jueves, 18 de agosto de 2016

QUE ES UNA SE脩AL INFLAROJA

Que es la Se帽al Infrarroja?


Infrarrojo 

4.1 Caracter铆sticas 

¿Qu茅 es el infrarrojo? 

La radiaci贸n infrarroja o radiaci贸n t茅rmica es un tipo de radiaci贸n electromagn茅tica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 

Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. 

El infrarrojo es una radiaci贸n de energ铆a con una frecuencia por debajo de la sensibilidad de nuestros ojos, de modo que no podemos verla. Aunque nosotros no podemos ver frecuencias de sonido, sabemos que existen ya que podemos escucharlas. 

A pesar de que no podemos ver y o铆r el infrarrojo, podemos sentirlo a trav茅s de sensores de temperatura de la piel. 

Luz Infrarroja Visible Luz Ultravioleta 

El infrarrojo en electr贸nica. 

El infrarrojo es muy utilizado en electr贸nica ya que es f谩cil de generar y no sufre interferencias electromagn茅ticas, por ello es que se utiliza en comunicaci贸n y control. 

Pero no es perfecto, algunas otras emisiones de luz pueden contener tambi茅n infrarrojo ( un ejemplo claro es el sol) y por ello pueden interferir en la comunicaci贸n. Hay muchas cosas que pueden generar infrarrojo, como todo lo que emita calo ( por ejemplo, el cuerpo, l谩mparas, hornos, el motor de un auto, rocas, etc) 

Para obtener una buena comunicaci贸n usando infrarrojo y evitar la interferencia de se帽ales no deseadas, es necesario el uso de un c贸digo que le pueda decir al receptor cual es el dato real transmitido, y cual es el generado por el ambiente que lo rodea. Como una analog铆a viendo en la noche el cielo, tu puedes ver cientos de estrellas, pero puedes distinguir a lo lejos si hay un avi贸n con una luz intermitente. Esa luz intermitente es el c贸digo que nos alerta. 

Similar al avi贸n en el cielo de la noche, en la habitaci贸n donde el equipo de m煤sica esta colocado puede tener cientos de fuentes de infrarrojo, nuestro cuerpo, las l谩mparas, inclusive la taza caliente de t茅. 

Una forma de evitar todas esas fuentes es generando un c贸digo. Los controles remotos utilizan el infrarrojo pulsante en una cierta frecuencia. Los m贸dulos receptores de infrarrojo de un equipo de audio o TV, sintonizan en esta frecuencia e ignoran todas las dem谩s se帽ales infrarrojas que son recibidas. 

La mejor frecuencia para esta funci贸n esta entre 30 y 60khz, las mas usada esta alrededor de los 36khz. Esto funciona exactamente como un sintonizador de radio, en una estaci贸n especifica. 

Tu taza de t茅 caliente genera infrarrojo pero no a 36khz, es una emisi贸n infrarroja plana, por eso es ignorada por el receptor infrarrojo del equipo de audio. 

Por todo esto el control remoto utiliza los 36khz ( o aproximados) para transmitir la informaci贸n. La luz infrarroja emitida por los diodos IR, est谩 pulsando a 36000 veces por segundo cuando se transmite un nivel l贸gico "1" y silencio para un "0". El generar 36khz de una se帽al infrarroja pulsante es muy f谩cil, m谩s dif铆cil es recibir e identificar esa frecuencia. 

Explique que es una se帽al de bluetooth


El est谩ndar Bluetooth, del mismo modo que WiFi, utiliza la t茅cnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, en espa帽ol 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, despu茅s, transmitir la se帽al utilizando una secuencia de canales que sea conocida tanto para la estaci贸n emisora como para la receptora.
Por lo tanto, al cambiar de canales con una frecuencia de 1600 veces por segundo, el est谩ndar Bluetooth puede evitar la interferencia con otras se帽ales de radio.

Principio de comunicaci贸n

El est谩ndar Bluetooth se basa en el modo de operaci贸n maestro/esclavo. El t茅rmino "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 谩rea de cobertura. Un dispositivo maestro se puede conectar simult谩neamente con hasta 7 dispositivos esclavos activos (255 cuando se encuentran en modo en espera). Los dispositivos en una piconet poseen una direcci贸n l贸gica de 3 bits, para un m谩ximo de 8 dispositivos. Los dispositivos que se encuentran en el modo en espera se sincronizan, pero no tienen su propia direcci贸n f铆sica en la piconet.
Bluetooth: 1 maestro, 7 esclavos
En realidad, en un momento determinado, el dispositivo maestro s贸lo puede conectarse con un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, r谩pidamente cambia de esclavos para que parezca que se est谩 conectando simult谩neamente con todos los dispositivos esclavos.
Bluetooth permite que dos piconets puedan conectarse entre s铆 para formar una red m谩s amplia, denominada "scatternet", al utilizar ciertos dispositivos que act煤an como puente entre las dos piconets.

