martes, 15 de mayo de 2012

Sistema telefonico conmutado

SISTEMA TELEFONICO CONMUTADO

Durante más de un siglo, la principal infraestructura de telecomunicaciones internacional ha sido el sistema telefónico público de conmutación de circuitos. Este sistema se diseño para la transmisión analógica de voz y es inadecuado para las necesidades de las comunicaciones modernas. Anticipando una demanda considerable por parte de los usuarios de un servicio digital de extremo a extremo las compañías de teléfono del mundo y las PTT se unieron en 1984 bajo los auspicios de la CCITT y estuvieron de acuerdo en construir un sistema de teléfonos de conmutación de circuitos nuevo, completamente digital, para principios del siglo XXI. Este nuevo sistema, llamado ISDN (Integrated Services Digital Network, red digital de servicios integrados), tiene como meta principal la integración de servicios de voz y sin voz. ISDN ya está disponible en muchas localidades y su uso está creciendo lentamente.
SERVICIOS ISDN
El servicio clave de ISDN continuará siendo la voz, aunque se añadirán muchas características mejoradas. Por ejemplo, muchos gerentes de compañías tienen un botón de intercomunicación en sus teléfonos para llamar a sus secretarias en forma instantánea (sin tiempo de establecimiento de llamada). Una característica de ISDN son los teléfonos con múltiples botones para establecer llamadas inmediatas con teléfonos en cualquier parte del mundo. Otra posibilidad es un teléfono que exhibe el número, nombre y dirección de quien llama en una pantalla mientras el teléfono suena. Una versión más avanzada de este recurso permite que el teléfono se conecte a una computadora para que se exhiba el registro de base de datos de quien llama cuando la llamada entra. Por ejemplo, un corredor de bolsa podría arreglar que cuando se conteste el teléfono la cartera de quien llama esté ya en la pantalla junto con los precios actuales de todas sus acciones. Otros servicios de voz avanzados incluyen el redireccionamiento de llamadas y las llamadas de conferencias en todo el mundo.
Los servicios avanzados que no son de voz incluyen tomar la lectura del medidor de electricidad en forma remota y alarmas en línea médicas, contra ladrones, y de humo que llaman en forma automática al hospital, a la policía o al departamento de bomberos, respectivamente, y proporcionan la dirección para agilizar la respuesta.
ARQUITECTURA DEL SISTEMA ISDN
Es el momento de examinar la arquitectura de ISDN en detalle, particularmente el equipo del cliente y la interfaz entre el cliente y la compañía telefónica o PTT. La idea clave en que se basa la ISDN es la del conducto digital de bits, un conducto conceptual entre el cliente y la portadora a través del cual fluyen los bits. No importa si los bits se originan en un teléfono digital, una terminal digital, una máquina fax digital, o algún otro dispositivo. Todo lo que importa es que los bits puedan fluir a través del conducto en ambas direcciones. El conducto de bits digital puede, y normalmente lo hace, manejar múltiples canales independientes por medio de la multiplexión por división en el tiempo del flujo de bits. El formato exacto del flujo de bits y su multiplexión es una parte cuidadosamente definida de la especificación de la interfaz para el conducto de bits digital. Se han elaborado dos estándares principales para el conducto de bits, un estándar con un ancho de banda bajo para uso del hogar y otro con ancho de banda más alto para usos de empresas que maneja múltiples canales que son idénticos al canal de uso del hogar. Además, las empresas pueden tener múltiples conductos de bits si necesitan capacidad adicional más allá de la que el conducto empresarial estándar puede proporcionar.
LA INTERFAZ ISDN
El conducto de bits ISDN maneja múltiples canales intercalados mediante multiplexión por división en el tiempo. Se ha estandarizado varios tipos de canales:
A – canal analógico telefónico de a kHz
B – canal digital PCM de 64 kbps para voz o datos
C – canal digital de 8 a 16 kbps
D – canal digital de 16 kbps para señalización fuera de banda
E – canal digital de 64 kbps para señalización ISDN interna
H – canal digital de 384, 1536 0 1920 kbps
No era intención del CCITT permitir una combinación arbitraria de canales en el conducto digital de bits. Hasta ahora se han estandarizado tres combinaciones:
1. Velocidad básica: 2B + 1D
2. Velocidad primaria: 23B + 1D (Estados Unidos y Japón) o 30B + 1D (Europa)
3. Híbrida: 1A + 1C.
ITMH

miércoles, 2 de mayo de 2012

Sistemas de numeracion



Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que
permiten construir todos los números válidos en el sistema. Un sistema de numeración puede
representarse como N = S + R donde:


• N es el sistema de numeración considerado.
• S son los símbolos permitidos en el sistema. En el caso del sistema decimal son
{0,1...9}; en el binario son {0,1}; en el octal son {0,1...7}; en el hexadecimal son
{0,1...9,A,B,C,D,E,F}.


