lunes, 25 de octubre de 2010

World Wide Web (www)


World Wide Web, es un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet. La web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet.
La web fué creada en 1989 en un instituto de investigación de Suiza,  se basa en buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto. La mayoría de los documentos de la web se crean utilizando lenguaje HTML (hypertext markup language).



La web se ha convertido en un medio muy popular de publicar información en Internet y vender productos.
Es un sistema completo para transmisión de informaciones audiovisuales. Los datos se organizan en páginas o "carteles" relativos a un tema concreto y ofrecidos por una persona, empresa u organización. Las páginas pueden contener textos, imágenes, sonidos, animaciones, vídeos, etc, mezclando estos elementos de cualquier forma. También es cierto que una página Web puede contener solo texto, o solo un gráfico en blanco y negro, pero esto no es lo frecuente porque habitualmente en la misma página se intercala texto (con letras de varios tipos y tamaños), gráficos y fotos a color.
Cualquiera puede poner una información a disposición del resto de Internautas utilizando este servicio. La información deberá ser alojada en un ordenador permanentemente conectado y que actúe como servidor Web para el resto de Internet. Con un programa específico, otros usuarios podrán acceder a esas informaciones, que se muestran como páginas. Hay muchos programas que permiten visualizar las páginas Web, algunos de ellos son gratuitos y, a veces vienen incorporados con el sistema operativo. Se les suele denominar programas "navegadores" o "browsers" de Internet.



Medios No Físicos

- Utilizan el aire como medio de transmisión.
- Son un servicio que utiliza una banda del espectro de frecuencias (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 electromagnético a nivel mundial son los miembros de la World Radiocommunication Conference (WRC) de la International Telecommunications Union -Radiocommunications Sector (ITU-R). Esto tienen reguladores de cada país para la asignación de nuevas bandas de frecuencia y administración del espectro.
En el caso de México, la entidad reguladora del radio espectro es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


Frecuencias medias (MF, por Medium Frequencies)
- 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.
- Usadas para las estaciones de radio de amplitud modulada (AM) de la región.
Very High Frequency (VHF) y Ultra High Frequency (UHF)
- Frecuencia modulada (FM) y televisión.
- Van de los 30 MHz a los 300 MHz y de los 300 MHz a los900 MHz, respectivamente.
- No son reflejadas por la ionosfera, por lo que cubren distancias cortas, como una ciudad.
- Permite que docenas de estaciones de radio FM y televisoras en ciudades diferentes puedan usar frecuencias idénticas sin causar interferencia entre ellas.
Existen sub-bandas del espectro electromagnético que proveen un servicio diferente, como hablar por un teléfono celular, escuchar la radio o ver la televisión, sin que un servicio interfiera con el otro.
Los medios de transmisión inalámbricos han abierto un nuevo panorama y perspectivas de comunicación que permiten el intercambio de información en casi cualquier lugar.


Electricidad
El término electricidad deriva del Griego "electrón", que significa "ámbar". Es una propiedad física que se manifiesta por la atracción o repulsión entre las partes de la materia. Esta propiedad se origina en la existencia de elctrones (con carga positiva) o protones (con carga negativa). Este término se aplica a toda la variedad de fenómenos resultantes de la presencia y flujo de una corriente eléctrica.
¿Cómo se genera la electricidad?
Existen varias fuentes que se utilizan para generar electricidad:
- Los rayos
- Procesos biológicos (sistema nervioso)
- Movimiento del agua que corre o cae,
- Calor para producir vapor y mover turbinas,
- Geotermia (el calor interior de la Tierra),
- Energía nuclear (del átomo)
- Energías renovables: solar, eólica (de los vientos) y de la biomasa(leña, carbón, basura y rastrojos del campo).
En México el 75% de la electricidad se genera a base de combustibles fósiles utilizados en plantas o centrales termoeléctricas (que producen calor y vapor para mover los generadores), las cuales consumen gas natural, combustóleo y carbón.


La mayoría de las plantas generadoras de electricidad queman alguno de esos combustibles fósiles para producir calor y vapor de agua en una caldera. El vapor es elevado a una gran presión y llevado a unaturbina, la cual está conectada a un generador y cuando éste gira,convierte ese movimiento giratorio en electricidad. Después de que el vapor pasa a través de la turbina, es llevado a una torre de enfriamiento, donde se condensa y se convierte nuevamente en agua líquida para ser utilizada otra vez en la caldera y repetir el procesoindefinidamente.
La electricidad producida en el generador alcanza unos 25 mil voltios. En la planta ese voltaje es elevado a 400 mil voltios para que la electricidad pueda viajar a largas distancias a través de cables de alta tensión y, después, mediante transformadores que reducen el voltaje, llega a nuestros hogares, escuelas, industrias, comercios, oficinas, etc.



