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martes, 22 de septiembre de 2009

Transmisión de medios...

Infrarrojos
Definición
Emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas en la zona del espectro situada inmediatamente después de la zona roja de la radiación visible. La longitud de onda de los rayos infrarrojos es menor que las ondas de radio y mayor que la luz visible, oscila entre aproximadamente 10-6 y 10-3 metros. La radiación infrarroja pude detectarse como calor, para lo que se emplean instrumentos como el bolómetro.

Función
Para entender mejor el Infrarrojo debemos es necesario establecer algunos antecedentes.
Es importante entender que los objetos calientes no irradian calor, sino ondas electromagnéticas que, al ser absorbidas por una superficie, provocan que esta se caliente. La radiación electromagnética puede pasar a través del espacio sin calentarlo. Solo cuando las ondas electromagnéticas caen sobre un objeto y son absorbidas por este, es que se transforman en el calor que podemos sentir. No podemos sentir las ondas electromagnéticas pero podemos sentir el calor que ellas producen.
La luz visible, las microondas, las ondas de radio, los rayos X, y las ondas infrarrojas son todos tipos diferentes de ondas electromagnéticas. Todas viajan a la velocidad de la luz. En lo único que difieren unas de otras es en la longitud y frecuencia de sus ondas.
El espectro Electromagnético se divide en muchas frecuencias diferentes con longitudes de onda diferente. La banda infrarroja colinda en un lado con la luz visible y el otro con las microondas y se define como el área entre .72 y 1000 micrones. La banda infrarroja tiene tres partes: infrarrojo cercano que se define como el área entre .72 y 1.5 micrones, infrarrojo mediano entre 1.5 y 5.6 micrones e infrarrojo lejano de 5.6 a 1000 micrones. El micrón es la medida utilizada para medir longitudes de onda y es equivalente a 1/1,000,000 de metro o 0.0004 pulgadas (el cabello humano promedio mide 50 micrones de diámetro).
Toda energía es absorbida, transmitida o irradiada cuando golpea un objeto y todos los materiales tienen curvas de absorción que indican qué longitudes de onda son mejor absorbidas por el material. Para saber que frecuencia, longitud de onda de radiación infrarroja queremos que nuestro horno produzca, necesitamos establecer la curva de absorción del material que queremos calentar. En órtesis y prótesis se requiere que el horno caliente plástico de tipo poli-olefin. La curva de absorción indica que la unión carbón/hidrógeno de la mayoría de los plásticos se rompe en el rango infrarrojo mediano (aproximadamente a 3.5 micrones). Idealmente se prefiere que el horno produzca la mayor parte de su energía en esta área, por tanto es importante seleccionar un emisor infrarojo que haga esto.
Usos
Los rayos infrarrojos se utilizan para obtener imágenes de objetos lejanos ocultos por la bruma atmosférica.
Los infrarrojos se utilizan para transmisiones a muy corta distancia (en una misma habitación).
Los puertos infrarrojos: Se encuentran en teléfonos celulares, computadoras de mano y portátiles, entre otros. Aunque son fáciles de usar y relativamente baratos, son lentos y poco prácticos, pues para intercambiar datos es necesario ubicar los dos dispositivos frente a frente; de lo contrario no van a “encontrarse”. En la actualidad, otras tecnologías como Bluetooth ofrecen mayor velocidad y comodidad.
Conocer los efectos de los rayos infrarrojos, permitirá procesar mejor los plásticos haciéndonos más eficientes y aumentando nuestra productividad.
Bluetooth