• R son las reglas de generación que nos indican qué números son válidos y cuáles son
no-válidos en el sistema.


Estas reglas son diferentes para cada sistema de numeración considerado, pero una regla
común a todos es que para construir números válidos en un sistema de numeración
determinado sólo se pueden utilizar los símbolos permitidos en ese sistema (para indicar el
sistema de numeración utilizado se añade como subíndice al número).
De una forma general y amplia podemos clasificar los sistemas de numeración en dos
grandes tipos:


Posicionales: El valor de los símbolos que componen el sistema depende del valor que se les
ha asignado, y de la posición que ocupan en el número (Números decimales).
No Posicionales: El valor de los símbolos que componen el sistema es fijo, y no depende de
la posición que ocupa el símbolo dentro del número (Números romanos).



RANGO DE UN NUMERO
Cuando se representan números en una base b y m dígitos, hay bm números posibles en un
rango de 0....bm-1.


Sea Nb un número entero cualquiera, éste tendrá un equivalente decimal que caerá en el
rango 0...bm-1, y podrá ser representado exactamente como muestra la Fig. 1.1
Sea:
       b: base
        m: número de dígitos


Entonces habrá bm números en el rango [0 ..... bm–1 ]


* Números Enteros


|__________|_________|__________|           b=2
00                01              10                 11         m=2
                                                                       Nb = 012 =110
(Figura 1.1).



Truncación


Se dice que una fracción es truncada cuando todos los dígitos a la derecha de a-m se
desprecian.



                 < -------@--------------->
|______...__________|___________.______|________.....
0             fv                Fb                     fv+1
                <---Et----->
Figura 1.3




fv: valor truncado
Fb: valor real
Et: error por truncación (Et < b-m).



CONVERSION DE SISTEMAS NUMERICOS
Las conversiones más importantes son: decimal-binario, decimal-octal y decimalhexadecimal,
ya que cualquier otra conversión entre esos cuatro sistemas se puede realizar
como una combinación de los anteriores. En muchos casos, la conversión de un número
fraccionario finito, expresado en un sistema numérico de base b1, no produce un número
fraccionario finito equivalente en una base b2. El error entre ambas representaciones lo
determina el número de dígitos empleados en la representación en la base b2.


Conversión Decimal-Binario
La conversión de números enteros y fraccionarios decimales en binarios, se lleva a cabo por
sucesivas divisiones y multiplicaciones, respectivamente, por la base (2).
Números Enteros
Como resultado de la división de un número decimal por dos, se obtiene un cociente Q y un
resto R. Los restos que se obtienen de las sucesivas divisiones son los bits del número
binario. El resto R es siempre un número entero menor que el divisor (dos en este caso), por
lo tanto R puede ser 0 ó 1.





Conversión Decimal-Octal
La conversión de números enteros y fraccionarios decimales a octales se lleva a cabo por
sucesivas divisiones y multiplicaciones, respectivamente, por la base (8).




Ejemplo:
N=1310
13/8 = 1 y R0 = 5 1310 = 158
1/8 = 0 y R1 = 1



Conversión Decimal-Hexadecimal
La conversión de números enteros y fraccionarios decimales a hexadecimales se lleva a
cabo por sucesivas divisiones y multiplicaciones, respectivamente, por la base (16).
Ejemplo:
N=1310:
13/16 = 0 y R0 = 13 1310 = D16





NUMEROS CON SIGNO
En el sistema binario (b=2) si se disponen de m dígitos, es posible representar 2m números
en un rango de 0 hasta 2m-1. Con esta restricción, si se necesita representar números con
signo, es necesario resignar el rango de operación (2m-1-1), ya el bit más significativo
representa el signo del número.


Las premisas más importantes que debe cumplir un buen sistema de representación son:
que tenga igual cantidad de números positivos como negativos, que exista un único cero, que
se puedan realizar las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división),
etc.