Ondas Sonoras
Las ondas sonoras pueden viajar a través de cualquier medio material con una velocidad que depende de las propiedades del medio. Cuando viajan, las partículas en el medio vibran para producir cambios de densidad y presión a lo largo de la dirección de movimiento de la onda. Estos cambios originan una serie de regiones de alta y baja presión llamadas condensaciones y rarefacciones, respectivamente.


Las ondas sonoras viajan más rápido a través de los sólidos y líquidos y más lento por el aire, que es el medio más común por el que nos llegan los sonidos, pero la velocidad con que nos llegan depende también de la distancia en que se encuentren.


Las ondas sonoras se producen cuando algo vibra. Al objeto que vibra se le llama fuente emisora de sonidos y existen muchísimos a nuestro alrededor.


Microondas
Son ondas de radio de alta frecuencia y por consiguiente de longitud de onda muy corta, de ahí su nombre.


Tienen la propiedad de excitar la molécula de agua, por consiguiente se utilizan en los hornos de microondas para calentar alimentos que contengan este líquido.


Las microondas están situadas entre los rayos infrarrojos y las ondas de radio convencionales. Su longitud de onda va aproximadamente desde 1 mm hasta 30 cm.


Las microondas tienen muchas aplicaciones: radio y televisión, radares, meteorología, comunicaciones vía satélite, medición de distancias, investigación de las propiedades de la materia o cocinado de alimentos.



Ondas electromagnéticas
Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.
Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse.
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo en que estamos.
Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.


Características.
Las ondas electromagnéticas transmiten energía incluso en el vacio. Lo que vibra a su paso son los campos eléctricos y magnéticos que crean a propagarse. La vibración puede ser captada y esa energía absorberse.
El campo eléctrico procedente de un dipolo está contenido en el plano formado por el eje del dipolo y la dirección de propagación. El enunciado anterior también se cumple si sustituimos el eje del dipolo por la dirección de movimiento de una carga acelerada.
Las ondas electromagnéticas son todas semejantes y sólo se diferencian e n su longitud de onda y frecuencia. La luz es una onda electromagnética.
Ondas de radio.
Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones.
Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos milímetros, y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros. Las microondas son longitudes de onda de radio cortas.
Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilohertz y unos cuantos terahertz.


Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones.
La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionosfera.



Ondas Infrarrojas.
Las ondas infrarrojas también son conocidas como ondas térmicas y se caracterizan por, como su nombre lo indica, estar debajo del rojo que la visión humana puede percibir. La longitud de una onda infrarroja es más grande que una onda visible. La longitud de las ondas infrarrojas va desde 800 nm hasta 1mm. Para encontrar una onda infrarroja es necesario detectar el calor.
En comunicaciones las ondas infrarrojas son útiles para relación a corto alcance, dichas ondas no atraviesan objetos sólidos, esto es una ventaja para que no exista interferencia. La luz infrarroja como tal ha sido un gran alivio para la seguridad de algunas empresas, ya que ni siquiera se necesita permiso del gobierno para operar un sistema de esta índole.
Si se busca transferir información, las ondas infrarrojas funcionan solamente si se encuentran en línea recta, ya que las ondas traspasan cristales, pero jamás objetos opacos.
La energía infrarroja aparece como calor, pues la energía agita los átomos del cuerpo y acelera su movimiento, esto resulta en el aumento de temperatura.


Ondas Visibles.
Son ondas electromagnéticas que tienen una variedad de longitudes de onda que se perciben como colores. Son emitidas por el Sol y por otros objetos muy calientes. La longitud de las ondas visibles es más pequeña que la de las ondas infrarrojas, por lo tanto la frecuencia de una onda visible es mayor que la de una onda infrarroja. Las longitud de las ondas visibles nos hace capaces observarlas. Un ejemplo claro de onda visible es el arcoiris.


