viernes, 10 de septiembre de 2010

Interfaces en medios para la transmisión de información.

RCA (Radio Corparation of Ameriaca)

  • Surge en la decada de los 30´s pero su comercialización tomara fuerza hasta la mitad de los 40´s.

  • Su uso va desde la transmisión de audio y video análogo hasat la trasnmisión de audio digital.

  • Se encuentra presente en conexiones donde la señal de video se transmite a través de un solo cable (video compuesto) de cables (separate-video/S video) tres cables (video o componente/ componet video) brindando siempre una señal de video análogo.

 

BNC (Bayonel Neill- Conoelman)

  • Alternativa para las conexiones con interface RCA.Suuso es con señales de Radio Frecuencia, video análogo y digital y transmisión de frecuencias por microondas.

  • Se utiliza mayormente en la industrial naval y aviasión. También puede sustituir al conector RCA en conexiones de video análogo y digital. Se utiliza mucho en conectores para HDTV broadcast.


SCART
  • Nace en la decada de los 70´s en Francia formandoce simultaneo en la decada de los 80´s.
  • Standard para conecciones audio/video en Europa.
  • Engloba interface de video compacto, video o componente, audio estereo, video RGB, S-video y datos en un sólo cable.



DVI (Digital Visual/Interface).

  • Desarrollado por el Digital Dilex Working Camp en 1999.

  • Su uso principal es el de llevar señales sin compresión de video. Pese a la transmisión de audio por este tipo de interface se sugiere el uso de convertidores especiales.

  • Se encuentra en los display de los LCS de las computadoras personales.

  • Existen basicamente dos tipo DVI-D (compatible con señales digitales).



HDMI(High definition Multimedia Interface)

  • Creado por el grupo HDVI. Panasonic, sony.

  • Capaz de transmitir audio y video digital sin compresión soporta 8 canales de audio digital.

  • Interfaces para alta definición (2560 x 1500 pixeles) con un frang rade máximo de 340 Mhz.

  • Existen cuatro clasificaciones A B C y D. Soporte display de nueva generación.


Displayport

  • Desarrollado por la asociación de video electronics de 2008.

  • Interface rovlty es decir no cubre regalias por unidad de cable por su utilización.
  • Transmite audio y video digital entre el CPU y el monitor y entre el CPU y un sistema de teatro en casa.



USB (Universal Serial Bus)
  • Año 1994 usb 2.0.
  • En noviembre del año 2008 surge la versión 3.0 pero aun no es comercializada.
  • Se conocen como Slowspend y fullispood Highspeed y Superspeed.
  • Reemplaza a la mayoría de los puertos seriales. Soporta hasta 127 perifericos por host.
  • 480 Megabits sobre segundo.




FireWire (IEEE 1394 CILINK).
  • Desarrollado por Apple Inc y comercializado en 1995.
  • Se creo como reemplazo de la interface de SCB soporta hasta 63 periféricos por host.
  • Existen 4 standards.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Cables de fibra óptica.

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico(cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones).

 Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas).

¿Cómo Funciona la Fibra Óptica?

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misiónconsiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. El sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo ), empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida.

En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (diodos emisores de luz) y láser.

 

Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentesadecuadas para la transmisión mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de una corriente de polarización. Además su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos son características atractivas.

Componentes

El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas ópticas. Diámetro: 50 o 62,5 um para la fibra multimodo y 9um para la fibra monomodo.
La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el núcleo pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo.
El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en plástico y asegura la protección mecánica de la fibra.
FUENTE:


Fibra óptica:


  • Fabricada con dióxido de Silicio.

  • Transmisión de información por medio de luz.

  • Surge de estudios físicos de la óptica de donde se derivó el descubrimiento del rayo láser.

  • La fibra óptica es el vehículo o canal para transmitir dicha luz.

  • En uno de los circuitos se encuentra un transductor que recibe la enegía electromagnética y transforma la luz, dicho transductor que se denomina "detector óptico o receptor" el cual convierte la enrgía luminosa en enegía electromagnética.

  • La señal de fibra óptica es practicamente imposible de interrumpir.
  • No hay interferencia por que la luz no se distorciona.
Usos:

  • Home theather.
  • Audio digital.
  • Ethernetde 10 Gigabit: Desarrollado en 2002.
  • Touslink: Desarrollado por Toshiba TOShiba-Link utilizado para la transferencia de audio digital de alta calidad puede estar fabricado por fibra plástica de baja o alta calidad y fibra de cristal de cuarzo. Ancho de banda de hasta 125 MBs/s.
  • Fiber channel: Desarrollado en 1994 y estandarizado por American Nacional utilizado en sistemas de almacenamiento masivo. Utiliza un ancho de banda de hasat 400 MBs/s.


sábado, 4 de septiembre de 2010

Ejemplos. Cable c0axial y trenzad0 (f0t!t0s)









































Alambre de cobre

Características
  • Alta conductividad eléctrica (por su capacidad de transportar electricidad) y mecánica (por su resistencia al desgaste y la maleabilidad).
  • Alto grado de su conductividad térmica.
  • Alta capacidad de formar aleaciones metalicas.
  • Capacidad de deformación en caliente y frío por lo que se puede moldear.


Usos:

  • Electricidad y telecomunicaciones.
  • Medios de transporte.
  • Construcción.
  • Ornamentación.
  • Monedas.
Constituido:

  • Un solo elemento o hilo conductor.
  • Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre si que otrorgan gran flexibilidad.
                                                      

Cable coaxial
Caracteristicas:

  • Sus propiedades físicas, mecanicas y eléctricas estan directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar. Existe en el mercado una amplia gama de formas y diseños. Poseen una amplitud de banda
Constitución

En la transmisión de banda ancha (broadband) un solo cable es dividido eléctricamente en muchos canales, cada unos llevando diferentes transmisiones.
El otro tipo de transmisión es la banda base (baseband) en esta sólo se transmite una señal y se transmite a través de un cable.











Cable de par trenzado
(Twisted pair)

Características:


  • Es el medio de transmisión más común. Consiste en dos cables que han sido entrelazados entre sí (un número específico de veces por pie) y que están envueltos por una cubierta protectora.

  • Cada cable de par trenzado está cubierto de material aislante como plastico que evita que los cables de cobre tengan contacto entre sí y que la señal de una parte interfiera.

  • Un conjunto de par trenzado puede agruparse en un gran cable dado que la comunicación a través del par trenzado requiere ambos cables, cada par es considerado una linea de comunicación.
 


Sin cobertura
(Unshielded Twisted Pair) UTP.

Es más suseptible a la interferencia pues no tiene forro que lo evite. Sin embargo es adecuado para transmisión de voz y se usa en residencias y                                                     sistemas telefónicos de oficina.

Con cobertura
(Shielded Twisted Pair) STP.

Cada par es colocado en un forro metalico o creado con cables
muy finos que absorben cualquier interferencia. Los cables son
luego colocados en un forro plastico.
Tipicamente se utiliza STP cuando se necesitan varios cables
en un pequeño espacio o en un ambiente con muchos equipos
electrónicos.