Bit de Signo o “Magnitud Signada”
En esta representación, para una palabra de n bits, los n-1 bits de la derecha representan la
magnitud del número y el número positivo si comienza con cero (0) y si el mismo empieza
con uno (1) el número es negativo.
Ejemplo:
Sea N = 810 = 10002
8 = 01000
-8 = 11000
6.1.2 Complemento a Dos
El complemento (N') de un número (N) en una base b se define como:
N' = bp – N [4]
p: número de dígitos de N
b: base
bp: módulo
El módulo toma distintas denominaciones de acuerdo con el sistema numérico que se emplee.
Por ejemplo, para el sistema decimal, se denomina complemento a 10, y para el sistema
binario, complemento a 2.
Ejemplo
N=2010 -----> N' = 100 - 20 = 80
N=10012 -----> N' = 10000 - 1001 = 0111


Es importante notar que el complemento de un número depende del módulo elegido.
Hay dos formas de hallar el complemento a dos de un número:
• Hallar el complemento lógico del número y luego sumarle 1.
1001 -----> 0110 ------> 0110 + 1 = 0111
• Comenzando del bit menos significativo, dejar todos los bits sin cambio hasta el
primer 1 inclusive, luego complementar los restantes.


6.1.3 Complemento a Uno
El complemento a 1 (N") de un número (N), también llamado complemento de base
disminuida, no es más que el complemento lógico del número o el complemento a dos menos
uno.
N" = bp - N - 1
si el número fuese mixto (q <> 0),
N" = bp - b-q - N


 Complemento Como Números Negativos
Para representar números con signo en la forma de complemento, se consideran números
negativos a aquéllos cuyo bit más significativo es "1", y números positivos a aquéllos cuyo
bit más significativo es "0". La diferencia con magnitud-signada, radica en la forma de
interpretar los bits restantes.


La representación de números positivos y negativos como complemento, tiene
significativas ventajas sobre la representación bit de signo desde el punto de vista de
hardware y de software.


Números en Complemento a Dos
Un número entero expresado en complemento a dos tiene la siguiente expresión:
N = -d7*27 + . . . + di*2i 
Un número fraccionario expresado en complemento a dos tiene la siguiente expresión:
N = -d0*20 + . . . . + d-i*2-i 




Elección del Sistema de Representación Numérica
Se pueden mencionar tres razones principales por las cuales la elección de la
representación en complemento a dos es la más adecuada:


1. El hardware aritmético es más simple que en bit de signo y no mucho más complejo
que en complemento a uno.


2. En complemento a uno y bit de signo existen dos formas de representar al cero
(existe un +0 y un -0). Esto causa ciertos problemas en el hardware para la toma de
decisiones, por ejemplo saltar si el resultado es negativo.


3. Hay resultados incorrectos en complemento a uno y bit de signo que se deben
corregir. Ejemplo:(-107)+(-10)= =-117




OPERACIONES ARITMETICAS
En un microprocesador la ALU (Unidad Aritmético-Lógica) es la parte del procesador
encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas con los datos suministrados. Los
datos manejados por la ALU provienen y se almacenan en registros. La ALU debe además
activar indicadores (banderas o “flags”) como resultados de las operaciones realizadas. Por lo
tanto definiremos una serie de banderas que nos permitirán interpretar los resultados
obtenidos



El carry se produce cuando se supera la capacidad del dígito (en la base que se trabaje 1:
binaria, 9: decimal) en una columna (peso) determinada. Cuando se trabaja con computadoras
no se puede tener infinitos bits de representación de números. Es decir, que los números se
representan por n bits (generalmente 4, 8, 16, 32 bits). Por lo tanto el flag de carry indica que
tuve un desborde en el rango de representación de los números naturales (sin signo).
Si el máximo rango de representación de números con signos (positivos o negativos) se
excede, el flag de carry no nos brinda información de desborde del rango de representación.
Cuando se trabaja con números enteros (con signo), la condición de desborde se indica con
un flag denominado "overflow" (si se desbordan los números positivos) o "underflow" (si se
desbordan los números negativos).



Doble Precisión
Cuando se desea mayor precisión en las operaciones aritméticas que las que provee un
microprocesador utilizando la longitud de palabra estándar, se debe recurrir a la múltiple
precisión.


Suma
Para realizar la suma se procede en igual forma que en simple precisión, con la única
diferencia que la parte más significativa se debe sumar agregando el carry 







Resta
Para realizar la resta se procede en igual forma que en simple precisión, con la única
diferencia que la parte más significativa se debe restar teniendo en cuenta el borrow anterior.
Una forma alternativa de implementarla sería complementar el sustraendo, y proceder como
en el caso de la suma.



