miércoles, 17 de septiembre de 2008

* Tecnología Bluetooth *



La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de ondas de radio de corto alcance cuyo objetivo es el simplificar las comunicaciones entre dispositivos informáticos, como ordenadores móviles, teléfonos móviles, otros dispositivos de mano y entre estos dispositivos e Internet. También pretende simplificar la sincronización de datos entre los dispositivos y otros ordenadores.

Antecedentes

El nombre de fue tomado de un rey Danes del siglo 10 llamado Harald Blatand cuya traducción al ingles seria Harold Bluetooth (diente azul, aunque en su tierra significa “de tez oscura”), este rey fue famoso por sus habilidades comunicativas ya que logro la unificación de las tribus noruegas, suecas y danesas.
Bluetooth se inicio a principios de 1998 con un ISG (Special Interest Group) promovido por grandes empresas como lo son Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba, dicha tecnología se hizo publica el 20 de mayo del mismo año, la primer versión de esta tecnología fue liberada dos meses después de su publicación con la colaboración de compañías como lo son 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent Technologies, Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba. [1]

Funcionamiento
Trabaja en dos capas del modelo OSI que son la de enlace y aplicación, incluye un transceiver que trasmite y recibe a una frecuencia de 2.4 Ghz. Las conexiones que se realizan son de uno a uno con un rango máximo de 10 metros, si se deseara implementar la distancia se tendría que utilizar repetidores los cuales nos ayudarían a abarcar una distancia de 100 metros.
Bluetooth por cuestiones de seguridad cuanta con mecanismos de encriptación de 64 bits y autentificación para controlar la conexión y evitar que dispositivos puedan acceder a los datos o realizar su modificación.
El trasmisor esta integrado en un pequeño microchip de 9 x 9 milímetros y opera en una frecuencia de banda global. Los dispositivos que incorporan esta tecnología se reconocen entre si y utilizan el mismo lenguaje de la misma forma que lo realizan otros dispositivos como lo son la computadora y la impresora.
Durante la transferencia de datos el canal de comunicaciones permanece abierto y no requiere la intervención directa del usuario cada vez que se desea transferir voz o datos de un dispositivo a otro. La velocidad máxima que se alcanza durante la transferencia es de 700 kb/seg y consume un 97% menos que un teléfono móvil. [1]

Objetivos principales de la tecnología Bluetooth.
1. Permitir la comunicación sencilla entre dispositivos fijos y móviles.
2. Evitar la dependencia de cables que permitan la comunicación.
3. Permitir la creación de pequeñas redes de forma inalámbrica. [1]

Características
• Tecnología inalámbrica. Reemplaza la conexión alámbrica en distancias que no exceden los 10 metros, alcanzando velocidades del rango de 1Mbps.
• Comunicación automática. La estructura de los protocolos que lo forman favorece la comunicación automática sin necesidad de que el usuario la inicie.
• Bajo consumo de potencia. Lo pequeño de los dispositivos y su portabilidad requieren de un uso adecuado de la energía, el cual provee esta tecnología.
• Bajo costo. Los dispositivos de comunicación que soporta pueden experimentar un incremento en su costo no mayor a 20 dólares con tendencia a bajar. Asimismo, su operación se efectúa bajo una banda de frecuencias no licenciada (2.4GHZ), lo que ayuda a su bajo costo.
• Integración de servicios. Puede soportar transmisiones de voz y datos de manera simultánea.
• Transmisión Omnidireccional. Debido a que basa su comunicación en radiofrecuencia, no requiere línea de vista y permite configuraciones punto multipunto.
• Seguridad. Utiliza Spread Spectrum Frequency Hopping como técnica de multiplexaje, lo que disminuye el riesgo de que las comunicaciones sean interceptadas o presenten interferencia con otras aplicaciones. Provee también especificaciones para autenticar dispositivos que intenten conectarse a la red Bluetooth, así como cifrado en el manejo de llaves para proteger la información.
• Establecimiento de redes. Tiene la característica de formar redes en una topología donde un dispositivo hace las veces de maestro y hasta siete más operando como esclavos. Esta configuración se conoce como piconet. Un grupo de piconets, no más de diez, es referido como Scatternet. [2]
• Frecuencia: 2.4 GHz
• Tecnología: Spread Spectrum
• Potencia de transmisión: 1mW para 10 metros, 100mW para 100 metros
• Canales máximos de voz: 3 por piconet
• Canales máximos de datos: 7 por piconet
• Velocidad de datos: 721 Kbps por Piconet
• Cobertura: 10 Metros
• No. De dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconet en 10 metros
• Alimentación: 2.7 Voltios
• Consumo de potencia: Desde 30µA a 30µA transmitiendo
• Interferencia: Es mínima, se implementan saltos rápidos en frecuencia de 1600 veces / segundo. [3]

