sábado, 24 de febrero de 2018
domingo, 18 de febrero de 2018
CONCEPTOS
FRECUENCIA
Frecuencia una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de éste, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Según el Sistema Internacional (SI), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido por segundo. Así, un fenómeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por segundo. Esta unidad se llamó originalmente «ciclo por segundo» (cps).
Otras unidades para indicar frecuencias son revoluciones por minuto (rpm o r/min según la notación del SI); las pulsaciones del corazón se miden en latidos por minuto (lat/min) y el tempo musical se mide en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés “beats per minute”).
Otras unidades para indicar frecuencias son revoluciones por minuto (rpm o r/min según la notación del SI); las pulsaciones del corazón se miden en latidos por minuto (lat/min) y el tempo musical se mide en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés “beats per minute”).
- LONGITUD
- La longitud es un concepto métrico definible para entidades geométricas sobre la que se ha definido una distancia. Más concretamente dado un segmento, curva o línea fina, se puede definir su longitud a partir de la noción de distancia. Sin embargo, no debe confundirse longitud con distancia, ya que para una curva general (no para un segmento recto) la distancia entre dos puntos cualquiera de la misma es siempre inferior a la longitud de la curva comprendida entre esos dos puntos. Igualmente la noción matemática de longitud se puede identificar con la una magnitud física que determinada por la distancia física.
- ONDA
- Concepto de ondaCuando una vibración o perturbación originada en una fuente o foco se propaga a través del espacio se produce una onda. En particular nos centraremos en las ondas armónicas ideales, que son aquellas en las que la vibración que se transmite es armónica simple en todos sus puntos.Este tipo de perturbación la produce un foco emisor o fuente de forma continua y se transmite a través de un espacio o medio capaz de transmitirla.Conviene destacar que en los fenómenos ondulatorios, se transmite la vibración o perturbación y la energía que lleva asociada, pero no hay transporte de materia. Esto quiere decir que una onda transporta energía a través del espacio sin que se desplace la materia.Ejemplos de ondas son: olas del mar, sonido, luz, ondas sísmicas, vibración de una cuerda, etc.
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
¿QUÉ ES?
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La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.
Atribuimos el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elaboramos normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y nos esforzamos por mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo.
Atribuimos el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elaboramos normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y nos esforzamos por mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo.
MODULACIÓN
Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información de forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Según la American National Standard for Telecommunications, la modulación es el proceso, o el resultado del proceso, de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras.
Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir.
RADIO
Día Mundial de la Radio,13 de febrero
La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en «burbujas» informativas formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades, la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesaria para enfrentarnos a desafíos que nos afectan a todos.
La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo.
Mientras esperamos un año de grandes eventos deportivos, eventos con la capacidad de unir corazones y mentes de personas del mundo entero, invitamos a todas las emisoras de radio a mostrar la belleza de los deportes en toda su diversidad. Celebremos los deportes tradicionales, que nos conectan con nuestro patrimonio cultural, los deportes populares, que nos unen con nuestras comunidades y los relatos alentadores que desafían los estereotipos de género y cubren, por igual, los eventos deportivos de hombres y mujeres.
PRESENTACIÓN
Cruz Ramírez Liliana Guadalupe
Tengo 20 años, me gusta tocar el ukulele, me gusta leer de todo tipo de libros.
La carrera para mí es una de las mas completas ya que la variedad de temas que se ven hacen que a la hora de fucionarse se tenga una visión bastante amplia de las cosas que se pueden hacer con ella.
Así como también la asignatura es muy importante ya que retoma varios antecedentes de otras asignaturas, por ello mismo están también es la base para otras, que nos dará el conocimiento previo de muchos temas de interés.
MUSEO
A pesar de que este museo es muy pequeñito nos muestra los avances de las telecomunicaciones, además que su arquitectura es muy bella, ya lleva tiempo de haber sido construido.