Operaciones en BCD
El código BCD es la representación de los 10 dígitos del sistema decimal con 4 bits del
sistema binario. Esta representación genera un conjunto de 6 valores no permitidos, que
requiere que algunos resultados de operaciones aritméticas sean corregidos.


Suma en BCD
Los símbolos BCD son 0...9, por lo tanto, con 4 bits de representación, los símbolos A...F
no son válidos. Esto quiere decir que al realizar operaciones aritméticas será necesario hacer
algunas correcciones al resultado.



Resta BCD
Hay dos formas posibles para realizar la resta BCD:
a. Realizar un hardware que realice la resta decimal con borrow.
b. Hallar el complemento a 10 del sustraendo en BCD y luego sumarlos.


Para hallar el complemento a 10 de un número BCD de dos dígitos se puede hacer lo
siguiente:


a. Obtener el complemento a dos de cada dígito individualmente, sin tener en cuenta el
carry.
b. Sumar al dígito menos significativo 1010, y al más significativo, 1001.









Representación Punto Flotante (FP)
Hasta ahora tratamos con números enteros y/o fraccionarios en notación punto fijo. Es
decir, que los números se representan por una cantidad fija de dígitos y cuyo punto base
(decimal, binario, etc.) era fijo. Este tipo de representación limita el rango de números a
representar (por ejemplo, en complemento a 2 es: [2m-1- 1] a [-2m-1] ). La representación en
punto flotante (FP) básicamente presenta las ventajas de ajustar automáticamente la escala y
extender el rango de números que el procesador puede manejar.
Los primeros microprocesadores (4 y 8 bits) no implementaban aritmética en punto
flotante (FP) debido al reducido canal de datos y a la baja velocidad de operación. Sólo
cuando era necesario, se recurría a implementaciones por software.



División
La división de un número M/N es:


M = N*Q + R1
donde:
M: dividendo
N: divisor
R1: resto
Q: cociente


Un algoritmo que pueda realizar la división de números naturales, M/N, consiste en restar
sucesivamente R-N (donde R es inicialmente igual a M, y luego R=R-N) hasta que haya
borrow. Entonces en Q nos queda la cantidad de veces que entra el divisor en el dividendo.



Manejo de Información Empaquetada y Desempaquetada
Es muy importante el manejo de información en la memoria del microprocesador. Por
ejemplo, información codificada en ASCII se puede almacenar en la memoria en forma
empaquetada o desempaquetada: supongamos que se desea almacenar los caracteres
hexadecimales A, B, C y D.



Códigos Detectores y Correctores de Errores
La capacidad para detectar posibles errores en la información manipulada por las
computadoras es esencial para poder confiar en los resultados ofrecidos.
El error es la alteración del valor correcto en uno o más bits de información producida
durante su almacenamiento, transmisión o manipulación.



Función Mayoría
El mecanismo denominado “Función Mayoría”, consiste en repetir la información un
determinado número n de veces, normalmente un número impar (n ≥ 3). Por lo tanto, el
receptor dispondría de varias copias de la información que deberían ser exactamente iguales.
Si hay errores en la información recibida, normalmente afectarán a una sola copia o a un
número pequeño de ellas. En consecuencia, el receptor seleccionará como información
correcta a la copia que se repite mayor cantidad de veces. De ahí surge la importancia de
elegir un número de copias impar.
Es posible considerar que la función mayoría se comporte como un mecanismo para
detectar y/o corregir errores.


Paridad
Consiste en enviar un bit extra a cada caracter enviado, para mantener un número par o
impar de unos (paridad par o impar, respectivamente).
Para calcular la redundancia para paridad par, se debe implementar la función or-exclusiva
entre los bits:
                                P=dn−1♁dn−2♁...♁d1♁d0
Para calcular la redundancia para paridad impar, se debe implementar la función orexclusiva
negado entre los bits:
                                  I=dn−1♁dn−2♁...♁d1♁d0










Código corrector de errores por paridad vertical y horizontal
Este código corrector de errores, emplea un método combinado de chequeo de errores,
paridad horizontal y vertical. Si un error simple ocurre en una palabra de código, luego
ambos chequeadores indican, en conjunto, la fila y la columna donde se halla el bit con error.
Por lo tanto, este código, es capaz de detectar y corregir un error simple.




