viernes, 28 de agosto de 2015

REDES DE BLUETOOTH Y NFC

BLUETOOTH





1)¿QUE ES EL BLUETOOTH?

     es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos  entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radio frecuencia en 
                                                      la banda ISM de los 2,4 GHz  Bluetooth es el nombre que recibe una tecnología de intercambio inalámbrico de datos, es decir, pasar información de un aparato a otro sin necesidad de cables. 

2)¿PARA QUE SIRVE EL BLUETOOTH?
    Aparte del intercambio de datos entre móviles, ahora en decadencia, a día de hoy los que más se aprovechan del Bluetooth son los periféricos. Auriculares inalámbricos para el móvil, teclados, ratones y un sin fin de pequeños gadgets que necesitan conectarse con un dispositivos mayor. Como no suelen tener necesidad de trasmitir una cantidad enorme de datos, y suelen estar cerca del otro dispositivos, el Bluetooth es su conexión ideal.

3) CAMPOS DE LA APLICACION BUETOOTH
se utilizan para la conexion de datos en diversos aparatos electronicos que no necesitan de cable 


conectar rápidamente dos dispositivos sin necesidad de cableS. por ejemplo se puede conectar atraves de dispositivos de



4)HISTORY OF BLUETOOTH


In 1994, Ericsson began developing this technology, researching a cheap way wireless communication between mobile and accessories. After these initial investigations, it became clear the potential of this type of connection. In 1998, six large companies: Sony, Nokia, Intel, Toshiba, IBM and Ericsson conducted a consortium to drive and further study of this form of connection, forming the so-called Bluetooth Special Interest Group.

The "Bluetooth" name is a tribute to the king of Denmark and Norway, Harald Bltand, which in English is called Harold Bluetooth. The king's name was chosen because of having unified the tribes of their country, similarly to what technology intended to do: unify different technologies. The Bluetooth symbol is the union of two Nordic runes for the letters H and B, their initials.

5)DISPOTIVOS QUE CONTIENEN ESTA TECNOLOGIA 

celulares,
televisores de alta tecnologia
tablets,
 computadores que lo posean
 equipos de sonido, 
maquinas que tengan que utilzar esta tecnologia 
Webcams 
Camaras de vigilancia
impresoras 
6)    COMO SE INTERCONECTA LOS DISPOSITIVOS 

Conectar un dispositivo Bluetooth

Bluetooth es un protocolo de red inalámbrica para conectar dispositivos fijos o móviles a cortas distancias. Si su equipo dispone de este tipo de dispositivo Ubuntu lo detectará automáticamente y mostrará el icono típico en el panel superior. De este modo usted puede conectar a su equipo diferentes dispositivos tales como auriculares, ratones, GPS, teléfonos móviles, etc. En el ejemplo que vamos a considerar hemos conectado a nuestro ordenador un teléfono móvil. El procedimiento es el siguiente.




               TECNOLOGIA NFC 


1)¿ QUE SON LAS NFC?
  NFC, tecnología inalámbrica de corto alcance
NFC significa Near Field Communication. Se trata de una tecnología inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz (en esa banda no hace falta licencia para usarla) y que deriva de las etiquetas RFID de las que seguro que has oído hablar, pues están presentes en abonos de transporte o incluso sistemas de seguridad de tiendas físicas.


 2)¿PARA QUE SIRVEN?

se  utiliza para el intercambio de información, en el iPhone se instaló específicamente para un sistema de pagos móviles. Pero para entender mejor su mecanismo te respondemos las siguientes preguntas.


3) CAMPOS DE LA APLICACION NFC
banca electronica: hacer pagos atraves del uso del celular
transporte: hacer tambien pagos atraves de celular 
identificacion

4) HISTORIA 

El 15 de abril 6212 Nokia anunció el ‘clásico’ teléfono que incorpora Cerca de tecnología de comunicación de campo. Este teléfono es de los primeros teléfonos(concretamente el cuarto) con capacidad de NFC de Nokia en los últimos años la mayor cantidad y es el primer dispositivo NFC que admite conexiones de datos 3G.
Nokia suele basar sus nuevos dispositivos NFC en los modelos existentes (véase el modelo 5140 del 2004,  3220 del 2005 o el 6131 del 2007). El 6212 esta basado en el clásico 3120 (anunciado en febrero de 2008) con la incorporación de un módulo NFC.