COMO SE TRANSMITE POR MICROONDASS

Se describe como microondas a aquellas ondas electromagn茅ticas cuyas frecuencias van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o a煤n m谩s. Por consiguiente, las se帽ales demicroondas, a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de onda relativamente peque帽as, de ah铆 el nombre de “microondas“. As铆 por ejemplo la longitud de onda de una se帽al de microondas de 100 GHz es de 0.3 cm., mientras que la se帽al de 100 MHz, como las de banda comercial de FM, tiene una longitud de 3 metros. Las longitudes de las frecuencias de microondas van de 1 a 60 cm., un poco mayores a la energ铆a infrarroja.
Gran parte de los sistemas de comunicaci贸n establecidos desde mediados de las d茅cada de 1980 es de naturaleza digital y como es l贸gico transportan informaci贸n en forma digital. Sin embargo, los sistemas terrestres de radio repetidoras de microondas que usan portadores moduladas en frecuencia (FM) o moduladas digitalmente ya sea en QAM o en PSK, siguen constituyendo el 35% del total de los circuitos de transporte de informaci贸n en los Estados Unidos. Existen una variedad de sistemas de microondas funcionando a distancias que var铆an de 15 a 4000 millas, los sistemas de microondas de servicio intraestatal o alimentador se consideran en general de corto alcance, por que se usan para llevar informaci贸n a distancias relativamente cortas, por ejemplo, hacer una radiocomunicaci贸n entre ciudades que se encuentran en un mismo pa铆s. Los sistemas de microondas de largo alcance son los que se usan para llevar informaci贸n a distancias relativamente mucho m谩s largas, por ejemplo, en aplicaciones de rutas interestatal y de red primaria. Las capacidades de los sistemas de radio de microondas van desde menos de 12 canales de banda de voz hasta m谩s de 22000. Los primeros sistemas ten铆an circuitos de banda de voz multiplexados por divisi贸n de frecuencia, y usaban t茅cnicas convencionales, de modulaci贸n en frecuencia no coherente, los m谩s modernos tienen circuitos de banda de voz modulados por codificaci贸n de pulsos y multiplexados por divisi贸n de tiempo usan t茅cnicas de modulaci贸n digital m谩s modernas, como la modulaci贸n de conmutaci贸n de fase (PSK) o por amplitud en cuadratura (QAM).

COMO FUNCIONA LA CONEXION DE LOS CELULARES


La explosi贸n de los tel茅fonos inteligentes ha causado una revoluci贸n en la infraestructura de datos de la red de telefon铆a celular. Las operadores del servicio se han visto obligados a cambiar su modelo de negocio y las "tuber铆as" qu茅 cargan la conexi贸n de datos que usamos para acceder a internet en nuestros dispositivos m贸viles.


¿C贸mo funciona? ¿por qu茅 a veces parece fallar constantemente? ¿cu谩l es su futuro?
En el principio era GSM. Los operadores usaban esta tecnolog铆a para el intercambio de datos. El problema es que funcionaba apartando un espacio de las ondas a茅reas para que emisor y receptor pudieran intercambiar informaci贸n de principio a fin.
El problema es que al reservar un espacio entero de las ondas a茅reas, estas se congestionaban con frecuencia.
Entonces lleg贸 3G que se sigue usando en muchos pa铆ses, incluyendo varios de Am茅rica Latina.
A diferencia de GSM, la conexi贸n a internet en 3G se realiza convirtendo la informaci贸n que se pide y la que se recibe, en peque帽os paquetes de datos, en piezas de rompecabezas que se arman al llegar a su destino.
As铆, no es necesario acaparar un carril de conexi贸n para intercambiar datos. Por la misma carretera pueden viajar m煤ltiples piezas de rompecabezas, haciendo el sistema m谩s r谩pido y flexible. Los tel茅fonos con 3G est谩n siempre conectados a la red para saber si est谩n recibiendo o no paquetes. Pero s贸lo la utilizan a fondo si reciben o solicitan informaci贸n.