Códigos Hamming
El código Hamming es un código de distancia 3, capaz de detectar errores dobles y
corregir si hay un error simple. El código Hamming se forma por n bits de información (Mn,
Mn-1, ... M1) y k bits de chequeo (Ck, Ck-1, ..... C1) de paridad par o impar. 


El mensaje codificado está formado por n + k bits, siendo k el menor entero que cumple que:
2k ≥ n+k+1 
(por ejemplo, si n = 7, entonces k = 4).



















viernes, 27 de abril de 2012

Este proyecto trato de configurar una impresora para compartir con varias computadoras por medio de la red en el cual tambien se configuro el ruter en donde mensionaremos en los videos que subimos desde sus conecion con la red



martes, 13 de marzo de 2012

La multiplexación por división de tiempo (TDM).

La multiplexación por división de tiempo(TDM), del inglés Time Division Multiplexing, es la más utilizada en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total (intervalo de tiempo).

Multiplexor.png

En este circuito, las entradas de seis canales llegan a los denominados interruptores de canal, los cuales se cierran de forma secuencial, controlados por una señal de reloj, de manera que cada canal es conectado al medio de transmisión durante un tiempo determinado por la duración de los impulsos de reloj.
En el extremo distante, el desmultiplexor realiza la función inversa, esto es, conecta el medio de transmisión, secuencialmente, con la salida de cada uno de los seis canales mediante interruptores controlados por el reloj del demultiplexor. Este reloj del extremo receptor funciona de forma sincronizada con el del multiplexor del extremo emisor mediante señales de temporización que son transmitidas a través del propio medio de transmisión o por un camino.


Acceso múltiple por división de tiempo

El Acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access o TDMA, del inglés) es una técnica de múltiplexación que distribuye las unidades de información en ranuras ("slots") alternas de tiempo, proveyendo acceso múltiple a un reducido número de frecuencias.
También se podría decir que es un proceso digital que se puede aplicar cuando la capacidad de la tasa de datos de la transmisión es mayor que la tasa de datos necesaria requerida por los dispositivos emisores y receptores.

Uso en telefonía celular

Mediante el uso de TDMA se divide un único canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis en D-AMPS y PCS, ocho en GSM). A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí.

lunes, 12 de marzo de 2012

La multiplexación por división de frecuencia (FDM)

La multiplexación por división de frecuencia (FDM) es un tipo de multiplexación utilizada generalmente en sistemas de transmisión analógicos. La forma de funcionamiento es la siguiente: se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias, a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultanea por un solo medio de transmisión. Así se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha.

El FDM es un esquema análogo de multiplexado; la información que entra a un sistema FDM es analógica y permanece analógica durante toda su transmisión. Un ejemplo de FDM es la banda comercial de AM, que ocupa un espectro de frecuencias de 535 a 1605 kHz. Si se transmitiera el audio de cada estación con el espectro original de frecuencias, sería imposible separar una estación de las demás.

Hay muchas aplicaciones de FDM, por ejemplo, la FM comercial y las emisoras de televisión, así como los sistemas de telecomunicaciones de alto volumen. Dentro de cualquiera de las bandas de transmisión comercial, las transmisiones de cada estación son independientes de las demás.

Una variante de FDM es la utilizada en fibra óptica, donde se multiplexan señales, que pueden ser analógicas o digitales, y se transmiten mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, dando lugar a la denominada multiplexación por división de longitud de onda.

miércoles, 7 de marzo de 2012

jueves, 23 de febrero de 2012

Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

Modulación por amplitud de pulsos (PAM). Es la más sencilla de las modulaciones digitales. Consiste en cambiar la amplitud de una señal, de frecuencia fija, en función del símbolo a transmitir.
En la modulación por amplitud de pulsos, la señal no necesariamente es de dos niveles, sino que el nivel de la señal puede tener cualquier valor real, si bien la señal es discreta, en el sentido de que se presenta a intervalos definidos de tiempo, con amplitudes, frecuencias, o anchos de pulso variables.

Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestreo de una señal analógica. Si una señal analógica, por ejemplo de voz, se muestrea a intervalos regulares, en lugar de tener una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, determinados por la, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal muestreada. En la modulación de pulsos, lo que se varía es alguno de los parámetros de un tren de pulsos uniformes, bien sea su amplitud, duración o posición. En este tipo de modulación se distinguen dos clases: modulación analógica de pulsos, en que la información se transmite básicamente en forma analógica, pero la transmisión tiene lugar a intervalos discretos de tiempo y modulación digital de pulsos en que la señal de información es discreta, tanto en amplitud como en tiempo, permitiendo la Transmisión de datos como una secuencia de pulsos codificados, todos de la misma amplitud. Este tipo de transmisión no tiene contraparte en los sistemas de onda continua. En la modulación digital, la señal de información es un flujo binario compuesto por señales binarias, es decir cuyos niveles de voltaje sólo son dos y corresponden a ceros y unos. La señal de muestreo es en general una sucesión de pulsos unipolares, cuyas amplitudes son proporcionales a los valores muestra instantáneos del mensaje de datos.



  
principios de amplitud de pulsos



 Las diferencia entre una señal analogica y una señal PAM






Tensión de salida de un cambiador de frecuencia PAM formada por seis pulsos por período: (a) para tensión y frecuencia de fuente máximas y (b) para la mitad de la tensión y frecuencia de fuente máximas.












miércoles, 22 de febrero de 2012

Conceptos Relacionales con la Historia de las Telecomunicaciones

Clasificacion de Señales

Una señal es periódica si completa un patrón dentro de un marco de tiempo medible, denominado periodo, y repite ese patrón en periodos idénticos subsecuentes. Cuando se completa un patrón completo, se dice que se ha completado un ciclo. El periodo se define como la cantidad de tiempo (expresado en segundos) necesarios para completar un ciclo completo.
Una señal aperiódica, o no periódica, cambia constantemente sin exhibir ningún patrón o ciclo que se repita en el tiempo.
 Señales determinísticas y aleatorias
Una señal determinística es una señal en la cual cada valor esta fijo y puede ser determinado por una expresion matematica, regla o tabla. Los valores futuros de esta señal pueden ser calculados usando sus valores anteriores teniendo una confianza completa en los resultados.
Una señal aleatoria, tiene mucha fluctuación respecto a su comportamiento. Los valores futuros de una señal aleatoria no se pueden predecir con exactitud, solo se pueden basar en los promedios de conjuntos de señales con características similares.

Señales de energía y de potencia
Una señal de energía es una señal en forma de pulso que normalmente existe solo durante un intervalo finito de tiempo o, aun cuando se encuentre presente por un lapso infinito, tiene, al menos, la mayor parte de su energía concentrada en intervalo finito de tiempo.
Señales analógicas y digitales
La señal analógica es una señal cuya forma de onda cambia continuamente en el tiempo. A medida que la onda cambia de un punto a otro incluye un numero infinito de valores en su camino.
Señal digital. La magnitud de voltaje que representa a la señal en el tiempo puede tomar un valor de un conjunto finito y discreto de valores para un instante determinado de tiempo. Las lineas verticales de la señal demuestran que hay un salto repentino entre un valor y otro de la señal; las regiones planas altas y bajas indican que estos valores son fijos.


 
 
 

Analisis de Fourier

El análisis de Fourier es elemental para entender el comportamiento de la señal de sistemas. Este es el resultado que los senosoidales son eigenfunciones de sistemas lineales y variantes en el tiempo (LTI).

 Si pasamos cualquier senosoidal a través de cualquier sistema senosoidal, obtenemos la versión escalada de cualquier sistema senosoidal como salida. Entonces, ya que el análisis de Fourier nos permite redefinir la señales de senosoidales, lo que tenemos que hacer es determinar el efecto que cualquier sistema tiene en todos los senosoidales posibles (su función de transferencia) así tendremos un entendimiento completo del sistema. Así mismo, ya que podemos definir el paso de los senosoidales en el sistema como la multiplicación de ese sinusoidal por la función de transferencia en la misma frecuencia, puedes convertir el paso de la señal a través de cualquier sistema de ser una convolución (en tiempo) a una multiplicación (en frecuencia) estas ideas son lo que dan el poder al análisis de Fourier.

Ahora, después de haberle vendido el valor que tiene este método de análisis, nosotros devemos analizar exactamente lo que se significa el análisis Fourier. Las cuatro transformadas de Fourier que forman parte de este análisis son: Series Fourier, Transformada de Fourier continua en el tiempo, Transformada de Fourier en Tiempo Discreto, y La Transformada de Fourier Discreta. Para este modulo, nosotros veremos la trasformada de Laplace y la transformada Z. Como extensiones de CTFT y DTFT respectivamente juntos. Todas estas transformadas actúan esencialmente de la misma manera, al convertir la señal en tiempo en su señal equivalente en frecuencia (senosoidales). Sin embargo, dependiendo en la naturaleza de una señal especifica (por ejemplo, si es de tamaño finito o infinito, o si son discretas o continuas en el tiempo) hay una transformada apropiada para convertir las señales en su dominio de frecuencia.

lunes, 20 de febrero de 2012

Telegrafo

El telégrafo es un dispositivo de telecomunicación destinado a la transmisión de señales a distancia. El de más amplio uso a lo largo del tiempo ha sido el telégrafo eléctrico, aunque también se han utilizado telégrafos ópticos de diferentes formas y modalidades funcionales.

El Telegrafo

El 6 de mayo de 1833, el matemático, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss y su amigo, Wilhelm Eduard Weber, instalaron una línea telegráfica de 1000 metros de longitud sobre los tejados de la población alemana de Göttingen donde ambos trabajaban, uniendo la universidad con el observatorio astronómico. Este dispositivo fue inventado por el estadounidense Samuel Morse en 1832. Al principio, el sistema carecía de un código para la comunicación, pero pronto ambos crearon un alfabeto basado en la amplitud de las señales dándole así una verdadera capacidad de comunicación a su invento.

Funcionamiento

Cuando en la estación emisora se cierra el interruptor, comúnmente llamado manipulador, circula una corriente desde la batería eléctrica hasta la línea y el electroimán, lo que hace que sea atraída una pieza metálica terminada en un punzón que presiona una tira de papel, que se desplaza mediante unos rodillos de arrastre, movidos por un mecanismo de relojería, sobre un cilindro impregnado de tinta, de tal forma que, según la duración de la pulsación del interruptor, se traducirá en la impresión de un punto o una raya en la tira de papel. La combinación de puntos y rayas en el papel se puede traducir en caracteres alfanuméricos mediante el uso de un código convenido, en la práctica el más utilizado durante muchos años ha sido el
código Morse.
Posteriores mejoras de los dispositivos emisores y transmisores han permitido la transmisión de mensajes de forma más rápida, sin necesidad de recurrir a un manipulador y a la traducción manual del código, así como el envío simultáneo de más de una transmisión por la misma línea. Uno de estos dispositivos telegráficos avanzados es el teletipo, cuyo modelo inicial era una máquina de escribir especial que transmitía como señales eléctricas las pulsaciones sobre un teclado, mientras imprimía sobre un rollo de papel o hacía perforaciones en una cinta también hecha de papel. Las formas más modernas de esta máquina se fabricaron con un monitor o pantalla en lugar de una impresora. El sistema todavía es utilizado por personas sordas o con serias discapacidades auditivas, a fin de enviar mensajes de texto sobre la red telefónica.


LA FABRICACION DE UN TELEGRAFO
MATERIALES:

1 METRO DE CABLE PARA ENBOBINAR 
4 TACHUELAS
1/2 METRO DE CABLE RECUBIERTO
1 CLAVO  DE 2 PULGADAS
2 TABLAS PROCURAR QUE UNA ESTE UN   POCO CHICA


























































telegrafiamos hola























martes, 7 de febrero de 2012

Tipo de Señales


Señal Analógica
Es una forma de onda continua que pasa a tráves de un medio de comunicaciones; se utiliza para comunicaciones de voz.
Señal digital
Es una forma de onda discreta que transmite datos codificados en estados discretos como bits 1 y 0 , los cuales se representan como el encendido y apagado de los pulsos eléctricos : se usa para comunicaciones de datos.
  
Señales Periodica y Aperiodicas
* Las señales periodicas son las que existen con la constante T>0 tal que x(++T), en el intervalo -°°,°°         donde Tes la duraccion en segundos con aspecto al tiempo
* las señales no periodicas son cuando existen ningun valor de T que sinifica la forma anterior
* Ambas son importantes para la comunicacion
Señales derministas y aleatorias
Seña determinista es una señal en la cual casda valor esta fijado y puede ser determinado por una explecion matematica reglas o tablas.
Señal aleatiria tiene mucho fluatuacion respecto a su comportamiento. Los valores futuros de una señal aleatoria.

martes, 31 de enero de 2012

Mi  voz en tono alto, normal y en voz baja, como podemos ver son muy parecidas las ultimas 2 al  pronunciar la palabra Hola que yo utilise para hacer esta tarea

miércoles, 25 de enero de 2012

Mapa sinóptico

 

Telecomunicaciones

Transmisión de palabras, imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas

Telégrafo: Sistema de comunicación basado en un equipo electrónico capaz de emitir y recibir señales.
Morse: transmite mensajes mediante impulsos electrónicos que circulaban por un único cable.
Teleimpresión: Se recibe en forma de palabras mecanografiadas sobre papel cada letra del alfabeto viene representa por una de las 31 combinaciones de cinco impulsos electrónicos.
Télex:   Permite a sus abonados envía mensajes y datos directamente a otro abonados y, a través de redes de operadoras internacionales a muchas partes del mundo.
Telégrafo Bell: Esta formado por un emisor, un receptor y un único cable de conexión.
Onda sonora: Indican sobre diagrama hacia vibra dentro un campo magnético.
Telefonía por satélite: En 1969 se completo la primera red telefónica global en base a una serie satelital en orbita estacionarias a una distancia de la Tierra de 35,880Km.
Teléfonos y radiodifusora: Transportan programas de radio y televisivas a través de grandes distancias hasta muchas estaciones dispersas para su difunción simultanea.
Video telégrafo: Fue presentado en 1930 por Herber Eugene Ives.  Se puede conectar a una computadora para visualizar informes diagramas y esquemas en lugares remotos.
Comunicación móvil celular: Se utiliza en los autos, aviones y trenes de pasajeros son frecuencia unos radio teléfonos de baja potencia las llamadas pasan por transmisores de audio dentro de pequeñas unidades geográficas células.
Correo: Institución publica que asegura el transporte y distribución de cartas, paquetes y de todo tipo de mensajería.
Correo de voz: Permite grabar los mensajes recibidos para su posterior reproducción en caso de que la llamada no sea la atendida.
Correo aéreo: Transportado en avión durante parte de su trayecto o sistema para realizar este tipo de transporte.
Correo electrónico: Sea convertido en elemento impredecible en las redes de comunicación de la mayoría de las oficinas moderna. Permitir datos y mensajes de una computadora a otra atraves de líneas telefónicas de conexión por microondas, de satélites de comunicación o de otro equipo de telecomunicaciones y mandar un mismo mensaje a varias direcciones.

Tarea Glosario

Amplificador  es todo dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica la amplitud de un fenómeno. Aunque el término se aplica principalmente al ámbito de los amplificadores electrónicos, también existen otros tipos de amplificadores, como los mecánicos, neumáticos, e hidráulicos

Analógicas es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo

Bidireccional es aquel que contiene a la vez texto orientado para su lectura de izquierda a derecha (LTR en inglés) y de derecha a izquierda (RTL en inglés), ya que cada uno ha de ser escrito en el sentido de escritura respectivo: de izquierda a derecha como el español, o de derecha a izquierda como el árabe y el hebreo.

Bits es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido"

Circuitería Espacio limitado que recorre una cosa, como un fluido, un vehículo, etc., y que termina en el mismo punto en el que empieza

Codificación  transformación de la formulación de un mensaje a través de las reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado

Conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y distancias para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. La conmutación permite la descongestión entre los usuarios de la red disminuyendo el tráfico y aumentando el ancho de banda.

Conversión es un término con origen en el latín conversĭo que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse (hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era).

Encriptación es el proceso para volver ilegible información considera importante. La información una vez encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave.

Fibras monomodo Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gb/s).

Lector Se aplica a la persona que lee o que tiene afición por la lectura

Microondas Onda electromagnética cuya longitud está comprendida entre los mil y los tres mil megahercios y cuya propagación puede realizarse por el interior de tubos metálicos

Microprocesadores simplemente procesador, es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático; a modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el «cerebro» de un computador. Es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos. Constituye la unidad central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador.

Multiplexado es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se conoce como demultiplexación. Un concepto muy similar es el de control de acceso al medio.

Telecomunicaciones es una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional

Telegrafía Sistema de comunicación que permite la transmisión de información a larga distancia por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos preestablecido telégrafo

Telemetría Técnica de medir distancias entre objetos lejanos mediante un telémetro

Transmisor Aparato que sirve para transmitir o emitir señales eléctricas o telefónicas transmisor

Troncales es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica, concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia más eficiente (generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central o una red entera de ellas