La transmisión telefónica en grandes distancias tenía problemas de atenuación. Los largos tendidos de cables presentaban características capacitivas, lo que limitaba la distancia máxima a la que se podían transmitir conversaciones telefónicas, por lo que en 1900, el profesor Michael I. Pupin patenta la denominada Bobina de Pupin o bobina de carga.
Es un inductor que colocado a intervalos regulares a lo largo de un circuito telefónico formado por hilos de cobre hace que disminuya la atenuación y la distorsión de retardo del circuito en la gama de las frecuencias vocales, con el consiguiente aumento del alcance de la comunicación 3 o 4 veces mayor que el anterior. Se colocaban aproximadamente cada 1 km de cable, y debían estar muy bien calculadas para que mejoraran la atenuación total.
Este sistema está basado en los estudios realizados por Oliver Heavside, que determinaban la condición que debía cumplirse para una transmisión ideal. Dicha condición adquirió el nombre de Condición de Heavside, y dice que "la resistencia kilométrica por la capacidad kilométrica del circuito es igual a la inductancia kilométrica por la conductancia kilométrica del circuito: RC=LG". Cuando se cumple la condición de Heaviside la atenuación es mínima e independiente de la frecuencia, no hay distorsión lineal y el tiempo de propagación es constante.
Al utilizarse cables de pares trenzados separados por una cinta de papel, en los que R es muy alta al ser los conductores de menor diámetro, C también es alta por estar muy próximos entre si, mientras que L y G son muy pequeñas. Por tanto L era el único parámetro sobre el que se podía actuar para cumplir la condición de Heaviside, por lo que en la actualidad estas bobinas resultan poco útiles en la transmisión de datos, siendo uno de los principales problemas en la limitación del ancho de banda, y por tanto están siendo retiradas de las plantas externas.
Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica que se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el Henrio (H) en el Sistema Internacional pero se suelen emplear los submúltiplos mH y mH.
Las características que las derfinen son:
1. Permeabilidad magnética (m).- Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia, sin embargo otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande el valor de la inductancia también lo es.
2. Factor de calidad (Q).- Relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido al hilo de la misma.
La tecnología bluetooth busca la conexión inalámbrica entre dispositivos privados en distancias cortas, concretamente es un protocolo de comunicaciones de dispositivos de bajo consumo, cuyos transceptores son de bajo coste. Concretamente se comunican por radiofrecuencia y hay tres tipos de conexiones, divididas por el alcance de su antena. Aunque también se pueden dividir por el ancho de banda que utilizan.
Actualmente hay 5 versiones de esta tecnología, encontrándonos actualmente en la versión 3.0 que lo que intenta dicha versión es que Bluetooth pueda interactuar con WiFi para una comunicación mas rápida. Pero esta versión aprobada en el 2009 todavía esta en fase experimental por lo que la versión que estamos utilizando todos en nuestros dispositivos suele ser la versión 2.1 aprobada en el 2007.
Esta tecnología cumple el estándar IEEE 802.15.1, con lo cual todos sus niveles están estandarizados. Por lo general el sistema básico está formado por un transceptor de radiofrecuencia, el nivel de banda base y la pila de protocolos Bluetooth, y otorga conectividad a todo un rango de dispositivos.
Aunque Ericcson comenzó su investigación sobre la conexión inalámbrica entre dispositivos móviles en 1994, el primer dispositivo Bluetooth no se comercializo hasta el año 2000. Esto fue posible gracias a la alianza de los distintos fabricantes de dispositivos móviles. Se unieron en una alianza llamada Bluetooth SIG (Special Interest Group) en el año 1998, esta alianza tuvo como fin la adopción internacional de los estándares bluetooth y su aplicación en el mundo actual.
Como curiosidad el nombre Bluetooth es debido a la traducción al ingles del nombre de un rey danés y noruego llamado Harald Blatand, cuya traducción es Harald Bluetooth.
Basado en un diodo láser azul, este formato tiene sus orígenes en las investigaciones de Sony con este tipo de láser, que desembocaron en los formatos UDO, aún existente hoy en día, y DVR Blue, desarrollado junto a Pioneer y que fue presentado durante el año 2000 en la feria Ceatec.
El DVR Blue sería la base de lo que después se convirtió en los discos Blu-ray BD-RE. Los primeros prototipos eran muy sensibles a la suciedad y a las marcas, por lo que tenían que ser usados dentro de cartuchos protectores, igual que los CD grabables en los primeros tiempos. En febrero de 2002 se funda la Blu-ray Disc Association, compuesta por nueve miembros: Sony, Matsushita, Pioneer, Philips, Thomson, LG, Hitachi, Sharp y Samsung, y se revelan los planes para el proyecto Blu-ray.