RAYOS ULTRAVIOLETA
*Comprende de 8·1014Hz a 1·1017Hz.
*Son producidas por saltos de electrones en átomos y moléculas excitados.
*Tiene el rango de energía que interviene en las reacciones químicas.
*El sol es una fuente poderosa de UVA ( rayos ultravioleta) los cuales al interaccionar con la atmósfera exterior la ionizan creando la ionosfera.
*Los ultravioleta pueden destruir la vida y se emplean para esterilizar.
*Nuestra piel detecta la radiación ultravioleta y nuestro organismo se pone a fabricar melanina para protegernos de la radiación.
*La capa de ozono nos protege de los UVA.


RAYOS X
*Son producidos por electrones que saltan de órbitas internas en átomos pesados.
*Sus frecuencias van de 1'1·1017Hz a 1,1·1019Hz.
*Son peligrosos para la vida: una exposición prolongada produce cáncer.
*Se emplean sobre todo en los campos de la investigación científica, la industria y la medicina.
*Como herramienta de investigación, los rayos X han permitido confirmar experimentalmente las teorías cristalográficas.
*Utilizando métodos de difracción de rayos X es posible identificar las sustancias cristalinas y determinar su estructura.
*Los métodos de difracción de rayos X también pueden aplicarse a sustancias pulverizadas que, sin ser cristalinas, presentan alguna regularidad en su estructura molecular.
*Mediante estos métodos es posible identificar sustancias químicas y determinar el tamaño de partículas ultramicroscópicas.
*Sirven para la identificación de gemas falsas o la detección de mercancías de contrabando en las aduanas; también se utilizan en los aeropuertos para detectar objetos peligrosos en los equipajes.
*Los rayos X ultrablandos se emplean para determinar la autenticidad de obras de arte y para restaurar cuadros.
*Las fotografías de rayos X o radiografías y la fluoroscopia se emplean mucho en medicina como herramientas de diagnóstico.
*En la radioterapia se emplean rayos X para tratar determinadas enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.


RAYOS GAMMA
*Comprenden frecuencias mayores de 1·1019Hz.
*Se origina en los procesos de estabilización en el núcleo del átomo después de emisiones radiactivas.
*Su radiación es muy peligrosa para los seres vivos.
*Los rayos gamma provenientes del cobalto 60 se utilizan para esterilizar instrumentos que no pueden ser esterilizados por otros métodos, y con riesgos considerablemente menores para la salud.


¿Qué son las interfases de medios no físicos y para que sirven?
Medio por el cual un usuario puede comunicarse con un entorno
Correo electrónico usa un medio no físico porque no se puede tocar
Puede ser a distancia o local y se envía a un servidor
Se conecta por medio de una interfaz
Permite añadir un campo para poner un texto, por ejemplo:
Facebook
Twitter
Procesador de textos es un medio local que no necesita de la red pero también es un medio no físico
Sirven para conectarse a un servidor o a un software
Son interfases de usuario no físicas porque no se pueden tocar y no se pueden manipular manualmente
MICRÓFONO
Dispositivo electrónico acústico que convierte el sonido que percibe en señal eléctrica.
Funcionamiento básico del micrófono

Un micrófono es un dispositivo hecho para capturar ondas en el aire, agua (hidrófono) o materiales duros, y traducirlas a señales eléctricas.

El método más común es el que emplea una delgada membrana que vibra por el sonido y que produce una señal eléctrica proporcional.
El micrófono no es una interfase de medio físico porque si lo podemos tocar.


Antenas
Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.
Las antenas deben de dotar a la onda radiada con un aspecto de dirección. Es decir, deben acentuar un solo aspecto de dirección y anular o mermar los demás. Esto es necesario ya que solo nos interesa radiar hacia una dirección determinada.
La antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico. Su nombre proviene de la similitud a laparábola generada al cortar un cono recto con un plano paralelo a la directriz.
Las antenas parabólicas pueden ser usadas como antenas transmisoras o como antenas receptoras. En las antenas parabólicas transmisoras el reflector parabólico refleja la onda electromagnética generada por un dispositivo radiante que se encuentra ubicado en el foco del reflector parabólico, y los frentes de ondas que genera salen de este reflector en forma más coherente que otro tipo de antenas, mientras que en las antenas receptoras el reflector parabólico concentra la onda incidente en su foco donde también se encuentra un detector. Normalmente estas antenas en redes de microondas operan en forma full duplex, es decir, trasmiten y reciben simultáneamente Las antenas p
arabólicas suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia elevada

jueves, 7 de octubre de 2010

INTERFACES
Para la recepción y transmisión por medios no físicos

Micrófono
-Ideado por Alexander Graham Bell, perfeccionado por Edward Huges e innovado en su forma actual por Thomas Alba Edison en 1886.
-En su transductor que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas.
-Existen diferentes tipos: de carbón, piezolecéctrico, de fibra óptica, láser, líquido y silicón.

