CUESTIONARIOS
Preguntas de Radiofrecuencia y microondas
è ¿Por
que la radiofrecuencia se utiliza en la industria?
Porque el término se aplica para definir una parte del
espectro electromagnético. Concretamente, la parte con menos energía de este.
La transmisión de las ondas se produce al generar una corriente a través de un
conductor, y se recibe con una antena. El ejemplo más claro es el de una
estación de radio y un aparato receptor, como el de nuestro coche.
è Menciona
un factor por lo cual no es factible las microondas.
Señal de absorción por la atmósfera. Las microondas sufren
de atenuación debido a las condiciones atmosféricas.
è ¿Qué
accidente provocó la creación del microondas?
Todo comenzó con una barra de turrón de maní que se derritió
en un bolsillo. Fue este aleatorio incidente el que le dio origen a uno de los
electrodomésticos
è ¿En qué
ayudan las radiofrecuencias a la piel (Tratamientos)?
Estimula la producción de colágeno para una mayor
elasticidad de la piel.
Elimina las arrugas, devolviéndole al rostro la juventud
perdida.
Activa la circulación y devuelve toda la luminosidad a la
piel.
Reduce visiblemente la flacidez y los problemas de doble mentón,
uno de los aspectos que más envejece el rostro.
è ¿Quién
sentó las bases para el uso de radiofrecuencias?
Las bases teóricas de la propagación de ondas
electromagnéticas fueron descritas por primera vez por Heinrich Rudolf Hertz,
entre 1886 y 1888, fue el primero en validar experimentalmente la teoría de
Maxwell
è ¿Qué
tipo de microondas encontramos?
R= Terrestres y Satelitales
è ¿Qué
son las radiofrecuencias?
También denominado espectro de radiofrecuencia, es un
término que se aplica a la porción menos energética del espectro
electromagnético, situada entre los 3 hercios y 300 gigahercios
è ¿Qué
son las microondas?
Las microondas son ondas electromagnéticas de frecuencia muy
alta, es decir, con un número muy elevado de vibraciones por segundo.
è Menciona
2 ventajas de usar radiofrecuencias
Versatilidad en lo que respecta al terreno que las
comunicaciones de radio pueden llegar a cubrir. Para empresas industriales que
poseen presencia a lo largo de un gran terreno y, además, este es de difícil
acceso, el uso de este tipo de comunicaciones puede ser una buena opción.
El ahorro en costes también es un dato a tener en cuenta, ya que no es necesaria una gran inversión en material para dar soporte de comunicación a un gran terreno.
è ¿Consideras
que puede llegar a tener más aplicaciones a un futuro? (Tanto en
radiofrecuencia como en microondas)
Si en algún futuro habrá mas aplicaciones, puesto que las
radiofrecuencias y las microondas ya tienen varias aplicaciones como en las comunicaciones,
industria, medicina, incluso en la aeronáutica, es por ello que no hay duda de vendrán
muchas aplicaciones de estas.
Cable de par trenzado y cable coaxial
è
¿En qué año surgió el cable de par trenzado?
R= 1881
è
¿En dónde se vio este tipo de cable por primera
vez?
R= En las instalaciones de Alexander Graham Bell.
è
Menciona 3 ventajas de los cables de par
trenzado:
Bajo coste de fabricación, soporta altas velocidades y
frecuencias, sin retardo o latencia
è
Menciona 3 desventajas de los cables de par
trenzado:
No son inmunes al ruido, las tasas de error son mayores a
altas velocidades, tienen un ancho de banda mas limitado que la fibra.
è
Menciona los 3 tipos principales de cables de
par trenzado:
R= UTP, STP y FTP
è
¿Qué es el cable coaxial?
R= Es un cable de transmisión de datos que se compone de dos
conductores que se orientan de forma coaxial.
è
¿Qué partes tiene un cable coaxial?
R= Núcleo, dieléctrico, malla de hilo trenzada, cubierta
exterior.
è
¿Cuáles son las categorías generales del cable
coaxial?
R=Para transmisión en banda ancha y para transmisión en
banda base.
è
Menciona al menos tres tipos de cable coaxial
R= RG 11 y RG 6.
è
Menciona al menos dos aplicaciones del cable
coaxial
R=Televisión por cable y transmisión de datos como Ethernet.
