martes, 25 de noviembre de 2008


INTRODUCCION A INTERNETS:

La heterogeneidad en las clases de redes no parece que cambie pronto:

· La base de redes distintas instaladas está creciendo.
· El punto de decisiones de compras de redes se está bajando en las organizaciones.
· Las redes distintas tienen tecnología distinta, así que no es una sorpresa que haya software
Distinto.

DISPOSITIVOS PARA CONECTAR LAS REDES:

· Repetidores. Amplifican o regeneran las señales para permitir cables más largos.
· Bridges. Son dispositivos de guardar-y-reenviar. Operan en el nivel de enlace y pueden cambiar los campos de los marcos.
· Ruteadores de protocolos múltiples. Son como los bridges pero funcionan en el nivel de red. Pueden conectar redes de protocolos distintos.
· Gateways (puertas) de transporte. Conectan las redes a nivel de transporte.
· Gateways de aplicación. Conectan dos partes de una aplicación (por ejemplo, correo electrónico) Que usan formatos distintos.

Porque los gateways frecuentemente conectan dos redes que pertenecen a organizaciones distintas, a veces se divide un gateway en dos partes (gateways medios). Las organizaciones no tienen que estar de acuerdo sobre la administración de una máquina ya que cada uno administra su máquina propia. Solamente tienen que estar de acuerdo sobre el protocolo entre los gateways medios.

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES:

· Clase de servicio. Orientado a la conexión o sin conexión.
· Protocolos. IP, IPX, CLNP, AppleTalk, DECnet, etc.
· Direcciones. De un nivel (802) o jerárquicas (IP).
· Tamaño de paquete. Cada red tiene su máximo propio.
· Control de errores. Entrega confiable y en orden o sin orden.
· Control de flujo. Ventana deslizante, control de velocidad, o ningún.
· Control de congestión. Cubo agujereado, paquetes de bloqueo, etc.
· Seguridad.
· Contabilidad.
Por tiempo conectado, por paquete, por byte, o ninguna.

DOS ENFOQUES A LA CREACION DE LAS INTERNETS:

· Circuitos virtuales concatenados. Se establece una ruta a través de muchos gateways que Convierten los paquetes. No se los pueden implementar si una de las redes es de datagrama.

· Internet sin conexión. Los paquetes tienen que encontrar una ruta al destino. Las direcciones Crean problemas. La principal ventaja de las internets basadas en los datagramas es que se las Pueden usar sobre redes que no soportan los circuitos virtuales.


· Túneles. Si la fuente y el destino están en la misma clase de red, es sencillo conectarlos a través de algún Tipo distinto de red. Se insertan los paquetes de la primera red en paquetes de la red de conexión y se Extraen los paquetes de nuevo en la red de destino.
· Fragmentación. Un problema grande en las internets es el tamaño máximo de los paquetes. Si un paquete Es demasiado grande para la próxima red que tiene que atravesar, el gateway tiene que partirlo en Fragmentos.
· Fragmentación transparente. El gateway parte el paquete. Se mandan todos los fragmentos al mismo gateway de salida, donde se los montan de nuevo. El gateway de salida tiene que saber cuando tiene todos los fragmentos. Todos los paquetes tienen que salir a través del mismo gateway. Hay que pagar el overhead de partir y montar en cada red de paquetes pequeños.
· Fragmentación no transparente. El host de destino tiene que montar el paquete de nuevo. Hay más overhead porque los fragmentos persisten hasta el fin del viaje. Empero, se pueden usar gateways múltiples de salida.

Una manera para enumerar los fragmentos es que cada encabezamiento tiene el número del
paquete original, el número del primer fragmento elemental en el paquete, y un bit que indica el fragmento final. Los fragmentos consisten en conjuntos de fragmentos elementales que son
suficientes pequeños para cualquiera red en la internet. Se los dividen cuando sea necesario.

· Firewalls. Con un firewall, todos los paquetes que entran o salen de un dominio son examinados. Consiste
en dos filtros de paquete (son ruteadores con alguna funcionalidad extra) y un gateway de aplicación entre ellos.

Se usan dos filtros para asegurar que no hay ningún camino que sale afuera o entra hacia dentro
sin pasar el gateway de aplicación.

Los filtros chequean las puertas de los paquetes de TCP para determinar si dejan pasar un paquete.

Porque es difícil determinar los propósitos de los paquetes de UDP, a veces se los prohiben completamente.

El gateway de aplicación puede filtrar los paquetes en una manera más sofisticada.


EL NIVEL DE RED EN LA INTERNET:

El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas de la fuente al
destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. Durante su transmisión se puede partir
un datagrama en fragmentos que se montan de nuevo en el destino.



PAQUETES DE IP:

· Versión. Es 4. Permite las actualizaciones.
· IHL. La longitud del encabezamiento en palabras de 32 bits. El valor máximo es 15, o 60 bytes.
· Tipo de servicio. Combinaciones varios de la confiabilidad y la velocidad son posibles. No usado.
· Longitud total. Hasta un máximo de 65.535 bytes.
· Identificación. Para determinar a qué datagrama pertenece un fragmento.
· DF (Don't Fragment). El destino no puede montar el datagrama de nuevo.
· MF (More Fragments). No establecido en el fragmento último.
· Desplazamiento del fragmento. A qué parte del datagrama pertenece este fragmento. El tamaño del fragmento elemental es 8 bytes.
· Tiempo para vivir. Se lo decrementa cada salto.
· Protocolo. Protocolo de transporte a que se debiera pasar el datagrama.
Las opciones incluyen el ruteo estricto (se especifica la ruta completa), el ruteo suelto (se
Especifican solamente algunos ruteadores en la ruta), y grabación de la ruta.