Antena Aérea
-Término acuñado por Guillermo Marconi en 1895.
-Permite la recepción y transmisión de ondas electromagnéticas, desde radiofrecuencia hasta microondas, actúan como transductores entre éstas y los impulsos eléctricos.
-Tipos: Antena bipolar (de conejo), antena yaggiuda, de cable aleatorio, de cuerno y las planares o de “parche”.

Antena parabólicas
-Fabricada por Heinrich Hertz en 1888
-Permite la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas.
-Se utiliza en transmisiones de radio, televisión, radiolocalización y telecomunicaciones.
-Va desde la transmisión de ondas de radiofrecuencia hasta la de microondas (Ultra High Frecuency y Super High Frecuency)

Radiotelescopio
-Ideado por Karl Guthe Ransky en 1931. Recibe 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. (Arecibo, Seti Project)
-En conjunto se suelen servir del principio 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.


Satélite comunicacional (SATCOM)
-El primer satélite lanzado en órbita fue el Sputnik 1 en 1957.
-Sus usos varían desde las telecomunicaciones para telefonía (larga distancia intercontinental), televisión, videoconferencia, radio satelital.


¿Qué es el Infrarrojo?

Los enlaces infrarrojos se encuentran limitados por el espacio y los obstáculos. El hecho de que la longitud de onda de los rayos infrarrojossea tan pequeña hace que no pueda propagarse de la misma forma en que lo hacen las señales de radio.


Dependiendo de las necesidades de la red inalámbrica, esta puede adoptar dos configuraciones posibles:
1) Peer to Peer o Ad Hoc: Es el tipo de configuración más sencilla, en el que dos o más estaciones se conectan directamente, de forma visible, formando una especie de anillo.
2) Modo Infraestructura: En este tipo de configuración, se añade un elemento llamado punto de acceso (más conocido como AP (Access Point)). Dicho elemento, permite formar redes de menor tamaño que serán interconectadas a través de él. En ocasiones, dependiendo del tipo de punto de acceso, las redes pueden ser de tipos distintos, siendo este dispositivo el encargado de realizar la conversión entre señales.

¿Qué es el bluetooth?

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de ondas de radio de corto alcance (2.4 gigahertzios de frecuencia) cuyo objetivo es el simplificar las comunicaciones entre dispositivos informáticos, como ordenadores móviles, teléfonos móviles, otros dispositivos de mano y entre estos dispositivos e Internet. También pretende simplificar la sincronización de datos entre los dispositivos y otros ordenadores.


Permite comunicaciones, incluso a través de obstáculos, a distancias de hasta unos 10 metros.

¿Qué es el WI-FI?

WiFi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a Internet.

¿Cuáles son las diferencias entre Wi-Fi y la tecnología de radio Bluetooth?

Las tecnologías inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi son tecnologías complementarias.
La tecnología Bluetooth se diseña para sustituir los cables entre los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, y otros dispositivos informáticos y de comunicación dentro de un radio de 10 metros.
Un router típico con Wi-Wi-Fi puede tener un radio de alcance de 45 m en interiores y 90 m al aire libre.
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martes, 28 de septiembre de 2010

CABLES, CABLES Y MÁS CABLES





Aquí se muestran cables coaxiales RCA y HDMI.

MEDIOS FÍSICOS

MEDIOS FÍSICOS
Para la transmisión de información

1.-Alambre de cobre (mejor conductor de electricidad)

CARACTERÍSTICAS
-Alta conductividad eléctrica (por su capacidad de transportar electricidad) y mecánica (por su resistencia y maleabilidad).
-Alto grado de conductividad térmica y ductibilidad especialmente en cables de diámetros pequeños.
-Gran resistencia a la corrosión.
-Alta capacidad de formar aleaciones metálicas
-Capacidad de deformación en caliente y en frío por lo que se puede moldear en alambres, planchas o láminas de cobre.

USOS
-Electricidad y telecomunicaciones
-Medios de transporte
-Construcción
-Ornamentación
-Monedas

CONSTITUCIÓN
-Un solo elemento o hilo conductor.
-Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre sí que otorgan gran flexibilidad.

2.-Cable coaxial

CARACTERÍSTICAS
-Sus propiedades físicas, mecánicas, y eléctricas están directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar.
-Existe en el mercado una amplia gama de formas y diseños.
-Poseen una amplitud de banda y propagación muy atractivas, útiles que pueden llevar miles de señales a la vez.


En la transmisión de base ancha (broadband) un solo cable es dividido eléctricamente en muchos canales, cada uno lleva diferentes transmisiones. (televisión por cable)
El otro tipo de transmisión es la banda-base (baseband). En esta, sólo una señal se transmite a través de un cable. (cable de teléfono)

3.-Cable de par trenzado (Twisted Pair Wire)


CARACTERÍSTICAS
-Es el medio de transmisión más común
-Consiste en dos cables que han sido entrelazados entre sí (un número específico dos veces por pie) y que están envueltos por una cubierta protectora.
-Cada cable de par trenzado está cubierto de un material aislante como plástico, que evita que los cables de cobre tengan contacto entre sí y que la señal de un par de cables interfiera con la de otro par de cables.

Un conjunto de par trenzados puede agruparse en un gran cable. Dado que la comunicación a través del par trenzado requiere ambos cables, cada par es considerado una línea de comunicación.

3.1-Cable de par trenzado sin cobertura (Unshielded Twisted Pair) UTP

Es más susceptible a la interferencia pues no tiene el forro que la evite, sin embargo, es adecuado para la transmisión de voz y se utiliza regularmente en residencias y sistemas telefónicos de oficina. (audífonos)

3.2-Cable de par trenzado con cobertura (Shielded Twisted Pair ) STP

Cada par es colocado en un forro metálico creado con cables muy finos, que absorbe cualquier interferencia. Los cables son luego colocados en un forro plástico.
Típicamente se utiliza STP cuando se necesitan varios cables en un pequeño espacio o en un ambiente con equipos eléctricos.


Conductor interno o vivo
Dieléctrico-Aislar y permitir el flujo de electrones.
Lámina-Recubrimiento aislante y transmisor de electrones.
Malla- Recubrimiento aislante y transmisor de electrones.
Lámina antideslizante- Impedir movimiento.
Aislante externo

FIBRA ÓPTICA
-Medio físico (híbrido)
-La información se transmite por medio de luz (fotones).

En uno de los extremos del círculo se encuentra un transductor que recibe la energía electromagnética y la transforma en luz, dicha luz viaja por cable de fibra óptica hasta llegar a un segundo transductor que se denomina “detector óptico o receptor”, el cual convierte la energía luminosa en energía electromagnética.
La señal de fibra óptica es prácticamente imposible de interrumpir.
No hay interferencia porque la luz no se distorsiona.

COMPONENTES
-Núcleo
-Revestimiento
-Forro o jacket
*Se fabrica con dióxido de silicio, cuarzo, silicona, germanio.


ETHERNET DE 10 Gigabit



Desarrollada en 2002.
Utilizada generalmente para constituir “site backbones” debido a sus características de ancho de banda (hasta de 1 Tb/s) y múltiples configuraciones.





Toslink
-Desarrollado por Toshiba: “TOShiba_Link”
-Utilizado para transferencia de audio digital en alta calidad (PCM, sin comprensión)
-Puede estar fabricado por fibra plástica de baja o alta calidad y fibra de cristal de cuarzo.
-Ancho de banda de hasta 125 Mbit/s






Fiberchannel
Desarrollado en 1994 y estandarizado por el ANSI (American Standard Institute)
Utilizado en sistemas de almacenamiento masivo.
Usa tanto fibra óptica de modo simple (single mode) como multi-modo (multi mode)
Utiliza un ancho de banda 400 MBs/s






INTERFACES FÍSICAS

RCA (Radio Corporation of America)

• Surge en la década de los 30’s pero su comercialización toma fuerza hasta la segunda mitad de los 40’s.
• Su uso va desde la transmisión de audio y video análogos hasta la transmisión de audio digital.
• Se encuentra presente en conexiones donde la señal de video se transmite a través de un solo cable (video compuesto), dos cables (Separate video/ S-video), tres cables (video componente/ component video) brindando siempre una señal de video análogo.
• La calidad de transmisión varía según la modalidad de interface seleccionada, así como las capacidades de resolución y refresh rate.



