo visible
  • Transmisión de virus para celulares
Frecuencia: 2.4 - 2.48 Ghz

Objetivo: eliminar el uso de cables, crear pequeñas redes inalámbricas.


Bibliografía:
Exposición de TIC's
http://www.informatica-hoy.com.ar/telefonos-celulares/Que-es-Bluetooth.php


Wifi


¿Qué es?
Sistema de envío de datos sobre redes computacionales, que utiliza ondas de radio en lugar de cables, además es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11.

Componentes de una red inalámbrica:
  • Antena: transmite-recibe
  • Bridge: punto de acceso inalámbrico
  • Punto de acceso: dispositivo por medio del cual las estaciones Wireless pueden integrarse rápidamente y fácilmente a una red cableada. 
  • Adaptadores: tarjetas de expansión
El wifi es utilizado como herramienta para facilitar la comunicación, tiene un bajo costo y es una red segura.
Objetivo: Tener dispositivos conectados sin necesidad de cables.


Bibliografia:
Exposición TIC'S
https://redwifi.wordpress.com/definicion-de-wifi/



11 de marzo de 2015

Infrarrojo

¿Qué es el infrarrojo?
Las redes por infrarrojos nos permiten la comunicación entre dos modos, usando una serie de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación
El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz visible. 
La luz infrarroja nos brinda información especial que no podemos obtener de la luz visible. Nos muestra cuánto calor tiene alguna cosa y nos da información sobre la temperatura de un objeto. Todas las cosas tienen algo de calor e irradian luz infrarroja. Incluso las cosas que nosotros pensamos que son muy frías, como un cubo de hielo, irradian algo de calor. Los objetos fríos irradian menos calor que los objetos calientes. 




Usos
 Se utiliza principalmente para realizar intercambio de datos entre dispositivos móviles, como a móviles, ya que el rango de velocidad y el tamaño de los datos a enviar/recibir es pequeño.



Ventajas
  • La tecnología infrarrojo cuenta con muchas características sumamente atractivas para utilizarse en WLANs:). 
  •  Ofrece una amplio ancho de banda que transmite señales a velocidades muy altas (alcanza los 10 Mbps). 
  • Tiene una longitud de onda cercana a la de la luz y se comporta como ésta (no puede atravesar objetos sólidos como paredes, por lo que es inherentemente seguro contra receptores no deseados). 
  • Utiliza un protocolo simple y componentes sumamente económicos y de bajo consumo de potencia.

Desventajas

  • Es sumamente sensible a objetos móviles que interfieren y perturban la comunicación entre emisor y receptor. 
  •  Las restricciones en la potencia de transmisión limitan la cobertura de estas redes a unas cuantas decenas de metros. 
  •  Las restricciones en la potencia de transmisión limitan la cobertura de estas redes a unas cuantas decenas de metros.
Funciona a través de calor y ondas infrarrojas.
2 Clasificaciones:


  1. Infrarrojo de corta apertura: funciona de manera similar a controles. Punto a punto --> emisor - receptor, es a corta distancia. Ej. Control remoto del televisor.
  2. De gran apertura: Permite la información en un ángulo más amplio. El transmisor no tiene que estar alineado con el receptor. Ej. mediciones topográficas




http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol//edu/learn_ir/

Fibra Óptica


  • Medio de transmisión usado en redes de datos.
  • Usa principios básicos de la luz, fuente de luz láser o led.
  • En el interior la luz se va reflejando contra las paredes.
  • Refracción --> cambio de dirección de la luz.
  • Reflexión --> Refleja en una superficie la luz.
A diferencia del cabe coaxial que mediante el viaja electricidad, en la fibra óptica viajan impulsos de luz. Actualmente es el principal medio de transmisión y es más delicado que otros medios de transmisión.

2 tipos de transmisión:
  1. Monomodo --> la información se hace por medio de un az de luz.
  2. Multimodo --> la información se hace por más de un az de luz.