5) DISPOSITIVOS QUE INCLUYEN ESTA TECNOLOGIA 
CAJEROS AUTOMATICOS 
LOS CODIGOS QR
IDENTIFICACIONES 
TRANSPORTES 










6) COMO SE INTERCONECTA LOS DIPOSITIVOS DE NFC


Como en ISO 14443, NFC se comunica mediante inducción en un campo magnético, en donde dos antenas de espiral son colocadas dentro de sus respectivos campos cercanos. Trabaja en la banda de los 13,56 MHz, esto hace que no se aplique ninguna restricción y no requiera ninguna licencia para su uso.
Soporta dos modos de funcionamiento, todos los dispositivos del estándar NFCIP-1 deben soportar ambos modos:
Activo: ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético, que utilizarán para transmitir sus datos.
Pasivo: solo un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro se aprovecha de la modulación de la carga para poder transferir los datos. El iniciador de la comunicación es el encargado de generar el campo electromagnético.
El protocolo NFCIP-1 puede funcionar a diversas velocidades como 106, 212, 424 o 848 Kbit/s. Según el entorno en el que se trabaje, las dos partes pueden ponerse de acuerdo de a que velocidad trabajar y reajustar el parámetro en cualquier instante de la comunicación.




martes, 25 de agosto de 2015

FIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA



 FIBRA ÓPTICA: La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm.


2) COMO SE PRODUCE LA FIBRA ÓPTICA: La fabricación de fibra óptica se realiza en tres pasos: creación de la preforma, o tubo cilíndrico de entre unos 60 a 120 cm de largo y un diámetro de entre 10 y 25 mm, la creación de la fibra óptica propiamente dicha mediante un procedimiento de estirado con la posterior aplicación de un revestimiento primario y por último las pruebas y medidas

3) PARA QUE SE EMPLEA:  La fibra óptica tiene la función de transmitir información sin que se interrumpa o corrompa la información ajena a la inicialmente transmitida.
Es uno de los métodos más rápidos para transmitir información.
FIBRA ÓPTICA



 FIBRA ÓPTICA: La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm.


2) COMO SE PRODUCE LA FIBRA ÓPTICA: La fabricación de fibra óptica se realiza en tres pasos: creación de la preforma, o tubo cilíndrico de entre unos 60 a 120 cm de largo y un diámetro de entre 10 y 25 mm, la creación de la fibra óptica propiamente dicha mediante un procedimiento de estirado con la posterior aplicación de un revestimiento primario y por último las pruebas y medidas

3) PARA QUE SE EMPLEA:  La fibra óptica tiene la función de transmitir información sin que se interrumpa o corrompa la información ajena a la inicialmente transmitida.
FIBRA ÓPTICA



 FIBRA ÓPTICA: La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm.


2) COMO SE PRODUCE LA FIBRA ÓPTICA: La fabricación de fibra óptica se realiza en tres pasos: creación de la preforma, o tubo cilíndrico de entre unos 60 a 120 cm de largo y un diámetro de entre 10 y 25 mm, la creación de la fibra óptica propiamente dicha mediante un procedimiento de estirado con la posterior aplicación de un revestimiento primario y por último las pruebas y medidas

3) PARA QUE SE EMPLEA:  La fibra óptica tiene la función de transmitir información sin que se interrumpa o corrompa la información ajena a la inicialmente transmitida.


4) VENTAJAS DE SU UTILIZACION

Menos costosa: Es más barato por unidad de longitud que el alambre de cobre, haciendo que las compañías de telecomunicaciones tengan que invertir menos en el cableado que si fuesen cables normales, de esta forma también pueden tener un servicio más económico para el cliente.

Diámetro reducido: Las fibras ópticas tienen un diámetro más pequeño que el alambre de cobre y es más ligero que uno de capacidad similar, esto lo hace fácil de instalar especialmente en localizaciones donde ya existen cables y el espacio es escaso.

Capacidad de carga más alta: Como las fibras ópticas son más finas que los alambres de cobre, se puede “meter” un mayor número de fibras en un cable de cierto diámetro que alambres de cobre. Esto permite que haya más líneas telefónicas en un mismo cable o que a una casa llegue un mayor número de canales de televisión que si fuesen cables de cobre.

