TALLER+MEDIOS+DE+TRANSMISÍON++NO+GUIADOS (1) manu

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TALLER M. TECNICA EN SISTEMAS GRADO 11 MEDIOS DE TRANSMISÍON NO GUIADOS 1. Resuelva en siguiente cuestionario 2.Realice un mapa conceptual que relacione todas las preguntas y agréguelo al final de este documento 3. Envíe por correo a [email protected] No . CONCEPTOS IMÁGEN 1 QUÉ ES UN MEDIO DE TRANSMISIÓN R/= 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 y medios de transmisión no guiados. Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres tipos diferentes: simplex, half-duplex y full-dúplex. También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia de trabajo diferentes. 2 QUÉ SON MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS R/= Los medios no guiados son aquellos en los cuales no se utiliza cable, sino que las señales se propagan a través del medio. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres: radio frecuencia, microondas y luz (infrarrojos/láser).

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TALLER M. TECNICA EN SISTEMAS GRADO 11

MEDIOS DE TRANSMISÍON NO GUIADOS

1. Resuelva en siguiente cuestionario 2. Realice un mapa conceptual que relacione todas las preguntas y agréguelo al final de este documento3. Envíe por correo a [email protected]

No.

CONCEPTOS IMÁGEN

1 QUÉ ES UN MEDIO DE TRANSMISIÓNR/= 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 y medios de transmisión no guiados. Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres tipos diferentes: simplex, half-duplex y full-dúplex. También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia de trabajo diferentes.

2 QUÉ SON MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOSR/= Los medios no guiados son aquellos en los cuales no se utiliza cable, sino que las señales se propagan a través del medio. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres: radio frecuencia, microondas y luz (infrarrojos/láser).

3 QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LOS MEDIOS GUIADOS Y NO GUIADOSR/= Es que los guiados

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4 QUÉ SEÑALES UTILIZA. EXPLIQUE CADA UNA DE ELLASR/= Señales de radio: Son capaces de recorrer grandes distancias, atravesando edificios incluso. Son ondas omnidireccionales: se propagan en todas las direcciones. Su mayor problema son las interferencias entre usuarios.

Señales de Microondas: Estas ondas viajan en línea recta, por lo que emisor y receptor deben estar alineados cuidadosamente. Tienen dificultades para atravesar edificios. Debido a la propia curvatura de la tierra, la distancia entre dos repetidores no debe exceder de unos 80 Kms. de distancia. Es una forma económica para comunicar dos zonas geográficas mediante dos torres suficientemente altas para que sus extremos sean visibles.

Señales de Infrarrojo: Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos (paredes, por ejemplo) que están indicadas para transmisiones de corta distancia.Señales de Rayo Láser: Las ondas láser son unidireccionales. Se pueden utilizar para comunicar dos edificios próximos instalando en cada uno de ellos un emisor láser y un foco detector. Las señales de radio se pueden propagar de uno de los siguientes modos: * Ondas de superficie. El soporte físico de la información son unas ondas de radio que tienen la particularidad de propagarse siguiendo la curvatura terrestre. Se utilizan para distancias cortas. Son usadas en radiodifusión. * Ondas de espacio. Se envían dos haces de ondas de una antena a otra; un haz va directo y el otro rebota sobre la superficie terrestre para llegar a destino. Las distancias no pueden ser muy grandes. Se utilizan en los repetidores de televisión.

5 CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL TRANSMISORR/= es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino. Este medio puede ser un par de alambres, un cable coaxial, el aire, etc. Pero sin importar el tipo, todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, la disminución progresiva de la potencia de la señal conforme aumenta la distancia.

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6 CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL RECEPTORR/= es extraer del canal la señal deseada y entregarla al transductor de salida. Como las señales son frecuentemente muy débiles, como resultado de la atenuación, el receptor debe tener varias etapas de amplificación. En todo caso, la operación clave que ejecuta el receptor es la demodulación, el caso inverso del proceso de modulación del transmisor, con lo cual vuelve la señal a su forma original.

8 CARACTERÍSTICAS DEUN EMISORR/=

- es una señal, magnitud eléctrica que varía en el tiempo de acuerdo con la Información, que se quiere transmitir. Por ejemplo la salida de un micrófono o de un Puerto de ordenador. Se denomina señal en banda base.

- Canal es el medio físico que debe atravesar la señal para llegar a su destino. Por

ejempló: cable eléctrico, aire ó fibra óptica. - Cuando se envía g(t) directamente por el canal se habla de transmisión en banda

base. En general no es posible porque g(t) no se propaga por el canal, o porque se quiere compartir el canal entre varias señales sin que se interfieran (multiplexado).

- Así que, lo habitual es poner un emisor que modifica g(t) para adaptarla al canal (mejorar su propagación) y un receptor al otro extremo del canal para volver a recuperar la información contenida en g(t).

- Cuando el canal es la atmósfera (aire) la propagación se hace en forma de ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF). Se habla entonces de sistemas de comunicación RF.

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10 QUE ES UNA TRANSMISÓN DIRERECCIONALR/= También llamada sistema de banda angosta (narrow band) o de frecuencia dedicada, la antena de transmisión emite la energía electromagnética en un haz ; por tanto en este caso las antenas de emisión y recepción deben estar perfectamente alineadas.Para que la transmisión pueda ser enviada en una dirección específica , debemos tener en cuenta la frecuencia , la cual debe ser mucho mayor que la utilizada en transmisiones omnidireccionales.

11 QUE ES UNA TRANSMISÓN OMNIDIRECCIONALR/= también llamadas sistemas basados en espectros dispersos o extendidos (spread septum), al contrario que las direccionales, el diagrama de radiación de la antena es disperso, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. En general cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es mas factible concentrar la energía en un hay direccional.

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12 SEÑAL INFRARROJAR/= La luz infrarroja es una señal luminosa que no es perceptible para el ojo humano. Las señales infrarrojas se utilizan, sobre todo, en mandos a distancia (estándar). Como la luz no se transmite a través de muros y techos, esta señal solamente puede utilizarse cuando el dispositivo a manejar se encuentra dentro del alcance de la vista. Marmitek tiene productos que transforman la señal IR de los comandos de mandos a distancia en señal de alta frecuencia (RF) para transmitirla a través de muros y techos.

En la señal infrarroja se aleatoria señales mediante las cuales se manejan sus dispositivos. Esta aleatorización puede producirse con distintas velocidades (frecuencias). La frecuencia estándar es de 40kHz, pero hay también marcas que utilizan una frecuencia de 455kHz (p.ej. Bang & Olufsen). Los productos de Marmitek funcionan en frecuencias de hasta 100kHz.

13 ONDAS DE RADIOR/= 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 (décimas de pulgadas), y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros (cientos de millas). En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros, aproximadamente 5 000 menos que la longitud de onda de las ondas de radio. Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilo Hertz (kHz o miles de Hertz) y unos cuantos Tera Hertz (THz or 1012 Hertz). La radiación "infrarroja lejana”, sigue las ondas de radio en el espectro electromagnético, los IR lejanos tienen un poco más de energía y menor longitud de onda que las de radio.

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14 SEÑAL POR SATÉLITER/= Consiste de un transponer (dispositivo receptor-transmisor), una estación basada en tierra que controlar su funcionamiento y una red de usuario, de las estaciones terrestres, que proporciona las facilidades para transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones, a través del sistema de satélite.

15 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SATELITALESR/= Las transmisiones son realizadas a altas velocidades en Giga Hertz.- Son muy costosas, por lo que su uso se ve limitado a grandes empresas y países.- Rompen las distancias y el tiempo.

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16 ELEMENTOS DE LAS REDES SATELITALESR/=

- Transponders: Es un dispositivo que realiza la función de recepción y transmisión. Las señales recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a la tierra. Para evitar interferencias les cambia la frecuencia.

- Estaciones terrenas: Las estaciones terrenas controlan la recepción con el satélite y desde el satélite, regula la interconexión entre terminales, administra los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de transferencia.

Consta de 3 componentes:

- Estación receptora: Recibe toda la información generada en la estación transmisora y retransmitida por el satélite.

- Antena: Debe captar la radiación del satélite y concentrarla en un foco donde está ubicado el alimentador. Una antena de calidad debe ignorar las interferencias y los ruidos en la mayor medida posible. Estos satélites están equipados con antenas receptoras y con antenas transmisoras. Por medio de ajustes en los patrones de radiación de las antenas pueden generarse cubrimientos globales, cubrimiento a solo un país (satélites domésticos), o conmutar entre una gran variedad de direcciones.

- Estación emisora: Está compuesta por el transmisor y la antena de emisión. La potencia emitida es alta para que la señal del satélite sea buena. Esta señal debe ser captada por la antena receptora. Para cubrir el trayecto ascendente envía la información al satélite con la modulación y portadora adecuada.

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18 QUÉ ES UN SATÉLITE GEOESTACIONARIOR/= Los satélites geoestacionarios o geo síncronos son satélites que giran en un patrón circular, con una velocidad angular igual a la de la Tierra. Por lo tanto permanecen en una posición fija con respecto a un punto específico en la Tierra. Una ventaja obvia es que están disponibles para todas las estaciones de la Tierra, dentro de su sombra, el 100% de las veces. La sombra de un satélite incluye a todas las estaciones de la Tierra que tienen un camino visible a él y están dentro del patrón de radiación de las antenas del satélite. Una desventaja obvia es que a bordo, requieren de dispositivos de propulsión sofisticados y pesados para mantenerlos fijos en una órbita. El tiempo de órbita de un satélite geoesincrono es de 24 h, igual que la Tierra. Parámetros típicos de la órbita geoestacionaria. Es posible calcular algunos parámetros típicos de la órbita geoestacionaria, tales como la altura del satélite, o la velocidad del mismo, partiendo de las leyes básicas de la Física. Como es sabido un satélite geoestacionario tiene un periodo de rotación igual al de la Tierra, por lo tanto deberemos saber con exactitud dicho periodo de rotación. Para ello se considera el día sidéreo, que es el tiempo de rotación de la Tierra medido con respecto a una estrella lejana y que difiere del día solar o medido con respecto al sol. La duración de este día sidéreo es de 23h 56 min. 4.1seg, y es el tiempo que se utiliza para los cálculos.

19 QUÉ ES UNA ANTENAR/= es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas.

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20 QUÉ ES WI FIR/= es una tecnología inalámbrica utilizada para conectar e intercambiar información entre dispositivos electrónicos sin necesidad de conectarlos mediante el uso de cables físicos. Wii pertenece al conjunto de tecnologías conocidas como Wireless (sin cables) con mayor aceptación y uso en la mayoría de dispositivos electrónicos como Smartphone, Tablet, ordenadores de sobremesa y portátiles, cámaras digitales o consolas de videojuegos gracias al cual podemos disponer de una red de comunicación entre varios dispositivos y con acceso a Internet.

Tal y como hemos indicado anteriormente wifi es una tecnología inalámbrica la cual envía paquetes de información y establece la comunicación entre diferentes dispositivos mediante la emisión y recepción de ondas de radio, la ondas o señales de radio corresponden a una banda específica del espectro electromagnético las cuales pueden propagarse a través del espacio al igual que lo hacen las ondas del radar, de la televisión o de la telefonía móvil.