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NUEVAS TECNOLOGÍAS Curso L. Bailón

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Presentación del tema: "NUEVAS TECNOLOGÍAS Curso L. Bailón"— Transcripción de la presentación:

1 NUEVAS TECNOLOGÍAS Curso 2.013-14 L. Bailón

2 PROGRAMA 1.- Información y señales.- Señales analógicas y digitales: características.- Conversión de señales.- La transmisión de señales electromagnéticas.- Medios de transmisión. 2.- Concepto de Internet.- Organización de la red.- Internet en España.- Introducción a WiFi.- Aplicaciones de la tecnología Wi-Fi. 3.- Telefonía móvil: tecnologías.- Evolución de los mercados de telefonía.- Móviles de tercera generación. 4.- a) La radiodifusión: tecnologías y mercados.- Modelos de mercado en España.- La radio digital. Tecnología GPS b) La televisión: tecnologías y mercados en España.- La televisión por satélite.- La televisión digital. 5.- Tecnología micro- y nano-electrónica. Circuitos integrados y su evolución. Perspectivas. 6.- Los mercados de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.- Globalización y Mundialización.- Sociedad de la Información.

3 Información, señales y su transmisión
Tema 1 Información, señales y su transmisión

4 INFORMACIÓN Y SEÑALES Antecedentes en la historia humana:
- El hombre como ser social. - Necesidad de comunicación de la “información”. - Comunicación oral. - Comunicación “óptica”: primer medio de transmisión a distancia. Hoy: Sociedad de la Información

5 INFORMACIÓN Y SEÑALES Señal acústica y señal óptica: - Variaciones de presión sonoras: - Variaciones de luz. Medio de transmisión Emisor Receptor Alcance

6 Información Señal eléctrica.
INFORMACIÓN Y SEÑALES Transductor Información Señal eléctrica. Habla Micrófono Señal analógica Escucha Altavoz eléctrica.

7 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
Señales analógicas: pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Señales digitales: permite sólo dos valores diferentes “0” y “1”. Sistema binario

8 Señal analógica: Amplificador
Transistor

9 Señales digitales

10 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
- Sistema decimal (base 10): 1205 = 1 x x x - Sistema binario (base 2): bit 1101 = 1 x x x = 13 (en decimal) Un byte (“bait”) = 8 bits. P. ejplo: = 203 = 255

11 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
- Sistema decimal (base 10): 1205 = 1 x x x = - Sistema binario (base 2): bit 1101 = 1 x x x = 13 (en decimal) Voltaje “1” 1 “0” “1” 1 “1” 1 5 Volt 0 Volt tiempo

12 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
El álgebra de Boole + 1

13 A/D D/A CONVERSIÓN DE SEÑALES CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL
ENTRADA ANALÓGICA SALIDA DIGITAL CONVERTIDOR DIGITAL-ANALÓGICO D/A ENTRADA DIGITAL SALIDA ANALÓGICA

14 CONVERSIÓN DE SEÑALES ALMACENAMIENTO
Analógico: - Discos de vinilo, cintas magnéticas de video y audio. Digital: - Discos Compactos (CD) 700 Mbits – 74 minutos de música. - DVD 9 Gbits – 2 o 3 h de video. - Memorias Flash (pen-drive)

15 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Señales electromagnéticas: - A mediados del siglo XIX James Clerk Maxwell descubrió que la electricidad y la luz viajan por el espacio libre en forma de ondas electromagnéticas. - En 1888 Heinrich Hertz radió ondas electromagnéticas y desarrolló la primera antena emisora. - En 1894 Guglielmo Marconi desarrolló las primeras comunicaciones inalámbricas.

16 PREFIJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
MÚLTIPLO PREFIJO SÍMBOLO giga G mega M kilo K mili m micro  nano n EJEMPLOS: 800 MHz = 800 x 106 Hz = ciclos/s 2,2 GHz = 2,2 x 109 Hz = ciclos/s 30 Km = 30 x 103 m = m 15 m = 15 x 10-6 m = 0, m 5 ms = 5 x 10-3 s = 0,005 s

17 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Onda electromagnética: Campo E/B Distancia Longitud de onda (): separación entre máximos (m) Valor de pico: amplitud máxima

18 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Onda electromagnética: Frecuencia de la onda = 1/ T Alta frecuencia Alta energía T tiempo T Baja frecuencia Baja energía Frecuencia (f): nº de ciclos por segundo (Hz) f = 1/T Energía (E): energía de la onda (eV)

19 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Longitud de onda (): separación entre máximos (m) Valor de pico: amplitud máxima Frecuencia (f): nº de ciclos por segundo (Hz) Energía (E): energía de la onda (eV) Propagación a la velocidad de la luz: Km/s Distancia Sol-Tierra: 8 minutos-luz Distancia Luna-Tierra: 1,2 segundos-luz Distancia Madrid – Valladolid: 1500 veces en un segundo

20 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Propagación de una onda electromagnética distancia Longitud de onda larga   frecuencia baja  energía baja

21 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Propagación de una onda electromagnética distancia Longitud de onda corta   frecuencia alta  energía alta

22 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Propagación de una onda electromagnética: Todas las ondas se propagan con la misma velocidad distancia Alta frecuencia distancia Baja frecuencia

23 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

24 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

25 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

26 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

27 LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES
!

28 LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES

29 MEDIOS DE TRANSMISIÓN MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS. - cables de cobre apantallados, cable coaxial y cables de fibra óptica. MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS. - radiación de ondas electromagnéticas

30 Medios de transmisión guiados
CABLES (cobre) Tipo Número de pares Aplicaciones UTP 1 ó 2 Telefonía 4 Cable estructurado 10, 20, 25, 50 100, 300 Troncales de telefonía Datos velocidad baja y media Instrumentación STP 1, 2, 4, 25 FTP 25 Datos

31 Medios de transmisión guiados
CABLES (cobre) Tipo Inglés Español UTP Unshielded twisted Cable de par trenzado no paire blindado STP Shielded twisted paire Cable de par trenzado blindado FTP Foiled twisted paire Cable de par trenzado recubierto

32 Medios de transmisión guiados
CABLE COAXIAL Velocidad de transmisión: limitada por el movimiento de los electrones en el cable

33 Medios de transmisión guiados
FIBRA ÓPTICA Diodo LASER o diodo LED Detector de radiación (fotodiodo) Fibra óptica Material de la fibra: óxido de silicio Velocidad de transmisión: velocidad de la luz

34 Medios de transmisión guiados

35 Medios de transmisión guiados

36 Medios de transmisión guiados
© ITES-Paraninfo

37 Medios de transmisión no guiados

38

39 Un mundo tecnológico, seguro de sí mismo, lleno de posibilidades
??

40 de que el control de la tecnología hará más feliz la vida del hombre
Tenemos la esperanza de que el control de la tecnología hará más feliz la vida del hombre sobre la tierra, pero la realidad…

41 El drama del hombre actual: la falta de sentido
…a pesar de todas las posibilidades de nuestro mundo “civilizado”, en el fondo del corazón, el hombre de hoy experimenta muchas veces una inmensa soledad, un vacío que trata de llenar al precio que sea… E. Munch, “El grito” E. Hopper R. Magritte El drama del hombre actual: la falta de sentido

42 "Lo que hago es apenas una gota en el océano.
Pero sin esa gota al océano le faltaría algo." “Hacer las cosas ordinarias con extraordinario amor” (Madre Teresa de Calcuta) “Quien deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Sólo con su amistad se abren realmente las grandes posibilidades de la condición humana. Sólo con su amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos hace libres. Él no te quita nada, y te lo da todo.” (Benedicto XVI)

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