BNC (Bayonet Neill-Concelman)

• Alternativa para las conexiones con interface RCA. Su uso es con señales de Radio Frecuencia, video análogo, digital y transmisión de frecuencias por microondas.
• Se utiliza mayormente en la industria naval y en la aviación. También puede sustituir al conector RCA en conexiopnes de video análogas y digitales (a través de los estándares SMPTE). Se utiliza mucho en conectores para HDTV broadcasting (Cables SDI/Serial Digital Interface) y HD-SDI.
• Permite una transmisión de hasta 1.485 Gb./s en video digital y resoluciones de hasta 1080p(progresive).

SCART (Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Teléviseurs)

• Nace en la segunda mitad de la década de los 70´s en Francia, tornándose standard en la década de los 80´s.
• Standard para conexiones audio/video en Europa.
• Engloba interfaces de video compuesto, video componente, audio stereo, video RGB, S-video y datos (teletext) en un solo cable.
• Soporta una resolución máxima de 768 x 576 i (interlace)

DVI (Digital Visual Interfase)


• Desarrollado por el Digital Display Working Group (DDWG) en 1999.
• Su uso principal es llevar señales sin compresión de video. Para la transmisión de audio por este tipo de interface se requiere el uso de convertidores especiales.
• Se encuentra en los displays de LCS de las computadoras personales.
• Existen básicamente 2 tipos: DVI-D (compatibles con señales digitales) y DBI-A (compatible con señales análogas). Un terecer tipo es el DVI-I (Integrado), compatible con ambos tipos de señal.
• Resolución máxima de 2560 x 1600 pixeles a 60 MHz.




HDMI (High Definition Multimedia Interfase)

• Creado por el grupo HDMI Founders (Hitachi,, Matsushita Electric Industrial (Panasonic/ National/ Quasar), Philips, Silicon Image, Sony, Thomson (RCA) y Toshiba) en 2002.
• Capaz de transmitir audio y video digital sin compresión. Soporta 8 canales de audio digital.
• Interface para alta definición (2560 x 1600 pixeles) con un frame rate de máximo de 340 MHz.
• Existen cuatro clasificaciones: A, B ,C, y D. Soporta displays de nueva generación(en su especificación B) con el estándar WQUXGA de 3840 x 2400 pixeles de resolución.


DisplayPort

• Desarrollado por la asociación Video Electronics Standards Association (VESA) en enero de 2008.
• Interface Royalty Free, es decir no cobra regalías por unidad ni cuota anual por su utilización.
• Transmite audio y video digital entre el CPU y el monitor o entre el CPU y un sistema de teatro en casa.
• Posible competidor contra en HDMI en futuras versiones. Su última especificación (1.2) utiliza fibra óptica en lugar de cable de cobre.
• Soporta resoluciones máximas de 2560 x 1600 pixeles a 75 MHz.

USB (Universal Serial Bus)

• Estandarizado por el USB Implementers Forum. Surge en 1994 con el estándar 1.0 y en el año 2000 el 2.0
• En noviembre de 2008 surge el estándar 3.0
• Se conocen como: Slowspeed y FullSpeed (1.0), HighSpeed (2.0) y SuperSpeed (3.0)
• Reemplaza a la mayoría de los puertos seriales y paralelos en computadoras personales. Soporta hasta 127 periféricos por host.
• Permite transferencia de cualquier tipo de datos, así como de corriente eléctica.
• Tasas de transferencia de hasta 12 Mb/s (1.0), 480 Mb/s (2.0) y 5.0 Gb/s (3.0)

FireWire (IEE 1394 o iLink)

• Desarrollado por Apple Inc. Y estandarizado por el IEEE P 1394 Working group en 1995.
• Se creó como reemplazo de la interface SCSI (Small Computer System Interface). Soporta hasta 63 periféricos por host.
• Permite Plug&Play Technology y HotSwapping. No necesita conexión a corriente.
• Existen 4 estándares: Fire Wire 400 (400 Mbit/s), 800 (800 Mbit/s), 1600 (1.6 Gbit/s) y 3200 (3.2 Gbit/s)
• Mejor en desempeño y velocidad que USB pero más caro y menos estandarizado. 


