viernes, 31 de mayo de 2019

Tipos de comunicaciones


COMUNICACIONES CON MICROONDAS
Un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir, el canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y como es de esperarse el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a señal digital.

La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía, es por ello que se utilizan en las frecuencias denominadas de microondas con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencias más bajas, ya que se presentan poca atenuación para el manejo de señales de alta frecuencia.
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN
Dependiendo de la frecuencia, se pueden construir con materiales conductores o dieléctricos. Generalmente, cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la guía de onda. Por ejemplo, el espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera, la atmósfera, actúa como una guía de onda. Las dimensiones limitadas de la Tierra provocan que esta guía de onda actúe como cavidad resonante para las ondas electromagnéticas en la banda ELF.
COMUNICACIONES CON INFRARROJO

La radiación infrarroja o radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas.
Su longitud de onda, entre 700 nanómetros y un milímetro, es la siguiente en longitud al rojo, el color de longitud de onda más larga de la luz visible.

Nos comunicamos habitualmente con equipos electrónicos utilizando una tecnología que se ha vuelto muy común, extremadamente sofisticada y eficaz: las comunicaciones mediante infrarrojos. Cuando se opera un control remoto, lo que uno hace es comunicarse por medio de luz en la gama de los infrarrojos.
ENLACES INFRARROJOS EN LA PRÁCTICA
El enlace se divide, obviamente, en una sección de emisión y otra de recepción. Los elementos utilizados en los emisores son Leds especializados, y en ese caso lo más importante es elegirlos bien en base a su potencia de emisión, tipo de lentilla, consumo de energía y frecuencia de operación.
RECEPTORES DE INFRARROJOS
Los receptores de infrarrojos codificados integran en un chip el elemento sensible al infrarrojo, una lente, un filtro de espectro y toda la lógica necesaria para distinguir señales moduladas a una determinada frecuencia.
EMISORES DE INFRARROJO
Los receptores como el que describimos están ajustados para estos emisores de infrarrojos para electrodomésticos, así que quizás no sea muy práctico complicarse con otros circuitos. Una de las maneras más directas será utilizar el mando para enviar órdenes al robot. La otra sería "hackear" el control remoto y utilizar su plaqueta para nuestro emisor, conectando el robot con el teclado.
COMUNICACIONES CON LÁSER
La luz láser empleada en los sistemas de comunicaciones puede transportar grandes cantidades de información, pero el polvo, la suciedad, el vapor de agua y los gases en una nube típica como es el cúmulo, dispersan la luz y crean ecos.

Respecto a las ventajas de la comunicación láser entre estas sobresalen virtudes que indican factores como la facilidad de su instalación hasta la rapidez que garantiza respecto a otro tipo de sistemas. Se debe mencionar que presenta muy bajos índices de error y que sus posibilidades van siempre en aumento gracias a la profundización en los sistemas de lectura láser, los cuales marcan la pauta para llegar a niveles mucho más superiores de eficiencia incorporando como es de esperarse detalles cada vez más revolucionarios.
COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA
La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un led.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica por sobre otros medios de transmisión.
APLICACIONES
  • Internet
  • Televisión por cable (CATV).
  • La televisión en circuito cerrado (CCTV).
  • Los sistemas de seguridad son más seguros si se realizan con fibra óptica.

CONCLUSIÓN
Las telecomunicaciones son de vital importancia en la vida cotidiana, puesto a que nos ofrecen muchos beneficios, como estar comunicados a todas horas y en cualquier lugar.
las antenas son las emisoras y receptoras de la señal u onda electromagnética la cual lleva la información. Ellas utilizan varios tipos de comunicaciones y cada una tiene características diferentes, que al final de cuentas sirven para un objetivo general es cual es, brindarnos un servicio de comunicación y manipulación de las nuevas tecnologías o las ya existentes, relacionadas a las telecomunicaciones.
En mi opinión, yo pienso que los tipos de comunicaciones aun tiene mucho potencial y puede desarrollarse más, para así ofrecer un mejor servicio en las telecomunicaciones, aunque las nuevas implementaciones son efectivas y son mucho mejores que las del pasado, aun tiene muchas limitantes que afectan la propagación de la misma que ineficientiza el servicio que ofrece.
La combinación de estas, puede ser una solución que se pueda implementar para poder cubrir la carencia de las otras y así poder ofrecer un servicio mas completo que sea eficaz, eficiente, accesible y seguro.
FUENTES CONSULTADAS:






