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
Un frame relay es una técnica de comunicación
mediante retransmisión de tramas, introducida por
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.
- 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
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
-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