De todos modos, no es hasta 2003 que empiezan a aparecer las primeras unidades de Blu-ray; concretamente, la primera fue la Sony BDZ-S77, una grabadora de discos que se pone a la venta en Japón a un precio de casi 4000 dólares al cambio, con una capacidad de 23 GB. Esta unidad no soporta la reproducción de películas, ya que todavía no se había definido del todo el estándar de protección de estas. Aunque el consorcio o quería repetir los mismos errores que hubo con el DVD, que permiten realizar copias de forma muy sencilla, la verdad es que en menos de dos meses la primera capa de protección del formato, el AACS, usado también en los HD-DVD, fue rota.
El verdadero golpe de efecto lo dio Sony, cuando en septiembre de 2004 anunció que su consola de nueva generación, la Playstation 3 incluiría un lector de discos Blu-ray. Esta decisión, que fue duramente criticada por el alto coste inicial, ha resultado ser una de las que más ha influido en la batalla contra HD-DVD. Sony está trabajando en un disco híbrido Blu-ray que incluya contenidos jugables al mismo tiempo que películas en alta definición. Transformers, Watchmen o Tomb Raider son algunos planeados híbridos. Esta atractiva opción seguramente supondrá un buen empujón a la trayectoria de PS3. John Koller director de marketing de la organización, informo que esto se lograra gracias dicha tecnología, debido a su exclusividad para dicha consola, definitivamente "cumplirá con las expectativas de venta" informo Koller.
Betamax es un formato de vídeo analógico PAL, en el que una cinta de 150 m de longitud está alojada dentro de un cartucho de 16 × 9,6 × 2,5 cm en dos rollos. Para grabarla y leerla, la videograbadora saca del cartucho un tramo de cinta y la enhebra alrededor de tres cabezas: una para el sonido y control, otra en forma de cilindro de 7,5 cm de diámetro, también llamada tambor, para el vídeo, y por último una de borrado.
La cinta tiene 12,65 mm de ancho, y es de un compuesto ferrocrómicoy el sonido puede ser estereofónico como en los cassettes normales de audio, o de alta fidelidad analógico.
De tamaño más pequeño que su competencia VHS, Betamax tenía mayor resolución por lo tanto contaba con menos duración. Aun cuando el Betamax ofrecía una mejor calidad de audio y vídeo, ésta sólo podía aprovecharse con altavoces y televisores de gama alta, equipos que pocos hogares de la época disponían.
Este formato graba las señales de sonido, de vídeo y de sincronización por separado.Para tal fin la cinta magnética se divide en tres áreas; una pista longitudinal de 1,05 milímetros de ancho para grabar el sonido, otra de 0,60 milímetros para la señal de sincronización y una pista central helicoidal de 10,2 milímetros para la señal de vídeo.
Un busca (en inglés pager) es un dispositivo de telecomunicaciones muy simple que recibe mensajes de texto corto. Un busca unidireccional solo recibe mensajes númericos, como por ejemplo el número de un teléfono con el que se espera que el usuario contacte. Hay otros modelos que pueden recibir mensajes alfanuméricos, así como mensáfonos bidireccionales que tienen la habilidad de enviar y recibir correo electrónico, páginas numéricas y servicio de mensajes cortos.
Un busca generalmente es un dispositivo muy sencillo que incluye una pantalla de cristal liquido, una alerta vibratoria y/o sonora y botones de control. Los buscapersonas utilizan señales radio para enlazar un centro de control de llamadas con el destinatario lo cual los hace más seguros que las redes de telefonía móvil/celular. Sobre todo a la hora de enviar mensajes a zonas sin cobertura, ya sea a causa de interferencias, por las sombras producidas por la geografía o por hallarse en el interior de edificios.
Informacion tecnica:
Los protocolos habituales usados en el Busca son:TAP, FLEX and NTT. El busca trabaja habitualmente a 900Mhz de frencuencia aunque hay algunos que trabajan a 400 Mhz o menos.Radian alrededor de 1000 W de potencia, lo que significa que cubren muchisima mas area que un telefono movil normal .
El Busca a dia de hoy:
Desde la invencion del telefono movil el busca a quedado relegado a un segundo plano, pero todavia hoy se utiliza en lugares en los que la telefonia movil no llega, o donde los radiotransmisores de los moviles no puedan funcionar o esten prohibidos. Un lugar de uso frecuente es en un complejo hospitalario grande donde la señal movil es debil o inexistente y sus ondas pueden interferir en los aparatos medicos. Otros lugares donde su uso es habitual son, guardacostas, policia, mineria,etc.
BatiBUS es un protocolo de domotica totalmente abierto, es decir, que lo puede implementar cualquier empresa interesada en introducirlo en su cartera de productos. Fue muy utilizado en los antiguos sistemas de control industrial franceses, y debido a sus limitaciones, quedó obsoleto. Fue desarrollado por Merlin Gerin, AIRELEC, EDF y Landis & Gyr fue el primer bus de control domótico que apareció en el mercado. En 1989, las compañias citadas fundaron el BatiBUS Club International (BCI) con el objetivo de extender y ampliar el uso del Batibus. En la actualidad BCI está formado por gran cantidad de miembros de múltiples países, entre los cuales se encuentran ciertas compañias líderes en equipamiento de aire acondicionado, calefacción, iluminación, sistemas automáticos, etc.
Debemos destacar que está convergiendo, junto con el EIB y el EHS, en un único estándar europeo para la automatización de oficinas y viviendas. Es muy sencillo de instalar con una red de suministro de energía a todos los dispositivos y una topología totalmente abierta que es utilziada por todos los dispositivos y aplicaciones. Las principales características de BatiBUS son su facilidad de instalación, bajo coste y capacidad de evolución, ya que el protocolo permite añadir funciones conforme las necesidades lo exijan. La instalación de este cable se puede hacer en diversas topologías: bus, estrella, anillo, árbol o cualquier combinación de estas. Lo único que hay que respetar es no asignar direcciones idénticas a dos dispositivos de la misma instalación.
Todos los dispositivos BatiBUS disponen de unos micro-interruptores circulares o miniteclados que permiten asignar una dirección física y lógica que indentifican unívocamente a cada dispositivo conectado al bus. Se puede implementar mediante el par trenzado similar al telefónico. Permite direccionar múltiples dispositivos, y soportar diversas aplicaciones utilizando un protocolo muy sencillo.
BatiBUS ha conseguido la certificación como estándar europeo CENELEC. Existen una seríe de procedimientos y especificaciones que sirven para homologar cualquier producto que use esta tecnología como compatible con el resto de productos que cumplen este estándar. A su vez, la propia asociación BCI ha creado un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo de productos que cumplan esta especificación.
Los auriculares son un tipo de transductor (dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra de diferente a la salida). Reciben señales eléctricas desde un dispositivo al que van conectados y utilizan pequeños altavoces para transformarlas en ondas sonoras que podemos oír.
Su entrada en el mercado se produjo a finales de los años 30, cuando se comenzaron a necesitar para captar las pequeñas señales eléctricas que emitían los primeros teléfonos y radios de la época. La empresa alemana Beyerdynamic fué pionera en esta introducción, considerándose como la primera en vender auriculares al público general.
Actualmente se utilizan principalmente para escuchar música, o cualquier tipo de sonido, en sitios públicos de forma individual. Esto se consigue gracias a su colocación directa en el pabellón auditivo de la persona y a que son fácilmente desmontables, utilizando normalmente enchufes de plug o miniplug. Los productos más típicos a los que son conectados son ordenadores, reproductores de mp3, y teléfonos móviles. Sus principales características para valorar su calidad son:
Frecuencia: Se refiere al rango de frecuencias sonoras que puede soportar el auricular. Es una característica diferente para cada modelo.
Impedancia: Se refiere a la resistencia que se impone al paso de la corriente eléctrica. Se relaciona con el volúmen, a menor impedancia, mayor volumen posible.
Decibelios: Es la unidad de medida de la intensidad sonora, su aumento significa un volumen máximo mayor. La mayoría de auriculares soportan hasta 100 db.
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Un audífono o audiófono es un producto sanitario electrónico que amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un micrófono, que luego convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. El amplificador aumenta el volumen de las señales y luego envía el sonido al oído a través de un altavoz.
En lo que respecta a su funcionamiento, cabe destacar que los audífonos son pequeños amplificadores colocados en una carcasa de plástico moldeado. El micrófono del audífono recoge los sonidos del ambiente y los convierte en una señal eléctrica que pasa por el amplificador del audífono. El amplificador se encarga de amplificar el volumen del sonido para que éste se adapte al umbral de audición del niño. Una vez amplificada, un altavoz volverá a convertir la señal en una señal audible y la dirigirá al canal auditivo.
Algunos audífonos tienen un control de volumen que podrá operar un niño mayor o un adulto. Este control de volumen puede ser una palanca manual situada en el audífono, o puede estar controlado por un control remoto. Muchos audífonos modernos ajustan el volumen automáticamente al ambiente de escucha del niño, por lo cual no tienen un control de volumen manual.
Los audífonos intracanales se colocan en el canal auditivo. Hay dos tipos de audífonos intracanales : los que reposan en el arco del oído externo (Intrauricular) o los que están situados dentro del canal auditivo. Los audífonos intracanales requieren que el canal auditivo tenga una forma y un tamaño determinado. Para poder utilizar estos audífonos también es importante que el usuario tenga una buena motricidad y visión, ya que su manejo puede ser complejo para personas con mala visión.
Los audífonos retroauriculares se colocan en el oído y se conectan al molde mediante un tubo. En este modelo se abre el compartimiento de pila con la uña, y el pequeño portapilas se gira hacia afuera. El compartimiento se cierra con un clic, y el audífono se enciende, ya que el compartimiento de pila de este tipo también funciona como conmutador marcha / paro. Es muy importante que el molde esté colocado correctamente y que se haya hecho de modo que se adapte lo mejor posible al oído individual, tanto para evitar molestias y dolores cuando lo lleve puesto usuario, como para obtener el mejor rendimiento posible del audífono. También es importante que el tubo situado entre el audífono retroauricular y el molde tenga la longitud adecuada, que esté limpio e intacto y que sea flexible.
Actualmente se están investigando maneras de incorporar en los audífonos tecnología nueva para el procesamiento de señales, el cual es un método empleado para modificar ondas sonoras de amplitud normal en un sonido amplificado lo más adecuado posible para la capacidad auditiva del usuario. Científicos auspiciados por el NIDCD están investigando maneras cómo los audífonos pueden amplificar señales del habla para optimizar su comprensión.
Actualmente se está estudiando el uso de tecnología computarizada para diseñar y ensamblar audífonos más eficientes. Aparte se están explorando métodos para mejorar la transmisión sonora, y reducir la interferencia causada por el ruido y las consecuencias del efecto de oclusión. Investigaciones adicionales se concentran en la forma más eficaz de seleccionar y colocar audífonos a niños y a otros grupos de la población cuya capacidad auditiva es difícil de evaluar. En otros estudios importantes el enfoque ha sido en los resultados obtenidos en experimentos con animales, con el propósito de diseñar micrófonos para audífonos de mayor alcance. Por ejemplo, científicos auspiciados por el NIDCD están estudiando la diminuta mosca Ormia ochracea porque la estructura de su oreja le permite reconocer el punto de origen de un sonido con facilidad.
El protocolo ARP es un protocolo de apoyo al nivel de red (Internet Layer) que efectúa la resolución de la dirección IP a la dirección física (dirección MAC en LAN) para los datagramas IP salientes. Está definido en el RFC-826. Existen dos tipos de paquetes ARP (Request y Reply)
Cuando una máquina (que conoce la dirección IP de otra máquina) desea conocer la dirección física de la otra máquina, difunde una trama, que contiene un paquete ARP Request, a todas las máquina conectadas a esa red (broadcast). Con este paquete se solicita a la máquina con dirección IP que responda indicando su dirección física. Todas las máquinas reciben el paquete ARP Request, pero sólamente la máquina que reconoce su dirección IP responde a dicha petición en forma de paquete ARP Reply (encapsulado en otra trama) que contiene su dirección física. Cuando la primera máquina recibe el paquete ARP Reply, usa la dirección física de otra para enviar datagramas IP (encapsulados en tramas), directamente a ella. Para reducir el envío continuo de paquetes ARP por la red, cada máquina mantiene una tabla ARP cache, donde se encuentran parejas de direcciones IP y fisicas que ya conoce mediante dicho sistema.
Cuando una máquina se conecta a una red, envía un paquete ARP request con su dirección IP en el campo dirección IP destino (gratuitous ARP). Con dicho paquete indica al resto de máquinas de la red sus direcciones IP y físicas para que puedan añadirse a la tabla que ya tienen creada.
Además, si alguna máquina comprueba que ambas tienen asignada la misma dirección IP, responderá a dicho paquete cona la detección de duplicidad de direcciones IP dentro de la red.
El protocolo RARP es un protocolo de apoyo al nivel de red (Internet Layer) que efectúa la resolución de la dirección física a la dirección IP. Está definido en el RFC-903. La unidad de datos del protocolo a nivel RARP se denomina paquete RARP, que se encapsula en tramas del nivel de enlace (campo “Tipo de Trama” = 8035H). Existen dos tipos de paquetes RARP (Request y Reply).
Cuando una máquina que conoce su dirección física necesita conocer su dirección IP, difunde una trama que contiene un paquete RARP Request a todas las máquinas de su red (broadcast). Con este paquete se solicita al servidor RARP que tiene la tabla que relaciona direcciones físicas e IP, le corresponde a esa dirección física que respondan indicando su dirección IP. Esto se da en los casos en los que dicha máquina no puede guardar su dirección IP, como máquinas sin unidades de disco, por lo que no pueden generar y guardar dichas tablas que relacionan direcciones físicas e IP de cada máquina de la red a la que pertenecen.