jueves, 20 de abril de 2017

actividades tema 4

1.- Explica la diferencia entre las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas.
*Comunicación alámbrica: también llamada comunicación por cable, tiene lugar a través de líneas o cables (tradicionalmente de cobre) que unen el emisor y el receptor. La información se transmite mediante impulsos eléctricos.
*Comunicación inalámbrica: en este caso el soporte material a través del cual tiene lugar la comunicación es el propio espacio, y concretamente en la atmósfera terrestre, el aire. La información se transmite mediante ondas de radio.
2.- Explica las características de las ondas electromagnéticas. Dibuja una onda poniendo en el eje X el tiempo y en el Y la amplitud de la onda.
*Los campos producidos por las cargas en  movimiento pueden abandonar las fuentes y viajar a través del espacio (  en el vacío) creándose y recreándose mutuamente. Lo explica la  tercera y cuarta ley de Maxwell.
*Las radiaciones  electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz "c". Y justo el valor de la velocidad de la luz se deduce de las ecuaciones de Maxwell, se halla a partir de dos constantes del medio en que se     propaga para las ondas eléctricas y magnética .
*Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí ( y perpendiculares a la     dirección de propagación) y están en fase: alcanzan sus valores  máximos y mínimos al mismo tiempo y su relación en todo  momento está dada por E=c· B
*El campo eléctrico procedente de  un dipolo está contenido en el plano formado por el eje del dipolo y la  dirección de propagación. El enunciado anterior también se cumple si sustituimos el eje del dipolo por la dirección de movimiento  de una carga acelerada
*Las ondas electromagnéticas son todas semejantes ( independientemente de cómo se forman) y sólo se  diferencian en su longitud de onda y frecuencia. La luz es una onda  electromagnética
*Las ondas electromagnética transmiten energía incluso en el vacío. Lo que vibra a su paso son los  campos eléctricos y magnéticos que crean a propagarse. La vibración puede ser captada y esa energía absorberse.
*Las intensidad instantánea que posee una onda electromagnética, es decir, la energía que por unidad de tiempo atraviesa la unidad de superficie, colocada perpendicularmente  a la dirección de propagación es: I=c· eoE2. La intensidad media que se  propaga es justo la mitad de la expresión anterior.
*La intensidad de la onda  electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado  de la distancia y como "I "es proporcional a E2 y por  tanto a sen2Q . Por lo tanto existen  direcciones preferenciales de propagación.
3.- ¿Qué es el espectro electromagnético? Di cuáles son las ondas más energéticas y las que menos.
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos cósmicos, rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo (véase Cosmología física) aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.
4.- Respecto a la radio analógica existen dos tipos de bandas que podemos escuchar, la banda AM y la FM. ¿Qué significan estas siglas? Explica brevemente la diferencia entre una onda portadora y otra moduladora.
*AM y FM, en el mundo de la radiodifusión, son siglas que se refieren dos formas de modular la onda portadora de señales eléctricas. AM corresponde a las siglas deamplitud modulada’, mientras que FM significa ‘frecuencia modulada
*Señales portadoras: es una forma de onda, que es modulada por una señal que se quiere transmitir.
*Señal moduladora: es la señal que contiene la información a transmitir.
5.- Explica cómo funciona una televisión antigua de tubo de rayos catódicos, otra de plasma y otra de cristal líquido (LCD).
DE TUBO:Es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones.
DE PLASMA                                                                                                                                              
DE CRISTAL  LÍQUIDO
Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora



6.- Explica brevemente las diferencias entre las distintas generaciones de telefonía móvil.
* La primera generación de telefonía móvil (G1) funcionaba por medio de comunicaciones analógicas y dispositivos portátiles que eran relativamente grandes .Fue lanzada alrededor de los años 80. Utilizaba principalmente los siguientes estándares:
• AMPS, se presentó en 1976 en Estados Unidos y fue el primer estándar de redes celulares.
* La segunda generación (G2) marcó un quiebre con la primera generación al pasar como ya hemos dicho de la tecnología analógica a la digital.
*La tercera generación (G3), de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS. Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía móvil, desde hace unos años las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicios exclusivos de conexión a Internet mediante módem USB, sin necesidad de adquirir un teléfono móvil.
*La cuarta generación (G4), basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas.
7.- Explica brevemente las diferencias entre los distintos tipos de satélites de comunicaciones, LEO, MEO, HEO, GEO.
-leo:la velocidad orbital es mayor cuanto más baja sea la órbita, los objetos situados en esta franja se mueven a gran velocidad respecto de la superficie terrestre, cubriendo una órbita completa en minutos o pocas horas.
La desventaja es que, como están "rozando" las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tienen un rápido decaimiento orbital y necesitan ser reposicionados con frecuencia para devolverlos a la altura orbital correcta
-meo:Órbita circular intermedia, entre 2.000 y 36.000 Km de distancia de la superficie terrestre, con un período orbital promedio de varias horas (12 horas en promedio)Usada por satélites de observación, defensa y posicionamiento, como las redes satelitales de GPS, y los satélites Glonass rusos o los Galileo europeos.
Un tipo especial de órbita intermedia es la órbita Molnya, especialmente usada por los países cercanos al círculo polar ártico. Esta órbita desarrollada por Rusia, es altamente elíptica y muy inclinada, de modo tener alta visibilidad desde las zonas polares

-geo:es quizás la más conocida de todas: la órbita geoestacionaria. Esta órbita ecuatorial se ubica a 35.786 km de la superficie terrestre y tiene un período orbital de exactamente 23,93446 horas (coincidiendo con la duración del día sideral),  lo que hace que los satélites puestos en esa órbita parecen "inmóviles" en el espacio, ya que rotan con la misma velocidad angular que la tierra.Fue imaginada en 1928 por el ingeniero eslovaco Herman Potocnik, y ampliamente difundida por el escritor Arthur C Clarke en 1945, en un artículo imaginando futuros sistemas de comunicación.



8.- Explica qué es el GPS y cómo funciona. ¿Qué significan estas siglas?

(Global Positioning System)es la abreviatura de Global Positioning System. Es un sistema de radionavegación basado en satélites desarrollado y controlado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América que permite a cualquier usuario saber su localización, velocidad y altura, las 24 horas del día, bajo cualquier condición atmosférica y en cualquier punto del globo terrestre. se basan en la determinación de la distancia entre un punto: el receptor, a otros de referencia: los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de 3 puntos podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 puntos a través de la intersección de 3 circunferencias cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor y los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra posición correctamente, pero dejemos eso para después.

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