domingo, 5 de mayo de 2019

TIPOS DE ANTENAS


DEFINICIÓN
Es un sistema conductor metálico capaz de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas.
FUNCIONAMIENTO
Las antenas dependen de una corriente eléctrica, para transformarlas en ondas electromagnéticas para lanzarlas al espacio libre. Una antena transmisora transforma las corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.
ALUMBRAMIENTO
Es la cobertura de un espacio específico de una antena.
CONGESTIÓN
Dependiendo del tráfico de información se puede perder o reducir la señal por querer cumplir con la demanda. También influye la distancia del dispositivo que esta conectado a la antena entre más lejos, menor será la intensidad de señal recibida.
RESPIRACIÓN
Es la contracción y descontracción de una señal en un lapso de tiempo muy corto.
PATRONES DE RADIACIÓN
Es un diagrama o grafica en el cual se representa la fuerza en la que la antena emite los campos electromagnéticos.
Este patrón esta directamente ligado con el modelo de antena en cuestión.
Hay tres maneras de representar la radiación de una antena:
  1.       .  Isotrópico: irradia igual energía en todas las direcciones, hipotéticamente no tiene perdidas.
  2.          Directivo: a medida que es emitida la energía, se va expandiendo hasta llegar a un límite.
  3.      Omnidireccional: la energía de radiación es constante sobre los 360 grados en el plano, es decir, un círculo, de tal manera que se puede observar hacia todas direcciones.
TIPOS DE ANTENAS:
Para poder entender mejor los tipos de antenas es necesario saber los 3 conceptos siguientes:
  1. Directividad: Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima radiación, a una cierta distancia R, y la potencia total radiada dividida por el área de la esfera de radio R. La directividad se puede calcular a partir del diagrama de radiación.
  2. Ganancia: Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo a una distancia R y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio R.
  3. Polarización: es la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica.

ANTENAS ISOTRÓPICA
Es una antena hipotética sin pérdida (se refiere a que el área física es cero y, por lo tanto, no hay pérdidas por disipación de calor) que tiene intensidad de radiación igual en todas direcciones.
ANTENAS DE HILO
Las antenas de hilo están formadas por hilos conductores, eléctricamente delgados, cuyos diámetros se modelan como un conductor de sección infinitesimal, pueden estar formadas por hilos rectos (dipolos, rombos), espirales (circular, cuadrada o cualquier forma arbitraria) y hélices.
El tipo más común son las antenas de dipolo:Esta clase de antena es la más sencilla de todas. consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de transmisión.
ANTENAS YAGI
Estas se componen de un arreglo de elementos independientes de antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos (específicamente, el número de elementos directores) determina la ganancia y directividad. Las antenas Yagi no son tan direccionales como las antenas parabólicas, pero son más directivas que las antenas panel.
ANTENAS DE APERTURA
En estas antenas, la onda radiada se consigue a partir de una distribución de campo soportada por la antena y se suelen excitar por guías de onda. Son antenas de apertura las bocinas (piramidales o cónicas), las aperturas sobre planos y ranuras sobre planos conductores y las guías de onda.
ANTENAS PLANAS
Las antenas planas están formadas por un agrupamiento plano de radiadores (parches) y un circuito que distribuye la señal entre ellos. Su diseño se adecua de forma que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Ambos, parches y circuito, se fabrican utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas superficies.
ANTENAS CON REFLECTOR (PARABÓLICAS)
En este tipo de antenas la señal emitida/recibida no sale/entra directamente en/del elemento captador, sino que se emite/recoge por/en el mismo una vez reflejada en un elemento pasivo que concentra la señal. En el caso de una antena receptora, su funcionamiento se basa en la reflexión de las ondas electromagnéticas, por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el paraboloide. En cambio, si se trata de una antena emisora, las ondas que emanan del foco (dispositivo de emisión) se ven reflejadas y salen en dirección paralela al eje de la antena.
ARRAYS
Una antena de arreglo de fase (array) es un grupo de antenas que, cuando se conectan, funcionan como una sola antena cuyo ancho de haz y dirección (o sea, patrón de radiación) puede cambiarse electrónicamente sin tener que mover físicamente ninguna de las antenas individuales. La ventaja principal de este tipo de antenas es que eliminan la necesidad de mover en forma mecánica los elementos de la misma. Una aplicación típica es en radares, donde los patrones de radiación deben ser capaces de cambiar rápidamente para seguir un objeto en movimiento y, últimamente, también en las comunicaciones móviles de 3G y 4G.
ANTENAS INTELIGENTES
Estas antenas están diseñadas para proveer señales de teléfono o Internet para celulares.
El sistema funciona de tal forma que cuando el usuario se desplaza, o lo hace la señal interferente, se modifica la dirección del lóbulo principal para que se mueva con él y/o se minimice la interferencia y, en el caso en que una estación de radio atienda a varios usuarios simultáneamente, los sistemas permiten transmitir el haz desglosado en varios lóbulos muy directivos, de forma que se reduce la interferencia en la red considerablemente y se incrementa la capacidad en ambos sentidos.
CUADRO COMPARATIVO
CONCLUSIÓN
En la actualidad las antenas son las bases de las telecomunicaciones, estas son las que mandan y reciben información, cualquier persona en el mundo tiene acceso a el servicio telefónico e Internet. Las antenas fueron creadas hace un buen de tiempo, pero nadie se detiene a pensar la importancia que tienen, en el mundo moderno, nos brinda la accesibilidad de estar informados en todo momento y enterarnos de lo que pasa en nuestro entorno.
Es importante saber cuales son lo tipos de antenas y cuál es su enfoque, esto nos puede ayudar para tener un mejor uso de esta tecnología, para poder estar conectados con el mundo que nos rodea y así poder afrontar las problemáticas que están sucediendo en él.
Es importante aclarar que somos una sociedad en donde todos necesitamos de todos y por eso los invito a tomar conciencia de la situación actual en la que vivimos y tomar como herramienta las telecomunicaciones para poder opinar de forma concreta para apoyar a otras personas u organizaciones, pero sin llegar a dañar a los demás.

REFERENCIAS: