Hisoria Telecomunicaciones
Enviado por luis2000 • 23 de Septiembre de 2013 • 1.920 Palabras (8 Páginas) • 248 Visitas
La comunicación es el factor esencial en el desarrollo económico y social del ser humano. Tanto es así que, en la actualidad, la posesión de información es considerada como el bien económico más importante. La difusión universal y eficaz (rápida y veraz) de información se convierte en uno de los retos más importantes de nuestro tiempo.
La comunicación es la transmisión de información de un lugar a otro. En términos tecnológicos, para establecer una comunicación necesitamos un sistema emisor , un canal de comunicación para transmitir el mensaje y un sistema receptor . El canal de comunicación es el medio por el cual se transmite la información. La forma de transmisión se realiza mediante perturbaciones del medio (señales) que se originan en el sistema emisor y llegan hasta el sistema receptor.
En telecomunicaciones1, cada canal de comunicación está definido por las siguientes características: El medio por el cual se transmite (la atmósfera, el agua, el vacío, por cable, hilo, fibra óptica, etc.) Las señales propias del canal (de tipo electromagnético, sonoro, eléctrico, etc.) La velocidad de transmisión. El ancho de banda. Las interferencias. La distancia máxima a la que puede llegar la señal. Los sistemas emisor y receptor.
Cuando logramos transferir información a una gran cantidad de personas situadas lejos de nosotros (aunque lo hagamos utilizando distintos canales de transmisión intercomunicados) decimos que hemos creado una red de comunicaciones.
1.2. Tipos de señales
Las señales son perturbaciones d e l m e d i o u t ili z a d o p o r e l c a n a l. Dependiendo de cómo se produzca la variación de las señales, estas pueden ser analógicas o digitales .
1 El término telecomunicación (proveniente del prefijo griego tele , “distancia”), alude a la comunicación entre lugares distantes.
IES LA ALDEA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Tecnología de la comunicación 4º ESO
2
1.2.1. Señales analógicas u ondas
Son perturbaciones que se propagan a través del espacio y a lo largo del tiempo y son representables por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo.
Ejemplos de señales analógicas pueden ser la variación del volumen de un sonido, de la intensidad luminosa o del voltaje e intensidad eléctrica; también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas (ondas que necesitan de un medio material para propagarse como las del sonido), etc.
Y las más importantes para nuestro estudio, las ondas capaces de propagarse, no sólo si existe un medio material para hacerlo, sino que también se propagan a través del vacío: son las ondas electromagnéticas (EM).
Elementos de una onda
El desplazamiento máximo de una onda se denomina amplitud (A). La distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que se encuentran en el mismo estado de vibración se llama longitud de onda (). La longitud de onda corresponde a la separación existente entre dos valles y dos crestas consecutivas. El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda se denomina período (T). La magnitud inversa del periodo recibe el nombre de frecuencia (f) y se mide en hertzios (Hz): f = 1/T . La frecuencia representa el número de ondas que se propagan en un segundo La onda se propaga a una velocidad (v). Si consideramos que las ondas se desplazan con velocidad constante, resulta que la longitud de onda es: = v T
IES LA ALDEA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Tecnología de la comunicación 4º ESO
3
El espacio radioeléctrico o espectro electromagnético El conjunto de las ondas EM, conocido como espectro, es muy amplio, desde unos pocos Hz hasta ondas de frecuencias superiores a 1023Hz. El espectro se divide en bandas, a cada una de las cuales se le asigna un nombre en función de su longitud de ondas. Las bandas que se utilizan habitualmente en las telecomunicaciones son las ondas de radio, las microondas, infrarrojos y luz visible. Pero existen otras bandas en el espectro, sobretodo en las altas frecuencias que cada vez se utilizan más en comunicaciones.
BANDA FRECUENCIA PROPAGACIÓN RANGO USO VLF Muy baja Terrestre 3 – 30 kHz Navegación marítima
LF Baja Terrestre 30 – 300 kHz Navegación y comunicaciones AM
MF Media Terrestre e ionosférica
300 – 3000 kHz Radiodifusión AM
HF Alta Ionosférica 3 – 30 MHz FM, TV, banda urbana
VHF Muy alta
Directa (de antena a antena)
30 – 300 MHz TV, radio FM
UHF Ultra alta
Directa (de antena a antena)
300 – 3000 MHz
TV, radar, comunicación por satélite
SHF Microondas Satélite 3 – 30 GHz
Radar, comunicación por satélite, telefonía móvil
IES LA ALDEA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Tecnología de la comunicación 4º ESO
4
1.2.2. Señales digitales
Las perturbaciones no son continuas, es decir, el valor que tienen un determinado momento no tiene una relación con el valor que tenían en el momento anterior (valores discretos). Ejemplos de señales digitales pueden ser encender y apagar una bombilla (hay luz- no hay luz) o abrir y cerrar un interruptor (no hay corriente-hay corriente).
1.3. Sistemas de transmisión Su clasificación depende únicamente del medio por el que se propaguen las señales. Atendiendo a esto podemos tener transmisión o comunicación alámbrica o inalámbrica.
Cuándo se usa una u otra Para decidir qué tipo de comunicación usar debemos valorar: 1) Las interferencias. Los cables pueden “blindarse” para que haya pocas interferencias del exterior. En cambio, la propagación
...