Uso y aplicaciones.
1. Conexión entre celulares y equipos manos libres.
2. Red inalámbrica en espacios reducidos.
3. Comunicación sin cables entre la PC y dispositivos de entrada y salida.
4. Transferencia de ficheros entre dispositivos vía OBEX.
5. Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía OBEX.
6. Controles remotos como los utilizados por el la consola Wii creada por la compañía Nintendo. [1]

Futuro de Bluetooth

Ultra Wide Band Bluetooth
El 28 de marzo de 2006, el Bluetooth SIG anunció su intención de utilizar Ultra-Wideband/MB-OFDM como capa física para futuras versiones de Bluetooth.

La integración de UWB creará una versión de la tecnología Bluetooth con opción a grandes anchos de banda. Esta nueva versión permitirá alcanzar los requisitos de sincronización y transferencia de grandes cantidades de datos así como de contenidos de alta definición para dispositivos portátiles, proyectores multimedia, televisores y teléfonos VOIP.

Al mismo tiempo, la tecnología Bluetooth continuará satisfaciendo las necesidades de aplicaciones de muy bajo consumo como ratones, teclados o auriculares mono permitiendo a los dispositivos seleccionar la capa física más apropiada para sus requisitos.

Ultra Low Power Bluetooth
El 12 de junio de 2007, Nokia y el Bluetooth SIG anunciaron que Wibree formará parte de la especificación de Bluetooth como versión de muy bajo consumo. Sus aplicaciones son principalmente dispositivos sensores o mandos a distancia. Puede resultar interesante para equipamiento médico. La propuesta de Nokia es utilizar esta tecnología como enlace de bajo coste hasta un teléfono móvil que actúe de puerta de enlace hacia otras tecnologías como UMTS, Wi-Fi o incluso el mismo Bluetooth. [4]

En la actualidad, numerosas compañías a nivel mundial están implementando esta tecnología en sus dispositivos, tal es el caso de la Microsoft que se encuentra desarrollando una forma de incorporar la tecnología Bluetooth al sistema operativo Windows, con el objetivo de facilitar a los consumidores la transferencia de archivos entre el hardware Bluetooth, y el acceso a Internet, sin el empleo de cables. [5]

Conclusión:

El Bluetooth es un medio de transmisión por ondas de radio cuyo alcance es de 10 metros aproximadamente, pero su distancia de transmisión puede agrandarse hasta 100 metros usando repetidores, sin necesidad de cables. Es la evolución de la comunicación por infrarrojo y esta respaldado por casi 2000 empresas.
La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de interoperatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros.
El Bluetooth es muy útil y tiene mucho futuro todavía, ya que su implementación es de bajo costo y se puede utilizar con dispositivos móviles como PDA's, Teléfonos Celulares, Computadoras Portátiles, camaras digitales, en las que ya podrás transferir fotografías directamente a tu impresora o a la computadora, se piensa que también en el futuro está tecnología estará usandose en reproductores de música o incluso en electrodomésticos.
Las posibilidades de conexión inalámbrica que nos ofrece Bluetooth son prácticamente ilimitadas. Además, como la radiofrecuencia que se utiliza está disponible a escala mundial, puede ofrecer acceso rápido y seguro a una conexión inalámbrica en todo el mundo.