Las principales características son:
  • Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales. 
  • Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. 
  •  Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de ésta, lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. 
  • Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales.

La fibra óptica está compuesta de 3 capas de material: 
  •  El centro o núcleo (Core), cuya estructura y dimensiones dependen del tipo de FO y está fabricado en SiO2+GeO2.
  •  El revestimiento (Cladding) de 125 µm de diámetro y construido de dióxido de silicio SiO2
  •  El recubrimiento primario (Coating) de acrilato y 245 µm de diámetro.

Bibliografía:
Exposiciones clase TIC'S
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3




7 de marzo de 2015

Cable par trenzado

Características y Clasificación del Par trenzado.




¿Qué es?

     Cable regular de cuatro pares de cables utilizado en un gran número de redes. El material aislante recubre cada uno de los ocho cables individuales. Los pares están trenzados entre sí. Este tipo de cable depende únicamente del efecto "cancelación". El número de trenzas por metro determina su tolerancia a emisiones electromagnéticas y de radio. 


• Ventajas: - Es de fácil instalación y es el medio más barato. - No llena los conductos fácilmente, punto especialmente importante en instalaciones antiguas.
 Está considerado como el transporte más rápido dentro de las tecnologías de cobre.


 • Desventajas: - Es más propenso al ruido y las interferencias que otros tipos de cable. - La distancia final (sin repetidores) es más corta



Clasificación:

 1. Cable de par trenzado apantallado (STP) 
        
 En este tipo de cable, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 ohm. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP, sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal). Con este cable suelen utilizarse conectores RJ-49. Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. 









 2. Cable de par trenzado con pantalla global (FTP) 
        En este tipo, como en el UTP, sus pares no están apantallados pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 ohms y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar conectores RJ-45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. 






3. Cable par trenzado no apantallado (UTP) 
         El cable par trenzado más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ-45, aunque también pueden usarse RJ-11, DB-25, DB-11, etc., dependiendo del adaptador de red. Es sin duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado, por su costo accesible y fácil instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC han demostrado un buen desempeño en las aplicaciones actuales. Sin embargo, a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente.










El par trenzado surge como una al- E ternativa del cable coaxial en 1985. El par trenzado es uno de los tipos de cables de pares compuesto por hilos, normalmente de cobre, trenzados entre sí. Hay cables de 2, 4, 25 o 100 hilos e incluso de más. 

El trenzado mantiene estable las propiedades eléctricas a lo largo de toda la longitud del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes en los cables compuestos por varios pares. 

Los cables de pares tienen las siguientes características: 

• Los conductores son de cobre obtenido por procedimientos electrolíticos y luego recocido. 

• El aislante, salvo en los antiguos cables que era de papel, es de polietileno de alta densidad. 

• El paso de pareado (longitud de la torsión) es diferente para reducir desequilibrios de capacidad y por tanto la diafonía entre pares. 

• Los pares, a su vez, se cablean entre sí para formar capas concéntricas. 

• En algunos casos, los intersticios existentes entre los hilos se rellenan con petrolato, de forma que se evite la entrada de humedad, o incluso de agua, en caso de producirse alguna fisura en la cubierta del cable que, actualmente, también es de polietileno, antes era de plomo. 






Bibliografia
http://www.rnds.com.ar/articulos/052/rnds_136w.pdf





2 de marzo de 2015

Medios de transmisión de Información

    DEFINICIÓN
     

     El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío.



  CLASIFICACIÓN

    Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Medios de transmisión guiados o El par trenzado o El cable coaxial o La fibra óptica  

Medios de transmisión no guiados o radio o microondas o luz (infrarrojos/láser). 



Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con 3 tipos diferentes: 
Simplex 
Half-Duplex 
Full-Duplex. 
También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia de trabajo diferentes.

Referencias:
 https://www.google.com.mx/search?q=medios+de+transmision+de+informacion&espv=2&biw=1163&bih=844&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Wzj2VPWiFYKhgwSqsoDgDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=medios+de+transmision+no+guiados&imgdii=_