El Bluetooth Special Interest Group (SIG), una asociación comercial formada por líderes en telecomunicación, informática e industrias de red, está conduciendo el desarrollo de la tecnología inalámbrica Bluetooth y llevándola al mercado.
Definición
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. Esto significa que, por ejemplo, puedes oír tus mp3 desde tu comedor, cocina, cuarto de baño, etc. También sirve para crear una conexión a Internet inalámbrica desde tu portátil usando tu teléfono móvil. Un caso aún más práctico es el poder sincronizar libretas de direcciones, calendarios etc en tu PDA, teléfono móvil, ordenador de sobremesa y portátil automáticamente y al mismo tiempo.
Los promotores de Bluetooth incluyen Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba, y centenares de compañías asociadas.
El nombre viene de Harald Bluetooth, un Vikingo y rey de Dinamarca a de los años 940 a 981, fue reconocido por su capacidad de ayudar a la gente a comunicarse. Durante su reinado unió Dinamarca y Noruega.
Función
El estándar Bluetooth, del mismo modo que WiFi, utiliza la técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, en español Espectro ensanchado por saltos de frecuencia), que consiste en dividir la banda de frecuencia de 2.402 - 2.480 GHz en 79 canales (denominados saltos) de 1 MHz de ancho cada uno y, después, transmitir la señal utilizando una secuencia de canales que sea conocida tanto para la estación emisora como para la receptora.
Por lo tanto, al cambiar de canales con una frecuencia de 1600 veces por segundo, el estándar Bluetooth puede evitar la interferencia con otras señales de radio.

El estándar Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo. El término "piconet" se utiliza para hacer referencia a la red formada por un dispositivo y todos los dispositivos que se encuentran dentro de su rango. Pueden coexistir hasta 10 piconets dentro de una sola área de cobertura. Un dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7 dispositivos esclavos activos (255 cuando se encuentran en modo en espera). Los dispositivos en una piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, para un máximo de 8 dispositivos. Los dispositivos que se encuentran en el modo en espera se sincronizan, pero no tienen su propia dirección física en la piconet.

En realidad, en un momento determinado, el dispositivo maestro sólo puede conectarse con un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, rápidamente cambia de esclavos para que parezca que se está conectando simultáneamente con todos los dispositivos esclavos.
Bluetooth permite que dos piconets puedan conectarse entre sí para formar una red más amplia, denominada "scatternet", al utilizar ciertos dispositivos que actúan como puente entre las dos piconets.

El establecimiento de una conexión entre dos dispositivos Bluetooth sigue un procedimiento relativamente complicado para garantizar un cierto grado de seguridad, como el siguiente:
· Modo pasivo: Uso normal
· Solicitud: Búsqueda de puntos de acceso
· Paginación: Sincronización con los puntos de acceso
· Descubrimiento del servicio del punto de acceso
· Creación de un canal con el punto de acceso
· Emparejamiento mediante el PIN (seguridad)
· Utilización de la red

Usos
Las posibilidades son casi ilimitadas, pero a continuación enumeramos algunas de las posibilidades actuales:
-Eliminación de la necesidad de conexiones por cable entre los productos y accesorios electrónicos.
-Intercambio de archivos, tarjetas de visita, citas del calendario, etc. entre usuarios de Bluetooth.
-Sincronización y transferencia de archivos entre dispositivos.
-Conexión a determinados contenidos en áreas públicas.
-Como mandos a distancia funcionan como llave, entradas y monederos electrónicos.
La tecnología inalámbrica Bluetooth es única en su amplitud de usos. Los acoplamientos se pueden establecer entre grupos de productos simultáneamente o entre productos individuales con Internet.
Esta flexibilidad, además de que los productos con tecnología Bluetooth tienen que ser calificados y pasar pruebas de interoperabilidad por el Bluetooth Special Interest Group antes de su lanzamiento, ha hecho que una amplia gama de segmentos de mercado soporte esta tecnología, incluyendo técnicos de software, vendedores de silicio, fabricantes de periféricos y cámaras fotográficas, fabricantes de PCs móviles y técnicos de dispositivos de mano, fabricantes de coches, y fabricantes de equipos de pruebas y medidas.

Wi-Fi


Definición
Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi), que significa Wireless-Fidelity, es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11.
Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a Internet.
Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11x.

