Investigación en Internet

 

Lesly Pantoja

Definición de Telecomunicaciones.

Un poco de historia.

Telecomunicaciones: Es la técnica de transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. Por tanto, el término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio. Telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de ordenadores.

Un poco de Historia: En 1830, telégrafo, introduce conceptos de codificación (Morse, Cooke y Wheatstone). En 1874, Telégrafo, múltiple (Emile Baudot). En 1875, Bell-teléfono, transmisión de voz, no requiere codificación. En 1910, teletipo/ teleimpresor, transmite mensajes sin operador, Cod. Baudot. En 1950, comienzan aparecer los módems, como inicio de la transmisión de datos entre computadoras, pero se consolida en los 60s y 70s para el manejo principalmente de periféricos. En 1971, Arpanet- TCP/IP. En 1974, SNA de IBM primera arquitectura de redes, sigue DNA. En 1975, CCITT normaliza X.25, nace OSI de ISO. En 1978, Aparecen las primeras redes de área local, aparecen los primeros servicios de valor agregado.  

 Katiuska Díaz

Generalidades.

¿Que es un frame relay?

 Generalidades:

 Aunque las telecomunicaciones es de las industrias que muestran un fuerte crecimiento en el País, las propuestas de los candidatos a la presidencia son meras generalidades y carecen de medidas concretas para fomentar las inversiones en este sector, afirmaron analistas. Las propuestas delineadas por los candidatos coinciden en fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), combatir a los monopolios y empujar la convergencia de servicios, temas que siempre han estado presentes en la agenda de la industria. "Realmente hay un trabajo muy fuerte por hacer para fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones", dijo Abel Hibert, ex comisionado económico de la dependencia. Añadió Hibert que el abatimiento de los monopolios es un objetivo que va ligado a las reformas del órgano regulador. La alianza que representa Roberto Madrazo, plantea como uno de sus objetivos maximizar el crecimiento de las redes para elevar la productividad y competitividad del País. Además de fortalecer a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia a fin de mejorar la supervisión y combatir prácticas monopólicas. Asimismo, avanzar en las reformas al marco jurídico para crear condiciones adecuadas de operación y competencia para la transmisión de voz, imagen y datos. Por su parte, Felipe Calderón, de Acción Nacional, propone fomentar la inversión en el sector, eliminando las barreras de competencia y promover la convergencia entre sistemas de radiodifusión con las redes públicas de telecomunicaciones. Y facilitar la convergencia tecnológica para que las redes públicas de telecomunicaciones ofrezcan varios servicios. La alianza por el Bien de Todos, que representa Andrés Manuel López Obrador, coincide en que hay que darle más armas a la Cofetel para que sus opiniones sean vinculatorias, sin embargo, no plantea cómo lograrlo. Al cierre de 2005, el sector telecomunicaciones tuvo un crecimiento anual de 21.5 por ciento, por arriba del crecimiento de la economía en su conjunto, que fue de 3 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 

Un frame relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. La técnica del frame relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor.

Carmen Díaz

¿Cuáles son las principales características del frame relay?

¿Qué tecnología utiliza el frame relay?

Características:

-Es un protocolo de acceso a subred (regula interfaz usuario-red).- El funcionamiento interno no está normalizado (igual que en X.25), por lo que sólo lo está el interfaz usuario-red.

-Frame-Relay posibilita tráfico impulsivo, así como múltiples terminales de usuario. Frame-Relay ofrece una simplificación de los servicios que ofrece. Para comprender mejor el por qué de las simplificaciones que ofrece frame-relay.

-Separación (funcional) del plano de usuario y plano de control.

En X.25, estos planos no estaban separados, lo que complicaba el diseño de los equipos. La separación en Frame-Relay se debe a que se tiende a diseñar en el equipo una parte distinta para procesar cada plano, ya que la característica deseada para el usuario es conseguir MAS CAUDAL, y para el de control, tener FLEXIBILIDAD (se tiende a la implementación software de los equipos en el plano de control y hardware en el plano de usuario).

Tecnología:

Es una tecnología de datos eficiente, de elevado desempeño, utilizada en redes de todo el mundo. Frame Relay es una forma de enviar información a través de una WAN dividiendo los datos en paquetes. Cada paquete viaja a través de una serie de switches en una red Frame Relay para alcanzar su destino. Opera en las capas físicas y de enlace de datos del modelo de referencia OSI, pero depende de los protocolos de capa superior como TCP para la corrección de errores.

Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos conmutado, que maneja múltiples circuitos virtuales mediante el encapsulamiento de Control de enlace de datos de alto nivel (HDLC) entre dispositivos conectados. Frame Relay utiliza circuitos virtuales para realizar conexiones a través de un servicio orientado a conexión.

Francis Aguilar

¿Cuáles son los servicios que ofrece el frame relay?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del frame relay?

Servicios que ofrece:

 - Orientación a conexión (CO).

-Es no fiable, con garantías de caudal mínimo, por lo que se acepta que proveedor pierda datos (PDUs). Con fiable nos referimos a que tramas errores pueden ser detectadas y descartadas en los nodos de la red (comprobando el CRC) sin avisar a los sistemas finales. Esta no fiabilidad es, por supuesto, fruto de las simplificaciones en el protocolo comentadas anteriormente.

-QoS: El cliente tiene garantizadas (por contrato) las prestaciones que obtendrá de la red.

Ventajas:

-La fibra óptica hace posible navegar por internet a una velocidad de dos millones de bps.
- Acceso ilimitado y continuo las 24 horaas del día, sin congestiones.
- Video y sonido en tiempo real.
- Es inmune al ruido y las interferenciass. <
- Las fibras no pierden luz, por lo que lla transmisión es también segura y no puede ser perturbada.
- Carencia de señales eléctricas en la fiibra.
- Presenta dimensiones más reducidas que los medios pre-existentes.
- El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos.
- La materia prima para fabricarla es abuundante en la naturaleza.
- Compatibilidad con la tecnología digitaal.<

Desventajas:

-         Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.
- El coste es alto en la conexión de fibrra óptica, las empresas no cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que se mide en megabytes.
- El coste de instalación es elevado. - Fragilidad de las fibras.
- Disponibilidad limitada de conectores. - Dificultad de reparar un cable de fibras roto

-          en el campo.

Karen Chirinos

¿Cómo se define la fibra óptica y cual ha sido su evolución a través de la historia?

¿De que dispositivo conforman un sistema de fibra óptica?

 La fibra óptica se puede definir como fibra o varilla de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas incluso aunque la fibra esté curvada. La fibra óptica son filamentos de vidrio de alta pureza extremadamente compactos, el grosor de una fibra es similar a la de un cabello humano. Fabricadas a alta temperatura con base en silicio, su proceso de elaboración es controlado por medio de computadoras, entre sus principales características se puede mencionar que son compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad debido a que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio-frecuencia.

Su evolución a través de la historia comienza en 1977, se instaló un sistema de prueba en Inglaterra; dos años después, se producían ya cantidades importantes de pedidos de este material. En 1959, como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin que los mensajes se transmitieran a velocidades muy rápidas y con amplia cobertura. Sin embargo esta utilización del láser era muy limitada debido a que no existían los conductos y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia de fotones originados en la fuente denominada láser. Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica dirigieron sus esfuerzos a la producción de un ducto o canal, conocido hoy como la fibra óptica. En 1966 surgió la propuesta de utilizar una guía óptica para la comunicación.

En poco más de 10 años la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión de información. Este novedoso material vino a revolucionar los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos, desde lograr una mayor velocidad en la transmisión y disminuir casi en su totalidad los ruidos y las interferencias hasta multiplicar las formas de envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica.

Dispositivos que conforman la fibra óptica:

 Los bloques principales de un enlace de comunicaciones de fibra óptica son: transmisor, receptor y guía de fibra. El transmisor consiste de una interfase analógica o digital, un conversor de voltaje a corriente, una fuente de luz y un adaptador de fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un cable plástico. El receptor incluye un dispositivo conector detector de fibra a luz, un foto detector, un conversor de corriente a voltaje un amplificador de voltaje y una interfase analógica o digital En un transmisor de fibra óptica la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital.
Acoplando impedancias y limitando la amplitud de la señal o en pulsos digitales.
El conversor de voltaje a corriente sirve como interfase eléctrica entre los circuitos de entrada y la fuente de luz.
La fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz LED o un diodo de inyección láser ILD, la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación, por lo tanto el conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una corriente que se usa para dirigir la fuente de luz.
La conexión de fuente a fibra es una interfase mecánica cuya función es acoplar la fuente de luz al cable.
La fibra óptica consiste de un núcleo de fibra de vidrio o plástico, una cubierta y una capa protectora. El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz también es un acoplador mecánico.
El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). Ambos convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se requiere un conversor corriente a voltaje que transforme los cambios en la corriente del detector a cambios de voltaje en la señal de salida.

Marielis Lucena

¿Cuál es la situación actual del manejo de la fibra óptica en Venezuela y América latina?

Un millón de kilómetros de fibra óptica y dos mil kilómetros cuadrados del sistema de cobertura inalámbrica interconectarán a las principales ciudades de Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, México, Colombia, Ecuador y Miami.

Esta red latinoamericana de fibra óptica de alta capacidad permitirá una comunicación más rápida y con mayor capacidad entre 170 ciudades de estos países. Se trata de una red única en la que los paquetes de datos viajan sin cortes por los países que la integran -a través de un único proveedor.

El proyecto llamado ImpSat 2000 combinará sistemas de acceso inalámbrico con cables terrestres y submarinos para ofrecer una red de última generación.

Debido a las posibilidades que ofrece la tecnología de fibra óptica: su gran capacidad y bajo costo, se espera que esta infraestructura soporte gran cantidad de comunicaciones a través de un ancho de banda mayor y que, además, baje el costo para el establecimiento de comunicaciones entre los países de la zona.

En el proyecto ImpSat 2000 podrían unirse los vectores nuevas tecnologías-desarrollo, si las enormes bondades que ofrece son dedicadas al mejoramiento de servicios de educación, salud, información y participación ciudadana.

Por otra parte, el Sistema de Cable Submarino Panamericano, que consiste en una red con dos anillos, cada uno de un par de fibras ópticas, entró en servicio el pasado 5 de febrero. Tiene una extensión de 7.442 kilómetros y une a Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, Aruba y Estados Unidos.

El cable, que supone una mejora significativa en las telecomunicaciones entre América del Norte y del Sur, proporciona una ruta de alta calidad y fiabilidad para el tráfico de las operadoras hacia EE.UU. y Europa y aumenta en siete veces la capacidad de la ruta entre la costa del Pacífico de América del Sur y los EE.UU., ya que tiene una velocidad de 2,5 millones de bits por segundo y es capaz de transmitir más de 60.000 conversaciones telefónicas simultáneas.

Wadilfer Torres

¿Cuales son los tipos de fibra óptica?

-Fibra Monomodo: Potencialmente esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo de propagación, o camino del haz luminoso, único). Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 m m. Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se dominan mal.

-Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual: Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo de la fibra. La fibra multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 62,5/125 m (diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta) está normalizado, pero se pueden encontrar otros tipos de fibras:- Multimodo de índice escalonado 100/140 mm. Multimodo de índice de gradiente gradual 50/125 m.

-Fibra Multimodo de índice escalonado: Las fibras multimodo de índice escalonado están fabricadas a base de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea. El paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación brutal del índice, de ahí su nombre de índice escalonado.

Elerida Vielma

¿Cuáles son los principales medios de transmisión que conforman las telecomunicaciones?

Los medios de transmisión que conforman las telecomunicaciones son:

Conexión Directa: Este tipo de transmisión se le llama transferencia de datos online. Las informaciones digitales codificadas fluyen directamente desde una computadora hacia otra sin ser transferida a ningún soporte intermedio. Los datos pueden viajar a través de una interface serial o paralela.

Conexión a Media Distancia: Se conoce como conexión off - line. La infoormación digital codificada se graba en un soporte magnético y se envía al centro de proceso de datos, donde será tratada por una unidad central o host.

Conexión a Gran Distancia: Mediante redes de comunicaciones de datos y a través de interfaces seriales y módems se consiguen transferencias de información a grandes distancia. En cualquier tipo de conexión que tengamos, para realizar la transmisión de datos necesitamos unos medios de transmisión, físico y lógico, que son los que nos permitirán finalmente la realización efectiva de la transmisión. Esto no es mas que el medio de enlace a través del cual podemos conectar dos o más periféricos con la finalidad de transmitir información

 

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