Fuente:

[1] Cómo funciona el Bluetooth?

http://www.forospyware.com/archive/t-119934.html

[2] Bluetooth más que una conexión inalámbrica.

http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm

[3] Redes inalámbricas

http://www.monografias.com/trabajos43/tecnologia-bluetooth/tecnologia-bluetooth2.shtml

[4] Bluetooth

http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Futuro_de_Bluetooth

[5] Bluetooth. Descripción del Estandar

http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No8/Joffre%20Perez/Bluetooth.1.htm


domingo, 7 de septiembre de 2008

FIBRA OPTICA



La fibra óptica es un conductor de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total interna. Normalmente la luz es emitida por un láser o un LED.[1]

VENTAJAS DE LA FIBRA OPTICA:

* Su ancho de banda es muy grande (teóricamente de hasta 1 Thz), mediante técnicas de multiplexión por división de frecuencias (WDM/DWDM), que permiten enviar hasta 100 haces de luz (cada uno con una longitud de onda diferente) a una velocidad de 10 Gb/s cada uno por una misma fibra, se llegan a obtener velocidades de transmisión totales de 10 Tb/s.
* Es inmune totalmente a las interfaces electromagnéticas.
* Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
* Video y sonido en tiempo real
* Fácil de instalar
* Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde parte de su señal a otra.
* Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada.
* Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros peligros.
* Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos.
* Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.
* El peso del cable de las fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, capaz de llevar un gran numero de señales.
* La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.
* Compatibilidad con la tecnología digital.[1][2]

DESVENTAJAS DE LA FIBRA OPTICA:

* Solo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.
* El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que se mide en megabytes.
* El coste de instalación es elevado.
* Disponibilidad limitada de conectores.
* Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo
* Alta fragilidad de las fibras
* Necesidad de usar transmisores y receptores mas caros
* Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, los que dificulta las reparaciones en caso de rotura del cable
* No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios
* La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.
* No existen memorias ópticas.[1][2]

USOS Y APLICACIONES DE LA FIBRA OPTICA:

- Internet. El servicio de conexión de Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación del ciberespacio: su exasperante lentitud. La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 28.000 o 33.600 bps.

- Redes. La fibra óptica se emplea cada vez mas en la comunicación, debido a que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información aumenta con la frecuencia. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas. Los repetidores de fibra óptica están separados entre si unos 100 Km. aproximadamente, frente a 1.5 Km. en los sistemas eléctricos.

- Telefonía. Con la implantación de los servicios en banda ancha como la videoconferencia, la videotelefonía, etc. La fibra óptica se hará imprescindible para el abonado.

- Las fibras ópticas también se emplean en una amplia variedad de sensores, que van desde termómetros hasta giroscopios. Se han desarrollado fibras que transmiten rayos láser de alta potencia para cortar y taladrar materiales.

- También pueden emplearse para transmitir imágenes; en este caso se utilizan haces de varios miles de fibras muy finas, situadas exactamente una al lado de la otra y ópticamente pulidas en sus extremos.

- Se puede usar como guía de onda en aplicaciones médicas o industriales en las que es necesario enviar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en la línea de división.

- La fibra óptica se puede usar como sensor para medir tensiones, temperatura, presión así como otros parámetros.

- Es posible usar latiguillos de fibra junto con lentes para fabricar instrumentos de visualización largos y delgados llamados endoscopios. Los endoscopios se utilizan en medicina para visualizar objetos a través de un agujero pequeño. Los endoscopios industriales se usan para propósitos similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas.

- Las fibras ópticas se han empleado también para usos decorativos incluyendo iluminación, árboles de navidad.- Las fibras ópticas son muy usadas en el campo de la iluminación. Para edificios donde la luz puede ser recogida en la azotea y ser llevada mediante fibra óptica a cualquier parte del edificio.

- Se emplea como componente en la confección del hormigón translúcido, invención creada por el arquitecto húngaro Ron Losonczi, que consiste en una mezcla de hormigón y fibra óptica formando un nuevo material que ofrece la resistencia del hormigón pero adicionalmente, presenta la particularidad de dejar traspasar la luz de par en par.[3]

Cuadro de Comparación de la Fibra Óptica

[4]

Bibliografía de la información de Fibra óptica:
[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_fibra_%C3%B3ptica
[2] http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
[3] http://www.andinalink.com/es/educational/work_shops_bb/fibra_optica/aplicacionesfo.asp
[4] http://www.mitecnologico.com/Main/MediosDeTransmisionFibraOpticaMicroondas