Función
La tecnología Wi-fi está basada en la norma IEEE 802.11, sin embargo, eso no quiere decir que todo producto que trabaje con estas especificaciones sea Wi-fi. La norma 802.11 establece normas para la creación y para el uso de redes inalámbricas. La transmisión de esta red es realizada por señales de radiofrecuencia, que se propagan por el aire y pueden cubrir áreas de centenares de metros cuadrados. Como existen incontables servicios que pueden utilizar señales de radio, es necesario que cada uno opere de acuerdo con las exigencias establecidas por el gobierno de cada país. Esta es una manera de evitar problemas, especialmente con las interferencias. Hay, sin embargo, algunos segmentos de frecuencia que pueden ser usados sin necesidad de la aprobación directa de entidades apropiadas de cada gobierno: las franjas ISM (Industrial, Scientific and Medical), que pueden operar, entre otros, con los siguientes intervalos: 902 MHz - 928 MHz; 2,4 GHz - 2,485 GHz y 5,15 GHz - 5,825 GHz (dependiendo del país, estos límites pueden variar). Las dos últimas franjas son las que utiliza el Wi-fi, sin embargo, tal característica puede variar conforme la versión de la norma 802.11.Es bueno saber que, para que una red de este tipo sea establecida, es necesario que los dispositivos (también llamados STA - de "station") se conecten a dispositivos que suministran el acceso. Estos son genéricamente denominados Access Point (AP). Cuando uno o más STA se conectan a un AP, se obtiene, por lo tanto, una red, que es denominada Basic Service Set (BSS). Por cuestiones de seguridad y por la posibilidad de existir más de un BBS en un determinado local (por ejemplo, dos redes inalámbricas creadas por empresas diferentes en una área de eventos), es importante que cada uno reciba una identificación denominada Service Set Identifier (SSID), un conjunto de caracteres que, después de definido, es insertado en cada paquete de datos de la red. En otras palabras, el SSID no es más que el nombre dado a cada red inalámbrica.
Actualmente hay tres tipos de redes Wi-Fi, que toman su nombre del estándar industrial 802.11 que regula estos aparatos (para diferenciar cada una de las variantes se añade un sufijo de una letra al código del estándar: 802.11b –el más extendido-, 802.11g y 802.11a).
A diferencia de las redes convencionales, en las que los datos circulan por cables, Wi-Fi utiliza una señal de radio para transportar la información. De este modo, no es necesario que el ordenador esté conectado a un enchufe de datos, sino que una tarjeta equipada con una pequeña antena permite mover el equipo dentro del radio de alcance de la señal, sin perder la conexión en ningún momento.
No son necesarios complejos conocimientos informáticos para conectar con la red Wi-Fi de un hotel, de un aeropuerto o de un punto de acceso libre (gestionado por un particular). Sin embargo la instalación de una red inalámbrica, incluso doméstica, no es un asunto trivial y suele requerir de la intervención de un informático experimentado. Hay dos tipos de instalaciones (topologías, según la terminología informática) para este tipo de redes: aquella en la que varios ordenadores con antenas conversan entre sí de forma independiente (llamada red Ad Hoc) y aquellas que cuentan con un Punto de Acceso o Estación Base, que regula el tráfico entre los ordenadores (red de infraestructura). Según los expertos, esta última topología es la más eficiente.

Usos
Una red Wi-Fi ofrece a sus usuarios los mismos servicios que una red convencional, como acceso a Internet o la intranet de una empresa (servidores, impresoras, correo interno...). Todo ello, mientras la persona que transporta el ordenador se desplaza por su casa o por la oficina, dentro del rango de alcance de la red.