Interferencia eléctrica: La fibra óptica no se ve afectada por la interferencia eléctrica (EMI) o interferencia de radiofrecuencia (RFI) y no genera por si misma interferencia. Puede suministrar un camino para una comunicación limpia en el más hostil de los entornos EMI. Las empresas eléctricas utilizan la fibra óptica a lo largo de las líneas de alta tensión para proporcionar una comunicación clara entre sus estaciones de conmutación. La fibra óptica esta también libre de conversaciones cruzadas. Incluso si una fibra radiara no podría ser recapturada por otra fibra.

Aislamiento: La fibra óptica es un dieléctrico. Las fibras de vidrio eliminan la necesidad de corrientes eléctricas. Un cable de fibra óptica propiamente dieléctrico no contiene conductores eléctricos y puede suministrar un aislamiento eléctrico normal para multitud de aplicaciones. Puede eliminar la interferencia originada por las corrientes a tierra o por condiciones potencialmente peligrosas causadas por descargas eléctricas en las líneas de comunicación, como los rayos o faltas eléctricas. Es un medio intrínsecamente seguro que se utiliza a menudo donde el aislamiento eléctrico es esencial.

5) DESVENTAJAS FRENTE A LA REDES ALAMBRADAS

Conversión electro óptica: Antes de conectar una señal eléctrica de comunicación a una fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro luminoso (850, 1310 o 1550 nanómetros (nm.)). Esto se realiza por medios electrónicos en el extremo del transmisor, el cual da un formato propio a la señal de comunicaciones y la convierte en una señal óptica usando un LED o un laser de estado sólido. Esta señal óptica se propaga por la fibra óptica y enel extremo receptor de la fibra la señal se debe convertir nuevamente a una señal eléctrica antes de ser utilizad a. Este costo de conversión asociado a la electrónica debe ser tenido en cuenta en todas las aplicaciones de la fibra óptica.


Caminos homogéneos: Se necesita un camino físico recto para el cable de fibra óptica. El cable se puede enterrar directamente, situar en tubos o disponer en cables aéreos a lo alargo de caminos homogéneos. Esto puede requerir la compra o alquiler de la propiedad. Algunos derechos del camino pueden ser imposibles de adquirir o demasiados costosos. Para localizaciones con terrenos montañosos o algunos entornos urbanos puede ser más adecuado otros métodos de comunicación sin hilos


Instalación especial: Debido a que la fibra óptica es predominante vidrio de sílice, son necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación de los enlaces. Ya no se aplican los métodos convencionales de instalación de cables de hilos, como por ejemplo, sujeción, soldadura y wire-wrapping. También se requiere un equipamiento adecuado para probar y poner en servicio las fibras ópticas. Los técnicos deben ser entrenados para la instalación y puesta en servicio de los cables de fibra.

6) COMO SE TRASMITE LA LUZ DENTRO DE LA FIBRA OPTICA

Las fibras ópticas transmiten luz , llevando el mensaje luminoso de manera rápida y segura por largas distancias (por ejemplo, desde una central telefónica hasta una computadora) en forma de pulsos luminosos. Los cables de cobre, en cambio, transmiten las señales por medio de pulsos eléctricos. Para ser transmitidas por un cable de fibras ópticas, las señales deben ser convertidas primero en señales luminosas.
grafico

7) TIPOS DE FIBRA OPTICA

Multimodo: los haces de luz pueden ser transportados por más de una vía por sucesivos modos de propagación y de manera simultánea, debido a su núcleo de gran tamaño. Tiene un índice de refracción superior, aunque de igual magnitud que su revestimiento. Se utiliza generalmente en un radio de distancia menor a los 10 km. Sus ventajas radican en su bajo costo y su simplicidad de conexión.

Monomodo: los haces se transmiten por una sola vía hasta el rayo óptico central. Es utilizada en distancias mayores a los 10 km, hasta 400 km. Su ancho de banda es muy grande, por lo que tiene una capacidad de transmisión de datos muy alta. Además, es inmune a interferencias electromagnéticas. Por todo esto, su principal aplicación es en comlejos sistemas de telecomunicaciones. Su desventaja es su alto costo y su mayor dificultad para ser instalada y mantenida.
8) HERRAMIENTAS DE CONEXION DE LA FIBRA OPTICA
Medidores de potencia óptica
Analizadores FTT
Fuentes de luz LÁSER
Localizadores visuales de fallos
Micro OTDRs
Analizadores de espectros ópticos portátiles
Kits de fusión y medida de fibra óptica
Kits para empalme y conectorización de fibra óptica
Conversores ópticos a RF
Medidores de campo con medidas de fibra óptica
9) APARATOS PARA LLEVAR LA FIBRA OPTICA AL HOGAR


Soluciones para Redes de Fibra Optica y FTTx de 3M(MR)

Soluciones de conectividad en Fibra Óptica en las redes de Acceso, que permiten a las operadorea maximizar su inversión y capacidad de Ancho de Banda. Contamos con un portafolio completo para el despliegue de soluciones de Fiber to the Home (FTTH)

Redes Fibra y FTTX

10) HISTORIA DE LA FIBRA OPTICA

Las ondas de luz son una forma de energía electromagnética y la idea de transmitir información por medio de luz, como portadora, tiene más de un siglo de antigüedad. Hacia 1880, Alexander G. Bell construyó el fotófono que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Sin embargo, resultaba inviable por la falta de fuentes de luz adecuadas.
Con la invención y construcción del láser en la década de los 60 volvió a tomar idea la posibilidad de utilizar la luz como soporte de comunicaciones fiables y de alto potencial de información, debido a su elevada frecuencia portadora 1014 Hz. Por entonces, empezaron los estudios básicos sobre modulación y detección óptica. Los primeros experimentos sobre transmisión atmosférica pusieron de manifiesto diversos obstáculos como la escasa fiabilidad debida a precipitaciones, contaminación o turbulencias atmosféricas.
El empleo de fibras de vidrio como medio guía no tardó en resultar atractivo: tamaño, peso, facilidad de manejo, flexibilidad y coste. En concreto, las fibras de vidrio permitían guiar la luz mediante múltiples reflexiones internas de los rayos luminosos, sin embargo, en un principio presentaban elevadas atenuaciones.
En 1966 se produce un gran hito para los que serán las futuras comunicaciones por fibra óptica, y es la publicación por Kao y Hockman de un artículo en el cual se señalaba que la atenuación observada hasta entonces en las fibras de vidrio, no se debía a mecanismos intrínsecos sino a impurezas originadas en el proceso de fabricación. A partir de esta fecha empiezan a producirse eventos que darán como resultado final la implantación y utilización cada vez mayor de la Fibra Óptica como alternativa a los cables de cobre:

TECNOLOGÍAS DE ACCESO XDSL


TECNOLOGÍAS  DE ACCESO XDSL

1) QUE ES UNA TECNOLOGIA DE ACCESO? 
      son aquellas plataformas  que permiten dar conectividad a los usuarios con los IPS ( internet service            provider) por tecnologia estas pueden ser alambricas ( electricas u opticas) o inalambricas 

2) TECNOLOGIAS DE ACCESO MAS USADAS EN COLOMBIA

3) LA LINEA MAS UTILIZADA ES LA DE ABONO EXPLICACIONES 
  es una linea de suscricion  digital Digital Subscriber Line (DSL), es una familia de tecnologías que proporcionan el acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales a través de los cables de una red telefónica local. Es un término utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada, a esta familia pertenecen las líneas de abonado: ADSLADSL2ADSL2+SDSLIDSLHDSLSHDSLVDSL y VDSL2.


4)  EN QUE CONSISTE LA TECNOLOGIA DE ABONADO? 
  (ADSL, sigla del inglésAsymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de tecnología de línea de abonado digital (DSL) que consiste en la transmisión analógica de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado (Red Telefónica Conmutada, PSTN)
5) ELEMENTOS DE LAS TECNOLOGIAS DE ACCESO

6)RESTRICIONES DE LAS TECNOLOGIAS ADSL 
    * A LARGA DISTANCIA:Pues debido a que se experimenta una pérdida de potencia de la señal. La explicación física de este fenómeno se basa en que las ondas electromagnéticas se atenúan exponencialmente a medida que se propagan sobre el medio de transmisión, en este caso el cable que une la central con nuestro hogar, por lo que a mayor distancia entre uno y otro, mayor será la atenuación experimentada.
7) QUE SIGNIFICA ASIMETRICO POR ADSL?
   asimétrica1 2 (ADSL, sigla del inglésAsymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de tecnología de línea de 