Métodos para la detección y corrección de errores
1.- ¿En qué año y en que consiste el código de Hamming?
se creó en 1950 el código Hamming, de los Laboratorios Bell, es un código detector y corrector de errores, esto representa una mejora respecto a los códigos con bit de paridad, que pueden detectar errores en solo un bit, pero no pueden corregirlo.
2. ¿Qué significa la variable P y d y como se definen sus lugares dentro de la tabla?
De le conoce a P como una variable de paridad y d es nuestra variable para los datos, P determina lugar de la variable que corresponde a los múltiplos de 2 y d son espacios que se quedan entre P.
3. ¿Qué es la verificación de redundancia vertical?
es un código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento
4. ¿En qué consiste o cual es el procedimiento de la verificación de redundancia vertical?
aplica a un solo bit de paridad por flujo de bits, para que este nos pueda dar números pares o bits pares
5. ¿Qué desventaja tiene la verificación de redundancia vertical?
Es de ser incapaz de corregir los errores que encuentra (la única forma de arreglarlo es solicitar que el byte erróneo sea retransmitido.
6. ¿Qué es o que significa un error de ráfaga?
significa que dos o más bits de la unidad de datos han cambiado. Los errores de ráfaga no significan necesariamente que los errores se produzcan en bits consecutivos.
7. Diferencias entre la verificación de redundancia vertical y longitudinal.
verificación de redundancia horizontal no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres.
8. ¿Cómo se llama el bit que permite indicar si el numero de bits en un conjunto es par o impar?
Se le conoce a P como una variable de paridad o también bit de paridad
9. ¿En qué año comenzaron a crear los códigos de detección de errores y quienes fueron?
Se comenzó a crear desde un inicio en 1950, sus creadores son los trabajaos realizados por Hamming y Shannon.
10.- Describir cómo es que se detecta y corrige un error de transmisión
para detectar errores en 2 bits se utiliza un bit adicional de paridad y para su solución se debe de tener los bits P(paridad) los originales y se comparan, solo si son iguales estan correctos si no estarían mal
¿Que es la luz infrarroja?
La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Por ello, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros.
3 Usos de la luz Infrarroja
- La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos
- Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos.
- Un uso muy común es el que hacen los mandos a distancia
1.
¿Que es un satélite?
En el contexto de los vuelos espaciales, un satélite es un objeto que ha sido puesto en órbita intencionadamente. Estos objetos se llaman satélites artificiales para distinguirlos de los satélites naturales, como la Luna de la Tierra.
3 Usos del Satélite
Comunicaciones
Los satélites de comunicación trabajan sin parar las 24 horas para mantener a todo el mundo relacionado. Una vez que el satélite es puesto en órbita, está listo para trabajar. Después Después transmite los mensajes a una estación en Tierra, la cual los recibe gracias a lo que se llama "transponder", que distribuye el mensaje. Con este mecanismo, el satélite puede transportar servicio telefónico, información y transmisiones televisivas.
Oceanografía
Gracias a los satélites los científicos pueden estudiar prácticamente todo lo que pasa en las profundidades del océano. Se usan para detectar cómo el océano afecta el ambiente, para analizar patrones de olas, monitorear la vida en la superficie marina, analizar la corriente del océano y conseguir una visión completa del mismo.
Vigilancia
Los "spy satellites" son utilizados para obtener imágenes de un lugar específico desde el espacio. Además cuentan con un radar y detectores infrarrojos para poder "ver" cosas que están en la oscuridad, ocultas o camufladas. También se usan, por ejemplo, para buscar barcos o submarinos.
¿Quiénes fueron los 2 contribuyentes a la creacion de la fibra optica?
En 1870, John Tyndall descubrió que la luz podía viajar dentro de un material y salvar la curvatura de la línea de transmisión gracias a la reflexión interna en las “paredes” del material. En 1953 diseñó y fabricó un cable de vidrio capaz de transportar la luz, al que más tarde llamó fibra óptica; un invento que ha transformado nuestras vidas
¿Alguien sabe en donde se aplica aplica?
Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales, pasando por sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares. Aplicaciones de la fibra monomodo: Cables submarinos, cables interurbanos, etc.
Menciona el grosor y los componentes de cada filamento de la fibra óptica
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes:
La fuente de luz: LED o laser.
el medio transmisor : fibra óptica.
el detector de luz: fotodiodo.
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