martes, 17 de abril de 2012

bluetooh,wifi e inflarojo

Infrarojo:

INFRARROJO

Al utilizar luz, los sistemas Infrarrojos de comunicaciones cuentan con un canal cuyo potencial de ancho de banda es muy grande y no están regulados en ninguna parte del planeta. Además, los sistemas infrarrojos de comunicaciones son inmunes a interferencias y ruido de tipo radioeléctrico. Como la luz infrarroja no puede atravesar paredes, es posible (en comunicaciones interiores) operar al menos un enlace (celda) en cada cuarto de un edificio sin interferencia con los demás

Aunque los sistemas infrarrojos son inmunes al ruido e interferencias de tipo radioeléctrico, estos sufren de degradaciones causadas por el ruido infrarrojo existente en ambientes exteriores e interiores, proveniente principalmente del sol y de fuentes de luz fluorescente e incandescente.UsosTeléfonos convencionales y celulares, cámaras digitales, automóviles, teléfonos públicos, cajeros automáticos, kioscos de información, maquinaria industrial,VelocidadSIR    (Serial IR - 115,2kbps),MIR   (velocidad media - 1,152Mbps)FIR    (alta velocidad - 4Mbps),VFIR  (muy alta velocidad - 16Mbps)
~Dos modos-> Emisor: Trabaja con Led's que convierten las ondas infrarojas en luz con cierta potencia de emision. Tiene un tipo de lentilla y frecuencia de operacion. Y Receptor: Integrado por un chip sensible, trabaja con un lente, un filtro y una frecuencia determinada.~Velocidad de transmision o ancho de banda-> 115.2 Kbit/seg, 2.4 Kbit/seg, 16 Mbit/segRango de alcance-> .20 cms a 1m





BLUETOOTH
Tecnología y protocolo de conexión entre dispositivos inalámbricos. Incluye un chip específico para comunicarse en la banda de frecuencia comprendida entre 2,402 y 2,480 GHz con un alcance máximo de 10 metros y tasas de transmisión de datos de hasta 721 Kbps

Características
•    Soporta tanto conexiones punto a punto como conexiones punto a multipunto.
•    Incorpora mecanismos de seguridad.
•    No necesita apuntar para transmitir, es capaz de atravesar carteras y paredes
•    Omni-directional.
•    Soporta tanto servicios isócronos como asíncronos, lo que facilita la integración con TCP/IP.
•    Regulada por organismos mundiales.

Usos
Una de las máximas ventajas de Bluetooth, no es solo el poder conectar dispositivos a ordenadores – Se puede usar para conectar básicamente cualquier cosa si ambos utilizan esta tecnología.
Podrás conectar diferentes accesorios y productos electrónicos, desde cámaras fotográficas a periféricos informáticos, sin ninguna conexión física entre ellos.
Los teléfonos móviles y las PDAs se aprovechan de esta tecnología en muchos entornos. Se pueden transferir archivos de cualquier tipo. Se puede utilizar para realizar facturaciones en pequeñas empresas, aeropuertos, oficinas etc.

Velocidad
•    IEEE 802.15.1 define Bluetooth 1.x, que puede alcanzar velocidades de 1 Mbps;
•    IEEE 802.15.2 recomienda prácticas para utilizar la banda de frecuencia de 2.4 GHz (la frecuencia también utilizada por WiFi). Sin embargo, este estándar todavía no se ha aprobado;
•    IEEE 802.15.3 es un estándar que actualmente se está desarrollando, que ofrecerá velocidad de banda ancha (20 Mbps) con Bluetooth;
•    IEEE 802.15.4 es un estándar que actualmente se está desarrollando para el uso con aplicaciones Bluetooth de baja velocidad. 


Wi-Fi
Abreviatura del término inglés Wireless Fidelity. Es el término utilizado corrientemente para una red local sin cables (WLAN) de alta frecuencia.

Características
Es móvil, no requiere de cables y presenta fácil administración
Velocidad. Las redes Wi-Fi no superan la velocidad de 54 Mbps, mientras que las redes cableadas ya llegaron hace unos cuantos años a los 100 Mbps.
Seguridad. Muchas redes Wi-Fi sufren accesos no debidos, gracias a la inexperiencia de quienes las instalaron y no configuraron correctamente los parámetros de seguridad. Éstas son invadidas por usuarios que las acceden hasta con dispositivos de menor jerarquía, como por ejemplo Palms, PDA o pequeños dispositivos portátiles.
Propensión a interferencias. Debido al rango de señal en el cual trabajan (en su mayoría en los 2,4 GHz) suelen ser interferidas por artefactos de uso común en cualquier casa u oficina, como teléfonos inalámbricos, que utilizan ese mismo rango de comunicación.

Usos
Conectarte a Internet
Convertir nuestro Smartphone en un control remoto.
Enviar documentos desde cualquier computadora o móvil hasta la impresora.
Ver notificaciones de nuestro Smartphone en la computadora.
Acceso a Internet con nuestro móvil desde cualquier sitio.
Ver películas en línea desde cualquier TV en nuestra casa.

Velocidad
802.11b, emite a 11 Mb/seg
802.11g, más rapida, a 54 MB/seg.
En rango de 10m a 100m





USABILIDAD Y FORECASTING

La Usabilidad es un sistema de mediciòn que se refiere  a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en condiciones especìficas.

Su uso es mayor en la tecnologìa.


Es la efectividad, eficiencia y satisfacciòn cn la que un producto permite alcanzar objetos especìficos para usuarios especìficos en un contexto de uso especìfico.