QUE ES UNA DIRECCION IP

Una direcci贸n IP es un n煤mero que identifica, de manera l贸gica y jer谩rquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicaci贸n/conexi贸n) de un dispositivo (computadora, tableta, port谩til, smartphone) que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. La direcci贸n IP no debe confundirse con ladirecci贸n MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de forma 煤nica la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexi贸n utilizado ni de la red.
La direcci贸n IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de asignaci贸n de direcci贸n IP se denomina tambi茅n direcci贸n IP din谩mica (normalmente abreviado como IP din谩mica). Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen una direcci贸n IP fija (com煤nmente, IP fija o IP est谩tica). Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP p煤blicos y servidores de p谩ginas web necesariamente deben contar con una direcci贸n IP fija o est谩tica, ya que de esta forma se permite su localizaci贸n en la red.
Los dispositivos se conectan entre s铆 mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, para las personas es m谩s f谩cil recordar un nombre de dominio que los n煤meros de la direcci贸n IP. Los servidores de nombres de dominio DNS, "traducen" el nombre de dominio en una direcci贸n IP. Si la direcci贸n IP din谩mica cambia, es suficiente actualizar la informaci贸n en el servidor DNS. El resto de las personas seguir谩n accediendo al dispositivo por el nombre de dominio.

Que significa una tarjeta de red y para sirve

Una tarjeta de red tambi茅n llamada NIC (del ingl茅s Network Interface Card)  es un elemento que se a帽ade a los ordenadores para conseguir conectar aparatos entre s铆, permitiendo as铆 compartir recursos o acceder a una red.

Los adaptadores de red se pueden clasificar en diferentes tipos. Las Token Ring y ARCNET que son para redes especiales. Las Wi-Fi y las Ethernet que son para redes m谩s comunes. A su vez cada tipo de adaptador se puede clasificar por el tipo de cable utilizado para la conexi贸n (coaxial fino, coaxial grueso) y por el tipo de conexi贸n que tienen con el computador (PCI, USB, PCMIA).
No siempre las tarjetas de red son a帽adidas a los ordenadores, tambi茅n las hay integradas en la placa base, suelen ser m谩s comunes en los ordenadores port谩tiles o en videoconsolas.

Las tarjetas de red son identificadas por un n煤mero que es 煤nico y que consta de 48 bits, este n煤mero es llamado direcci贸n MAC. Dichas direcciones son reguladas por el IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers. Aunque son direcciones 煤nicas pueden ser modificadas por gente experimentada en el mundo de la inform谩tica.

La tarjeta de red, tambi茅n conocida como placa de redadaptador de red o adaptador LAN, es la periferia que act煤a de interfaz de conexi贸n entre aparatos o dispositivos, y tambi茅n posibilita compartir recursos (discos duros,impresoras, etc茅tera) entre dos o m谩s computadoras, es decir, en una red de computadoras.
En ingl茅s, se denomina Network Interface Card o Network interface controller (NIC), cuya traducci贸n literal es «tarjeta de interfaz de red» (TIR).

QUE ES UNA RED MAN

Una red MAN es aquella que, a trav茅s de una conexi贸n de alta velocidad, ofrece cobertura en una zona geogr谩fica extensa (como una ciudad o un municipio). Con una red MAN es posible compartir e intercambiar todo tipo de datos (texto, v铆deos, audio, etc.) mediante fibra 贸ptica o cable de par trenzado.

Una red de 谩rea metropolitana (MAN, siglas del ingl茅s Metropolitan Area Network) es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un 谩rea geogr谩fica extensa, proporcionando capacidad de integraci贸n de m煤ltiples servicios mediante la transmisi贸n de datos, voz y v铆deo, sobre medios de transmisi贸n tales como fibra 贸ptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnolog铆a de pares de cobre se posiciona como la red m谩s grande del mundo una excelente alternativa para la creaci贸n de redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50 ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias radioel茅ctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de 10 Mbit/s 贸 20 Mbit/s, sobre pares de cobre y 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 10 Gbit/s mediante fibra 贸ptica.
Otra definici贸n podr铆a ser: Una MAN es una colecci贸n de LANs o CANs dispersas en una ciudad (decenas de kil贸metros). Una MAN utiliza tecnolog铆as tales como ATM, Frame Relay, xDSL (Digital Subscriber Line), WDM (Wavelenght Division Modulation), ISDN, E1/T1, PPP, etc. para conectividad a trav茅s de medios de comunicaci贸n tales como cobre, fibra 贸ptica, y microondas.