Este museo originalmente era el Palacio de Comunicaciones, el cual fue construido entre el año 1904 y 1911, es la obra más importante del arquitecto italiano Silvio Conttri, quien dio con su talento, forma a un paradigma de Palacio republicano, moderno en su estructura y función, y que a la vez se servía de las viejas tradiciones arquitectónicas, decorativas y de su carga simbólica.
Desde su inauguración en 1912, el Palacio fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta 1955 año en que se terminó la construcción del nuevo centro de la SCOP en la colonia Narvarte. En el Palacio permanecieron sólo la Administración Central de Telégrafos y por cerca de veinte años, las zonas desocupadas del inmueble quedaron casi en el abandono, hasta que en 1973 se instaló en ellas el Archivo General de la Nación.
En 1981 el archivo se traslado a la antigua Penitenciaria de Lecumberri y por decreto del presidente José López Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de Bellas Artes para crear el Museo Nacional de Arte.
En el 2005 el MUNAL permite la creación en un ala del Palacio, la instalación permanente de una muestra con la historia de la Telegrafía en México abriendo sus puertas el 22 de Noviembre del 2006 mismo, cuya entrada es gratuita, teniendo una afluencia aproximada de 500 visitantes diariamente.
En las sociedades actuales, el conocimiento es reconocido como un gran desafío a nivel económico, político y cultural, al punto de calificar de forma justificada a las sociedades que emergen actualmente y logran mayores niveles de desarrollo y calidad de vida. Además, el control del conocimiento en los diferentes momentos de la historia de la humanidad ha estado acompañado de desigualdades, exclusiones y conflictos sociales, lo que implica que día a día se busque una mayor difusión del conocimiento para lograr una sociedad mejor informada y que tome sus propias decisiones basadas en los hechos y la evidencia.
Cada sociedad cuenta con sus propios activos de conocimiento, donde es fundamental conectar las diversas formas de conocimientos que ya se posen con las nuevas formas de desarrollo, adquisición y difusión del conocimiento, lo cual, se representa en el modelo de la economía del conocimiento, donde se valoran sus diversas formas y esto genera a su vez mejores resultados en cuanto a crecimiento económico, igualdad social, decisiones políticas basadas en hechos y mayor transparencia y ética que son los elementos claves en las sociedades basadas en conocimiento.
sábado, 10 de febrero de 2018
PADRES DE LA COMUNICACIÓN
Tesla fue
un gran científico, pero muy poco práctico: Marconi patentó la radio que él
había descubierto y ganó el Nobel.
Se dice que Nikola Tesla (1856-1943)
inventó el siglo XX. Le debemos la radio, las bobinas para el generador
eléctrico de corriente alterna, las bujías, el alternador, el control remoto y
otros descubrimientos que han hecho más fácil la vida. Sin embargo, el gran
público desconoce a este genio serbio nacido en el Imperio austrohúngaro, que
para colmo tuvo que ver como otro hombre recibía el Nobel por uno de sus
inventos. Y es que el talento científico de Tesla era tan grande como su
torpeza a la hora de ser práctico: él inventó la radio en 1895, pero el
italiano Marconi –que usó un oscilador de Tesla para transmitir señales a
través del océano– presentó la patente en 1904 y en 1909 ganó el Premio Nobel.
En 1943, la Corte Suprema de EE UU reconoció el mérito de Tesla y le devolvió
la patente.
Luces en el
desierto
Desde niño tuvo talento para las matemáticas y una
memoria prodigosa. Se dice que no necesitaba hacer planos, pues lo retenía todo
en su cabeza, y que sólo dormía tres horas al día. Estudió ingeniería en Viena
y Praga, trabajó en varias compañías eléctricas europeas y en 1884, con 28
años, se trasladó a Nueva York. Allí disputó con Edison la "Guerra
de las Corrientes", pues éste defendía la corriente continua, estándar
entonces en la iluminación de las ciudades, y Tesla la alterna, que terminó
imponiéndose. Westinghouse compró su patente, instaló un generador en las cataratas
del Niágara –la primera central hidroeléctrica– y solucionó su
economía; pero luego Tesla, en otro de sus gestos nada prácticos, renunció a
los royalties como agradecimiento a la compañía y se arruinó.