8) DIFERENCIA ENTRE UN MODEM DE TV A UNO DE CELULAR?
  es muy diferente el modem de un cel  aun tv es porque el tv es mas grande que un celular y debe tener mas mgs que las de el celular, un moden adls es para conectar a varios equipos aunque tambn conectaria a el tv tine algo e comun 

9) CONEXION DEL ADSL EN EL HOGAR

la conexion de adsl se hace atraves de una conexion  de un cable inalambrico atraves del modem adls la conexion mas adecuada se haria atraves de el cable 


10) FAMILIA DE LAS ADSL  CUADRO











jueves, 20 de agosto de 2015

PLC




      ¿ QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LAS REDES PCL?

      son las siglas de POWER  LINE COMUNICATION y su obletivo es proporcionarnos           conectividad con redes locales  atraves  de la instalacion electrica ya existente en hogares y empresas. Es decir, PLC utiliza el cableado de nuestras casas para transmitir datos además de la corriente eléctrica.

FUNCIONAMIENTO DE UNA RED PLC 
Es una de las muchas maneras  de conectar varios ordenadores entre si, en una casa una red power line conecta sus ordenadores entre ellos por esta tomas o en chufe al no necesitar ningun  cable adicional a la red. Esta no añade ningun coste a la factura de electricidad 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS REDES PLC 


  • Es una tecnología barata, pudiendo instalarse sin complicaciones y con poco esfuerzo.

  • Todas las habitaciones de una casa corriente tiene enchufes, por lo que la compatibilidad es casi absoluta.

  • Una impresora, o cualquier aparato que no tiene que estar directamente conectado a un ordenador, puede estar ubicado en cualquier punto que queramos.

  • No requiere el uso de tarjetas de red para conectarse a la red.

  • Alternativa válida a las conexiones ADSL

  •  Cada instalación en un transformador da acceso entre 150-200 hogares

  • Alta velocidad de acceso (banda ancha). Actualmente se consiguen velocidades compartidas de hasta 45 Mbps, y se prevé alcanzar hasta 100 Mbps con los módems de próxima generación


      INCONVENIENTES CON LAS REDES PLC 


  • Las versiones anteriores son algo lentas, teniendo entre 50 y 350 Kilobits por segundo.

  • El funcionamiento se puede ver afectado por el uso combinado de la energía eléctrica con el flujo de datos

  • Puede limitar las funciones de una impresora.

  • Solo funciona con el sistema operativo Windows.

  • Requiere que los datos sean encriptados para hacer segura la comunicación.

  • Si el cableado eléctrico es antiguo, puede afectar negativamente en el rendimiento de la red.

  • Red eléctrica no está diseñada para transmitir datos



TABLAS DE ESPECIFICACIONES DE LAS TECNICAS PLC 











CONEXIONES PLC






 PROBLEMA ENTRE DATOS Y ENERGÍA
Los problemas que   pueden ocurrir entre dar conexión de datos con energía. puede ocurrir un choque electrifico  de gran fuerza según como estén los cables. 







RECOMENDACIONES PLC

Cada vez tenemos mas y mas dispositivos conectados a Internet y entre si mediante redes domesticas que se expanden por nuestras viviendas inteligentes.
Ademas del omnipresente WiFi y aunque para muchos usuarios el mejor sistema para interconectar equipos es el típico cable de red, existen otras alternativas interesantes como por ejemplo las redes PLC.
PLC son las siglas de Power Line Communications y su objetivo actual es proporcionarnos conectividad con redes locales a través de la instalación eléctrica ya existente en hogares y empresas. Es decir, PLC utiliza el cableado de nuestras casas para transmitir datos ademas de la corriente eléctrica.

DATOS Y PLC 
Según lo anterior el plc puede cusar choques e impedir que sea lenta la red 

EVITAR ACCIDENTES PLC
1) Tener los cables de las PLC con mantenimiento
2) tener los cables cubeirtos 
3) echar siempre un vistazo a la red electrica y red  de internet etc