Iso: Organizaciòn Internacional para la Estandarizaciòn

Tèrmino: El tèrmino Usabiidad es empleado para denotar la facilidad con la que las personas pueden utilizar una herramienta en particular. Tambièn hace referencia al mètodo de medida de la usabilidad y el estudio de los principios de efectividad de los objetos.




Grado Empìrico y Relativo:

Es empìrico porque no se basa en opiniones o sensaciones sino en pruebas de usabilidad realizadas en laboratorios u observaciones mediante trabajos de campo.

Es relativo porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de las metas planteadas.

Jakob Nielsen, nacido en 1957, en Copenhague, Dinamarca> Es una de las personas màs respetadas en el àmbito mundial sobre usabilidad en la web.

Forecasting: "El pronòstico es difìcil, sobre todo en el futuro"
Es el proceso de predecir o pronosticar las caracterìsticas futuras y el tiempo de una tecnologìa. Cuando sea posible, la predicciòn se cuantificarà a travès de una lògica especìfica para poder estimar el tiempo, los atributos, las capacidades y el grado de cambio, en los paràmetros de determinada tecnologìa.

Se aplica en campos como: Negocios, Econompia, Gubernamental, Financiero, Tecnològico. En el proceso de innovaciòn tecnològica y de pronòstico, hay muchos factores que influyen en el progreso, desarrollo y direcciòn de la tecnologìa; factores tales como: La ciencia, la polìtica de la organizaciòn, la estructura organnizativa, el azar, la incertidumbre, las necesidades, el financiamiento, etc.






MÈTODOS DE MEDICIÒN

1. Mètodos basados en datos numèricos: Se desarrollan mediante la generacòn de estadìsticas que se ajustan a los datos històricos.
 *Tipos de mètodos en datos numèricos> Modelo estadìstico, modelo casual, modelo estructural.


2. Mètodos de juicio: Se basan en los juicios objetivos o subjetivos de expertos.
 *Tipos> Mètodo intuitivo, mètodo de consenso, mètodo delphi, mètodo por analogìa, mètodo de extrapolaciòn.


















viernes, 13 de abril de 2012

LASER


Es una luz amplificada por emisión estimulada de radiación

Radiación. Propagación de enería por medio de ondas electromagnéticas a través de un medio material (artefacto por el cual se dispara la luz).¿Qué es el láser? Designa a todos aquellos dispositivos que generan un haz de luz coherente como consecuencia de una emisión inducida o estimulada por radiación. Se utiliza para aumentar la potencia de una onda de luz en su propagación.Clasificación El láser se clasifica de acuerdo a su medio activo y a la naturaleza de su amplificación en: láser  sólido, líquido y gaseoso LÁSER DE GAS: Utiliza el gas como medio activo. La excitación se logra por un flujo de corriente eléctrica que bombea átomos en estado excitado.. ejemplos argón, helio, neón, dióxido de carbono.LÁSER LÍQUIDO: Utiliza soluciones como medio activo. Las moléculas de las ondsas se disuelven en alcohol como el metanol y se transforman en colorantes complejos que activan muchos niveles de energía. EJ metanol, colorantes complejos
LÁSER SÓLIDO: Utiliza materiales de vidrio o sólido cristalino como medio activo. Las ondas son bombeadas eléctricamentt a traveés de dichos medios. Ej el rubí y el neodimio.PropiedadesLa luz láser se caracteriza por una serie de propiedades diferentes de cualquier otra fuente de radiación electromagnética, como son:INTENSIDAD. Algunas luces pueden produycir miles de vatios continuamente, la luz láser es capaz de producir billones de vatios en un impulso cuya duración es tan sólo la mil millonésima parte de un segundo. La luz láser es monocromática es blanca, lo que le  da el color está en la lentilla.DIRECCIONABLE. Los rayos son estrechos y no se despersan como los demás haces de luzm pueden ser proyectados a largas distancias sin que el hazase abra o sdisemine la misma cantidad de energía en un área mayor.Coherente. Significa que todas las ondas luminosas procedentes de un láser se acoplan ordenadamente entre sí, al estar constituido el haz láser con rayos de la misma fase, frecuencia y amplitud.MONOCOROMÁTICA. La luz es de un solo color (contiene todos los colores de la luz visible que combinados se convierten en blanco). Existen láseres sintonizables que pueden ser ajustados para producir diversos colores y también láseres que proyectan luz invisible, como la infrarroja y la ultravioleta.DATO IMPORTANTE LA LUZ LÁSER ESTÁ ESTIMULADA POR LA RADIACIÓN POR MEDIO DE UN MEDIO NATURAL.CLASIFICACIÓNCLASE 1. Es inherentemente seguro porque la luz se encuentra en un recinto, por ejemplo, en reproductores de CDCLASE 2. Es seguro durante el uso normal, el refeljo de parpadeo del ojo puede prevenir el daño. Por ejemplo, los punteros láser.CLASE 3a. Suponen un pequeño riesgo de daño ocular en el momento del reflejo del parpadeo. Con la mirada fija durante varios segundos, es probable que se cauce daño ocular.CLASE 3b. Puede causar daños graves en los ojos de manera inmediata ante la exposición.CLASE 4. El láser puede quemar los ojos y la piel. Los tipos de láser industriales y científicos están en esta clase.Se llaman sistemas láser para la transmisión de información a equipos de telecomunicaciones que trasmiten por medio de emisores y de un haz de luz, información. Dicha luz puede o no ser visible al ojo humano.