Para hacerse una idea de la velocidad de estas redes, baste decir que un ordenador conectado con una red inalámbrica 802.11b podría transferir el texto de El Quijote (casi 1MB) a otro ordenador en algo más de un segundo. Si la red fuera del tipo 802.11g o 802.11a, este tiempo se reduciría a la cuarta parte.
Las 802.11b utilizan la frecuencia de 2,4GHz para enviar los datos de un ordenador a otro a una velocidad de hasta 11Mbps (cuarenta veces más rápido que un ADSL básico y unas 200 veces más rápido que un módem de 56Kbps).
Las 802.11g usan la misma frecuencia que el 802.11b (2,4GHz), pero permiten transmitir a una velocidad cinco veces mayor (54Mbps).
Las 802.11a usan la frecuencia de 5GHz (hasta hace poco destinada exclusivamente al uso militar) para transmitir la información a 54Mbps.
El alcance de una red inalámbrica depende de la calidad de las antenas y la potencia de la estación base (también llamada punto de acceso, o AP en sus siglas inglesas) y puede llegar hasta decenas de kilómetros de distancia en condiciones especiales. Sin embargo, la mayor parte de las redes instaladas suele abarcar un radio de 50 a 300 metros, que puede verse reducido por los obstáculos que la señal encuentre en su camino -como paredes, cristales u otro mobiliario- o rebasado por una distancia excesiva entre el ordenador y la estación base. En estos casos, la señal puede interrumpirse, o reducirse la capacidad de transferencia entre el ordenador y la red.
Hoteles, aeropuertos, cafeterías y otros locales comerciales marcan las zonas preparadas para el acceso inalámbrico (puntos calientes o hot spots), suministran la información para conectarse e incluso suelen vender tarjetas de red inalámbrica para los ordenadores. Por el contrario, encontrar un punto de acceso libre puede ser una tarea un poco más difícil, para la que conviene que recurrir a NODEDB, un proyecto que recoge en un sitio web la localización de los puntos de acceso de todo el planeta.
Los nuevos estándares de redes inalámbricas prometen una capacidad de transmisión de hasta un Gigabit (4.000 veces más rápido que un ADSL básico) a medio plazo. Mientras estos productos llegan al mercado, muchas empresas empiezan a incorporar Wi-Fi no sólo en ordenadores sino también en agendas electrónicas, radios, coches y otros aparatos.


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.
Se espera que ambas tecnologías coexistan: que la tecnología Bluetooth sea utilizada como un reemplazo del cable para dispositivos tales como PDAs, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, altavoces, auriculares etc. Y que la tecnología Wi-Wi-Fi sea utilizada para el acceso Ethernet inalámbrico de alta velocidad.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Medios de transmisión de información no físicos

El medio de transmisión es el enlace (eléctrico u óptico) entre el transmisor y el receptor, y sirve de puente de unión entre la fuente y el destino. Este medio puede ser un par de alambres, un cable coaxial o hasta el aire mismo. Se caracterizan por la atenuación, el ruido, la interferencia, el desvanecimiento y otros elementos que impiden que la señal se propague libremente por el medio; son factores que hay que contrarrestar al momento de transmitir cualquier información al canal.

Los medios de transmisión más importantes se clasifican en alámbricos e inalámbricos. Cabe aclarar que "medios alámbricos" no es el término más correcto, debido a que no siempre el medio de conducción de las señales se constituye de alambres: un ejemplo es la fibra óptica, que se conforma con un material de fibra de vidrio; otro el la guía de onda, construida de un material metálico.

La mejor manera de clasificar estos medios es como medios tangibles confinados sobre conductos de cobre, fibra de vidrio o contenedores metálicos. Una de sus principales características es que se ven limitados por el medio y no salen de él, excepto por algunas pequeñas pérdidas. Por otro lado, existen los medios no físicos (o no confinados), que son los que no están contenidos en ninguno de los materiales descritos anteriormente y en los cuales las señales de radiofrecuencia (RF) originadas por la fuente se radian libremente a través del medio y se esparcen por éste. El medio, aire, es conocido técnicamente como el espectro radioeléctrico o electromagnético. Este tipo de medios se conocen como inalámbricos.

Los medios de transmisión inalámbricos han abierto un nuevo panorama y perspectivas de comunicación que permiten el intercambio de información en casi cualquier lugar, pero hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que cada medio nos brinda. Por otro lado, el desarrollo en fibras ópticas ha tenido un avance significativo, incrementando su capacidad de la mayoría de las comunicaciones de la actualidad.

Los 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 encargados de dicha labor a nivel mundial son los miembros de la World Radiocommunication Conference (WRC) de la International Telecommunications Union -Radiocommunications Sector (ITU-R).Esta entidad realiza reuniones a nivel mundial en coordinación con los entes reguladores de cada país para la asignación de nuevas bandas de frecuencia y administración del espectro.
En México, la entidad reguladora del radio espectro es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, http://www.cft.gob.mx/ ) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, http://www.sct.gob.mx/). La asignación de bandas del espectro varía de país a país.

Bandas del espectro electromagnético

Dentro del espectro electromagnético, cada subconjunto o banda de frecuencia tiene propiedades únicas que son el resultado de cambios en la longitud de onda.
Las frecuencias medias (MF), que van de los 300 kHz a los 3 MHz, pueden ser radiadas a ° o 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 conocidas como ondas cortas (SW) en la banda de HF (High Frequency), que va desde los 3 MHz a los 30 MHz. 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 modulada (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. Debido a que no son reflejadas por la ionosfera, este tipo de señales cubren distancias cortas, como una ciudad por ejemplo.

La ventaja de usar este tipo de bandas de frecuencia para comunicaciones locales permite que las estaciones de radio FM y televisoras, en ciudades diferentes, puedan usar frecuencias idénticas sin causar interferencia entre ellas. Cada una de las subbandas 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.

Microondas terrestres.


Las microondas terrestres se componen de bandas de frecuencia en el rango de 1 GHz en adelante. El término se debe a que la longitud de onda de esta banda es milimétrica o micrométrica, es resultado de dividir la velocidad de la luz entre la frecuencia en Hertz. El término se asocia a la tecnología conocida como microondas terrestres, que utilizan un par de radios y antenas de microondas.

Los operadores de redes fijas y móviles utilizan estas ondas para superar el cuello de botella de la última milla de otros medios de comunicación.

Las compañías telefónicas, en el pasado, se aprovechaban de su alta capacidad para la transmisión de tráfico de voz. Los operadores, gradualmente, las reemplazaron por la red a fibra óptica, dejando como medio de respaldo la red de microondas. Lo mismo sucedió con el video, el cual fue sustituido por el satélite.A pesar de todo, las microondas terrestres siguen conformando un medio de comunicación efectivo para redes metropolitanas para interconectar bancos, mercados, tiendas departamentales 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 cobertura a miles de kilómetros.

Para utilizar este servicio son necesarias frecuencias permisionadas por las autoridades de telecomunicaciones. Esto se debe a que todas las bandas de frecuencias de microondas terrestres ya han sido subastadas. 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.


Fuente: http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/redes/medios/intro.htm
Revista RED, La comunidad de expertos en redes,Febrero 2003.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

Cable de fibra óptica


Es un sistema de transmisión de alta confiabilidad que se encarga de transportar las ondas electromagnéticas en energía luminosa y viceversa. La luz se topa con un receptor óptico que convierte a luz en energía.

El cable de fibra óptica es del tamaño de un cabello. Son pequeños cables de vidrio o de pastico flexibles. La diferencia entre coaxial y par trenzado con el de fibra óptica es q los primeros emiten energía y el fibra óptica, luz.

Es una varilla delgada de vidrio u otro material que permita la refracción de la luz. Es de un material dieléctrico y es capaz de transmitir luz.

Componentes:
· Núcleo: cilindro concéntrico interno (por donde viaja la luz), la más confiable es de vidrio o cuarzo
· Revestimiento: el cilindro concéntrico externo (recubre el núcleo). Es un como un espejo.
· Jacket: cubierta exterior (recubre el revestimiento).

Formas de transmisión, que transmiten los impulsos electromagnéticos, basado en el Efecto Hertz:
· Led. Diodo de transmisor de bajo podre. La luz viaja al otro extremo de la fibra.
· Diodo láser. Es una amplificación de la luz emitida por la radiación, es de alto poder de transmisión y es más costoso. Hay láser verde y rojo.

Tipos de cableado
· Single mode. Cable que lleva sólo un haz de luz en todo el trayecto. Esto hace que los cables sean más gordos y permite largas distancias para la transmisión de la información (máximo 100 km para que no se degrade la información). Se usa en Telmex para monopolizar el triple play.
· Multi mode. Permite que en un solo cable viajen varias frecuencias. Economiza el servicio de la red, pero la señal corre más peligro y necesito repetidores cada 600 mts. Es más sofosticado. Se usa en corporaciones y escuelas.

Ventajas
· Alta velocidad de transmisión.
· Máxima seguridad. Es casi imposible interrumpir la señal.
· Inmunidad de interferencia.
· Ligereza y tamaño reducido.
· Gran ancho de banda (gran capacidad de transmitir la información)
· Recursos disponibles (la base de fabricación es el dióxido de silicio que se encuentra en casi todas las rocas de la corteza terrestre)
· Aislamiento entre terminales (no daña los aparatos)
· Ausencia de radiación emitida.
· Costo y mantenimiento.

Desventajas
· No transmite energía eléctrica.
· Corrosión (el agua corroe la fibra óptica)

Otras aplicaciones de la fibra óptica
· Edredones
· Guantes
· Blusas
· Lámparas
· Árbol de navidad

TOSLINK
· Desarrollado por Toshiba.
· Utilizado para la transferencia de audio digital en alta calidad
· Puede estar fabricado por fibra de plástico de baja calidad o por fibra de cuarzo.
· Es un buen cable para el sonido digital.
· Ancho de banda 125 bits/s
· Se necesita un buen receptor.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

¿Qué es...?

Puerto serial (serial port).
Puerto para conectar un dispositivo a una computadora. La información se transmiten por un solo conducto y por lo tanto bit a bit de forma serial. Por esta razón los puertos seriales tradicionales son sumamente lentos y son usados para conectar el mouse o el teclado. En cambio el puerto puede enviar múltiples bits en forma paralela.La mayoría de los puertos serie de las PC obedecen el estándarRS-232C o el RC-422.Las computadoras tienen dos puertos seriales: COM1y COM2. Actualmente los puertos seriales modernos poseen grandes velocidades como el puerto USB, el firewire o el SATA.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/puerto%20serial.php

Puerto paralelo (parallel port).

Puerto que sirve para conectar un periférico a una computadora. Su nombre es porque varios bits viajan de forma paralela por ellos (a diferencia del puerto serial). El cable paralelo es el encargado de transmitir la información entre el puerto paralelo y el periférico.Una computadora suele tener un puerto paralelo llamadoLPT1.

SCSI (Small Computer System Interface)
Interface estándar para transferencia de datos entre periféricos en el bus de la computadora. Tanto la placa madre como el dispositivo deben soportar y disponer de un controlador SCSI.Es utilizado especialmente en dispositivos como los discos duros CD/ DVD, etc., aunque, en principio, cualquier dispositivo podría soportar el SCSI, como impresoras o escáneres. El SCSI se utiliza en computadoras que necesitan de alto rendimiento.La compatibilidad para dispositivos SCSI puede agregarse a través de una tarjeta de expansión a la placa madre. Dos interfaces SCSI pueden ser incompatibles pues existen muchas variantes (incluso aunque esté estandarizado en ANSI).El sucesor del SCSI paralelo es el SAS.



El SCSI básico permite conectar hasta 8 dispositivos, y el más avanzado 16. El más básico permite transferencias de 5 MB/s y el más rápido 640 MB/s.


http://www.alegsa.com.ar/Dic/scsi.php

Interfases en medios para la transmisión de la información


RCA.
Radio Corporation of América es la compañía que lo generó. Surge en la década de los 30 pero su comercialización toma fuerza en los 40´s. la capacidad
del ancho de anda determinar la transmisión. Transmite audio y video análogos y digitales.
· Video compuesto. En un solo cable viajan los tres colores luz (red, green, blue)
· Sepatate video S-video. Se usan dos cables.
· Video componente. Utiliza tres cables. En cada uno viaja su color. La luminancia positiva, neutra y negativa se divide entre los tres cables. Es el único que sirve con el P.
La calidad de transmisión varía según la modalidad de la interfase.




BNC (Bayonet Neill-Concelman)
· Alternativa para las conexiones de interfase RCA. Video análogo, digital y transmisión de frecuencias de microondas.
· Uso en la industria naval, aeronáutica, militar y producción televisiva.
· Análogas y digitales SMPTE para HD

SCARD .
· Es el RCA de europa. Nace en los 70 se estandariza en los 80.
· En un solo cable vamos a enviar video compuesto, video componente, audio stéreo, video RGV, S-video y datos (teletext). El teletex es una interfase que me conectan con los servicios de emergencia a modo de chat muy arcáico. Soporta los cables que necesitamos.
· Resolución 768x576i



DVI (Digital Visual Interfase)
· Se desarrolla en el 99 por el digital Display Working Group porque hay un desarrollo fuerte de video digital.
· Señales de video sin comprimirlo. Para audio necesita convertidores especiales.
· Se encuentre en los displays LCS de las computadoras personales.
· Tipos: DVI-A (compatible con señales análogas) y DVI-D (compatible con señales digitales)
· Resolución 2560X2600i




HDMI (High Definition Multimedia Interface)
· Creado por HJitachi Matshushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Silicon Image, Sony, Thompson (RCA y Toshiba)
· Calidad de video y audio superior sin comprimirlos. Son más caros.
· Alta definición 2560x1600 pixeles, el frame rate máximo de 340 MHz
· Clasificaciones: A, B, C y D
· D es el de mayor resolución
Con chapa de oro los datos no se pierden. Debemos buscar las menores logitudes posibles para evitar la degradación de datos.



DisplatPort
· Video Electronics Standarts Association (VESA) 2008.
· Es Royalty Free, es decir, no es necesario dar regalías.
· Transmite audio y video digital. Tre y lleva datos informativos.
· La última especificación de displayport es de 1.2, tiene fibra óptica
· Resolución 2560x1600 pixeles.



USB (Universal Serial Bus)
· Surge por una necesidad de miniaturizar las entradas y hacerlas más sencillas para el uso cotidiano.
· 1994 con standard 1.0 ( SlowSpeed y FullSpeed): 12Mb/s y 2000 de 2.0 (HighSpeed):480 Mb/s ; en el 2008 surge el 3.0(SuperSpeed)5 Gb/s
· Para sustituir los puertos seriales y puertos paralelos.
· Soporta más de 7 dispositivos
· Host es un puerto concentrador de USB. Soporta 127 periféricos por host
· Permite cualquier transferencia de datos donde sea.
· Lleva corriente eléctrica, pero muy poquita.
· Tiene diferentes tipos de entrada. No todas son compatibles entre sí
· Almacena memoria en el chip. El USB es la interfase de conección.

FireWire-para Mac (IEEE 1394 o iLink-para sony-)
· Conecta una cámara directa a la computadora.
· Apple la desarrolla para reemplazar a Small Computer System Interface SCSI. Soporta hasta 63 periféricos por host
· Surge 1995
· Permite Plug&Play tecnology y HotSwapping (enchufo y desenchufo sin apagar el aparato)
· Standarts: 400 (400 MBit/s) 800 (800 Mbit/s), 1600 (1.6Gbit/s) y 3200 (3.2 Gbit/s)

Alambre de cobre



El cobre es usado para alambres porque tiene las características siguientes:
· Alta conductividad eléctrica y mecánica
· Alta conductividad térmica y ductibilidad
· Resistencia a la corrosión
· Alta capacidad para aleaciones metálicas
· Es moldeable en caliente y en frío.

Cable coaxial.
Poseen una amplia amplitud de banda y propaga de manera muy fácil miles de señales a la vez. Por sus propiedades tienen muchos usos, tipos y diseños.
Ejemplo: El cable que va de la televisión a DVD.
Tipos de transmisión:
La transmisión de banda ancha. Se utiliza en la televisión por cables.
La transmisión de banda base. A través de un solo cable.
Cable de par trenzado.
Son dos cables entrelazados y están envueltos por una cubierta protectora. Está cubierto por un material aislante (plástico) para que no haya contacto entre sí y la información de un cable no interfiera con otro cable. Cada par de cables es una línea de comunicación.

Clasificación:
· Sin cobertura (UTP). Cable eficiente para transmitir voz. Se utiliza en los sistemas de teléfonos.
· Con cobertura (STP). El cobre está recubierto por una capa de aluminio. Por eso está blindado contra frecuencias externas. El pbc es el recubrimiento final.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Miren los cables!!!

Cable coaxial


Cables coaxiales


Cable RC a minu-plug estéreo




Cable RCA

Cable UTP