En sus últimos años se volvió más oscuro y
excéntrico. Vivía en hoteles de los que se iba cuando no podía pagar la cuenta,
propuso iluminar parte del desierto del Sáhara para que lo viesen los marcianos
y se dedicó a construir la Wardenclyffe Tower o Torre de Tesla para probar su
sueño de transmitir energía gratuita por el aire, sin cables, aprovechando la conductividad
de la ionosfera. Murió pobre y solo, con la única compañía de las palomas que
alimentaba.
John Logie Baird
Dentro
de toda la tecnología que nos
rodea de manera cotidiana en nuestras vidas hoy en día, hay algunos inventos a los cuales
nos hemos acostumbrado de tal manera, que se nos hace difícil pensar en que no
formen parte de nuestro hogar. La televisión es
uno de ellos.
Así, la
cuestión que hoy nos preguntamos
es: ¿quien ideó un mecanismo capaz de transmitir a distancia sonido, voz y movimiento?
El
sueño de John Logie Baird
La
televisión, tal y como la conocemos hoy en día, no
existiría si no fuera por el ingeniero y físico británico John Logie Baird. Sucedió exactamente,
tras pruebas varias y errores previos, hace más de 90 años.
Todo
empezó en 1884, cuando Paul Nipkow diseñó y
patentó un sistema que bautizó con el nombre de disco
de Nipkow. Fue un proyecto de
televisión que no pudo desarrollarse en aquel entonces.
En la
mencionada fecha, el inventor de la televisión
mecánica consiguió trasmitir una cabeza
de muñeco con una definición de 28 líneas y una frecuencia
de cuadro de 14 cuadros por segundo en el ático de su casa.
En su
día se trataba de toda una proeza, la cual originó la antigua televisión,
que tras años de avances tecnológicos, ha dado como resultado la pequeña pantalla (depende de las
pulgadas…) que tenemos hoy en día en nuestras casas.
El hombre que inventó el teléfono celular
Martin Cooper puede no ser un nombre
famoso, pero su invento es conocido por más de la mitad de la población mundial
que cuenta con un teléfono celular.
Cuando, parado en una calle de Nueva
York, realizó su primera llamada telefónica desde un prototipo de celular, no
podría haber sido capaz de concebir el éxito que alcanzaría su invento.
Hoy en día la industria de
telecomunicaciones móviles se ha extendido a lo largo de todo el globo,
desarrollando una gran colección de tecnologías para celulares.
US$10.000
Cooper, de 81 años,
le contó al programa de tecnología Click de
la BBC que producir el primer celular Motorola costó el equivalente a un millón
de dólares actuales.
"Tuvimos prácticamente que
cerrar todas las actividades de ingeniería y poner a toda nuestra compañía a
trabajar en el teléfono y la infraestructura para hacer que funcionase",
explicó el estadounidense.
La vida de la
batería era de 20 minutos, pero entonces eso no era un gran problema porque no
podías sostener el teléfono durante tanto tiempoMartin Cooper, inventor del
celular.
Cooper indicó que su equipo se
encontró con el desafío de apiñar miles de partes en un teléfono pequeño por
primera vez. "Los diseñadores industriales hicieron un gran trabajo, pero
una vez que los ingenieros habían producido el primer celular, teníamos un
dispositivo de más de un kilo y medio".
"Una parte muy sustancial del
primer teléfono era la batería, que pesaba cuatro o cinco veces la de un
celular actual", continuó.
"La vida de la batería era de 20
minutos, pero entonces eso no era un gran problema porque no podías sostener el
teléfono durante tanto tiempo", afirmó.
Una vez que se comenzaron a producir
los celulares, el principal obstáculo fue adaptar la pequeña infraestructura
para realizar llamadas móviles que entonces se utilizaba en teléfonos en
coches.
"El gran desafío era crear una
red que entonces sólo necesitaba tres megahercios de espectro, el equivalente
al que usaban cinco canales de televisión para emitir en todo el mundo",
indicó Cooper.
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