PEZ ERMENEGILDO 2


Este es el segundo video que representa la metáfora del pez que descubre un mundo al que él pertenece a través de la tecnología. Igualmente pasa en la realidad con nosotros, que descubrimos gente que piensa y comparte nuestras ideas gracias a la tecnología.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Las fibras ópticas son hilos largos y muy finos de vidrio puro, que están agrupados en conjuntos o grupos, y que se llaman cables ópticos, y que transmiten señales de luz a distancias largas. Si miras de cerca una de estas fibras ópticas, podrás ver que se compone de las siguientes partes:


Núcleo – Es el centro de la fibra formada por un fino vidrio donde viaja la luz.
Revestimiento – Es el material óptico que rodea al núcleo y que reflecta la luz de vuelta al núcleo.
Cubierta externa – Es la cubierta de plástico que protege la fibra de posibles daños y de la humedad.
Cientos de miles de estas fibras ópticas se agrupan en cables ópticos más grandes, que a su vez se protegen por una cubierta externa llamada chaqueta. Las fibras ópticas pueden venir en dos modos.


Fibras mono-modo
Fibras multi-modo
Las fibras mono-modo tienen unos núcleos pequeños, con unos nueve microns de diámetro. Transmiten la luz láser con una longitud de onda de entre 1300 a 1550 nanómetros. Las fibras multi-modo tienen unos núcleos más grandes con un diámetro de unos 63 microns y una transmisión de luz de entre 850 a 1300 nanómetros.


  
¿Cómo se transmite la luz en una fibra óptica?


Supón que quieres iluminar con una linterna un pasillo largo y recto. No habría ningún problema, ya que solo hay que apuntar el rayo de luz por el pasillo y dicha luz viajará en línea recta al final del pasillo. ¿Qué ocurre si el pasillo tiene algún recoveco o doblez? Podrías poner un espejo en la curva para reflejar el rayo de luz para que iluminara la esquina. ¿Que ocurre si el pasillo tiene muchas esquinas? Tendrías que poner varios espejos en las paredes y calcular los desvíos que tendría que hacer el rayo de luz por todo el camino lleno de esquinas. Esto es exactamente lo que ocurre con la fibra óptica.


La luz en una fibra óptica viaja por el núcleo (pasillo) rebotando continuamente con el revestimiento (espejos en las paredes), lo que se llama reflexión interna total. El revestimiento no absorbe nada de luz del núcleo, la luz puede viajar por distancias largas. Sin embargo, algunas de las señales de luz pueden degradarse dentro de la fibra, principalmente por las impurezas del vidrio. La extensión de esta degradación depende de la pureza del vidrio y la longitud de onda de la luz transmitida.


El sistema de fibra óptica


Básicamente el sistema de fibra óptica se compone de un transmisor, la fibra óptica en si, un regenerador óptico y un receptor óptico.


El transmisor – Está físicamente cerca de la fibra óptica y puede incluso tener lentes para enfocar la luz en la fibra.


Regenerador óptico – Como se ha comentado, se pueden perder señales cuando se transmite la luz dentro de la fibra, especialmente en distancias largas. Por ello, uno o más regeneradores ópticos son puestos a lo largo del cable para aumentar la señal de luz degradada.


Un receptor óptico – Recibe la señal de luz digital entrante, la decodifica y envía la señal eléctrica a los otros usuarios, que pueden ser ordenadores, televisión o sistema de teléfonos. El receptor usa una foto célula o foto diodo para detectar la luz.


Ventajas de la fibra óptica


¿Por qué las fibras ópticas han revolucionado las telecomunicaciones? Comparándolo con los cables convencionales de cobre, podemos tomar considerar estas ventajas:


Menos caro – Varios kilómetros de cable óptico puede ser más baratos que su equivalente en cable de cobre. Esto ahorra dinero a los proveedores de servicios y a sus usuarios.


Mas fino – Las fibras ópticas usan diámetros más pequeños que otros cables, no ocupando tanto espacio.


Mayor capacidad para transportar datos – Al ser cables más finos, se pueden agrupar mayor cantidad de fibras en un solo cable óptico. Esto permite mas cantidad de líneas telefónicas o de canales en un solo cable, aumentando la su capacidad.

FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica puede decirse que fue obtenida en 1951, con una atenuación de 1000 dB/Km. (al incrementar la distancia 3 metros la potencia de luz disminuía ½), estas perdidas restringía, las transmisiones ópticas a distancias cortas. En 1970, la compañía de CORNING GLASS de Estados Unidos fabricó un prototipo de fibra óptica de baja perdida, con 20 dB/Km. Luego se consiguieron fibras de 7 dB/Km. (1972), 2.5 dB/Km. (1973), 0.47 dB/Km. (1976), 0.2 dB/Km. (1979). Por tanto a finales de los años 70 y a principios de los 80, el avance tecnológico en la fabricación de cables ópticos y el desarrollo de fuentes de luz y detectores, abrieron la puerta al desarrollo de sistemas de comunicación de fibra óptica de alta calidad, alta capacidad y eficiencia. Este desarrollo se vio apoyado por diodos emisores de luz LEDs, Fotodiodos y LASER (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación).


La Fibra Óptica es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto, constituida de material dieléctrico (material que no tiene conductividad como vidrio o plástico), es capaz de concentrar, guiar y transmitir la luz con muy pocas pérdidas incluso cuando esté curvada. Está formada por dos cilindros concéntricos, el interior llamado núcleo (se construye de elevadísima pureza con el propósito de obtener una mínima atenuación) y el exterior llamado revestimiento que cubre el contorno (se construye con requisitos menos rigurosos), ambos tienen diferente índice de refracción ( n2 del revestimiento es de 0.2 a 0.3 % inferior al del núcleo n1 ).


El diámetro exterior del revestimiento es de 0.1 mm . aproximadamente y el diámetro del núcleo que transmite la luz es próximo a 10 ó 50 micrómetros. Adicionalmente incluye una cubierta externa adecuada para cada uso llamado recubrimiento.


Ventajas de la tecnología de la fibra óptica
Baja Atenuación
Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto se pueden establecer enlaces directos sin repetidores, de 100 a 200 Km . con el consiguiente aumento de la fiabilidad y economía en los equipamientos.


Gran ancho de banda
La capacidad de transmisión es muy elevada, además pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes de onda que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas. De hecho 2 fibras ópticas serían capaces de transportar, todas las conversaciones telefónicas de un país, con equipos de transmisión capaces de manejar tal cantidad de información (entre 100 MHz/Km a 10 GHz/Km).


Peso y tamaño reducidos
El diámetro de una fibra óptica es similar al de un cabello humano. Un cable de 64 fibras ópticas, tiene un diámetro total de 15 a 20 mm . y un peso medio de 250 Kg/km. Si comparamos estos valores con los de un cable de 900 pares calibre 0.4 (peso 4,000 Kg/Km y diámetro 40 a 50 mm ) se observan ventajas de facilidad y costo de instalación, siendo ventajoso su uso en sistemas de ductos congestionados, cuartos de computadoras o el interior de aviones.


Gran flexibilidad y recursos disponibles
Los cables de fibra óptica se pueden construir totalmente con materiales dieléctricos, la materia prima utilizada en la fabricación es el dióxido de silicio (Si0 2 ) que es uno de los recursos más abundantes en la superficie terrestre.


Aislamiento eléctrico entre terminales
Al no existir componentes metálicos (conductores de electricidad) no se producen inducciones de corriente en el cable, por tanto pueden ser instalados en lugares donde existen peligros de cortes eléctricos.


Ausencia de radiación emitida
Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones electromagnéticas que puedan interferir con equipos electrónicos, tampoco se ve afectada por radiaciones emitidas por otros medios, por lo tanto constituyen el medio más seguro para transmitir información de muy alta calidad sin degradación.


Costo y mantenimiento
El costo de los cables de fibra óptica y la tecnología asociada con su instalación ha caído drásticamente en los últimos años. Hoy en día, el costo de construcción de una planta de fibra óptica es comparable con una planta de cobre. Además, los costos de mantenimiento de una planta de fibra óptica son muy inferiores a los de una planta de cobre. Sin embargo si el requerimiento de capacidad de información es bajo la fibra óptica puede ser de mayor costo.


Las señales se pueden transmitir a través de zonas eléctricamente ruidosas con muy bajo índice de error y sin interferencias eléctricas.


Las características de transmisión son prácticamente inalterables debido a los cambios de temperatura, siendo innecesarios y/o simplificadas la ecualización y compensación de las variaciones en tales propiedades. Se mantiene estable entre -40 y 200 ºC .


Por tanto dependiendo de los requerimientos de comunicación la fibra óptica puede constituir el mejor sistema.


Desventajas de la fibra óptica

El costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de ancho de banda y baja atenuación son requeridos. Para bajo ancho de banda puede ser una solución mucho más costosa que el conductor de cobre.


La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados.


Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir cambios en la atenuación. El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.


Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los parámetros de los componentes, calidad de la transmisión y pruebas.