Las direcciones de IP consisten en 32 bits. Hay 126 redes de 16 millón hosts cada una, 16.382 de 65.536, y 2 millón de 254. Los valores de 0 indican esta red y los de -1 la dirección de broadcast. Las direcciones que Empiezan con 127 son para pruebas de loopback.

Normalmente se dividen una dirección de una clase en subredes. Esto permite que una organización tiene, por ejemplo, una dirección de clase B pero muchas subredes dentro de esto. Se divide la parte de la dirección que es normalmente el host en una dirección de red y una dirección de host.

Hay una escasez de direcciones. El problema es que la mayoría de las organizaciones eligen direcciones de clase B, aunque la mitad de las redes de clase B tienen menos de 50 hosts. Ahora se usa CIDR (Classless InterDomain Routing) para asignar las redes de clase C en bloques de tamaños variables. Hay cuatro bloques grandes para Europa, Norteamérica, Sudamérica, y Asia/Pacífico. En cada uno se combinan en los ruteadores una dirección y una máscara para determinar a qué organización pertenece una dirección.

PROTOCOLOS DE CONTROL:
La Internet tiene varios protocolos de control al nivel de red.

· ICMP (Internet Control Message Protocol). Ejemplos de paquetes: No se puede alcanzar el destino, la vida de un paquete expiró, valor ilegal en el encabezamiento, paquete de bloqueo (no usado más), paquete de eco o respuesta.
· ARP (Address Resolution Protocol). En una LAN es difícil mantener la correspondencia entre las direcciones de IP y las direcciones de LAN (por ejemplo, en una Ethernet hay direcciones de 48 bits). El protocolo ARP permite que una máquina haga un broadcast para preguntar qué dirección local pertenece a alguna dirección de IP. En esta manera no se necesita una tabla de configuración, que simplifica la administración.
· RARP (Reverse ARP). Permite que una máquina que acaba de bootear pueda encontrar su dirección de IP. Hay también el protocolo BOOTP, cuyos mensajes son de UDP y se pueden reenviar sobre ruteadores.


IPv6
FINES:

· Soportar miles de millones de hosts, incluso con la asignación ineficiente de direcciones.
· Reducir el tamaño de las tablas de ruteo.
· Simplificar el protocolo, que permite un procesamiento más rápida.
· Proveer más seguridad.
· Usar tipos distintos de servicio.
· Mejorar el multicasting.
· Permitir que un host puede viajar sin cambiar su dirección.
· Permitir que el protocolo pueda cambiar en el futuro.
· Permitir que los protocolos nuevos y antiguos puedan coexistir.



PUNTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO:

· Direcciones de 16 bytes, que implica 7×1023 por metro cuadrado de la tierra.
· Un encabezamiento de 7 campos en vez de 13.
· Mejor apoyo para las opciones.
· Mejor seguridad con la autenticación y la privacidad.
· Más tipos de servicio.

· IPv6 no usa la fragmentación. Los ruteadores tienen que manejar paquetes de 576 bytes. Si un paquete es
mayor que una red puede manejar, se rechaza el paquete y el host tiene que fragmentarlo.

· Se eliminó el checksum.
· Se permiten datagramas de tamaños grandes (jumbograms), que es importante para las aplicaciones de Supercomputador.


VENTAJAS:

- Restauración de la innovación.
- Disminución de problemas técnicos y complejidad en la red.
- Disminución de costes.
- Generación de nuevos servicios y aplicaciones.
En esta parte tendría la utilización para fines educativos e intercambio de información entre las demas redes del mundo,como tanbien las video conferencias.
- Generación de estudio.

sábado, 22 de noviembre de 2008

COINTTEC 2008

La Universidad Nacional del Altiplano (UNA), la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica (EPIE) y la Rama Estudiantil IEEE – UNA Puno del Perú realizaron:

CONGRESO INTERNACIONAL DE TELEMATICA TELECOMUNICACIONES Y CONTROL

"COINTTEC 2008"

El cual se llevo a cabo en la ciudad de puno conjuntamente con el gran evento, concurso de robótica denominado:

"OLIMPIADA ROBÓTICA 2008 5ta Edición"


"COINTTEC 2008", se llevo a cabo en la ciudad de Puno, del 10 al 13 de noviembre, en COLEGIO DE INGENIEROS – PUNO.

Donde fueron participes distinguidos Profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional los cuales impartieron conferencias magistrales, cursos talleres, tutoriales y charlas educativas.

PONENTES:

CONFERENCIAS LLLEVADAS:

En el inicio de “COINTTEC 2008” se vio la participación de muchos asistentes a este primer y no último CONGRESO INTERNACIONAL DE TELEMATICA TELECOMUNICACIONES Y CONTROL.

El cual se dio mas realce no solo de los ponentes si nos con los asistentes, no solo de la región sino de diferentes lugares del Perú, y también de países como los de Bolivia, chile, etc.

Dándose lugar a la primera ponencia realmente magistral:

DR. Daniel Díaz Ataucuri
Nacido en Perú, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería.( UNI ) Actualmente es profesor en la Sección de Telecomunicaciones de la PUCP en los cursos del área de Telemática desde 2005 y Catedrático Asociado Titular de telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 15 años en la docencia; además, trabaja en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, INICTEL-UNI donde es Jefe de División de Telemática de la Dirección de Investigación y Desarrollo.
Fue becado para realizar estudios de especialización en Telecomunicaciones en diversos países, principalmente en: Japón, España, Estados Unidos, México, Ecuador y el Perú. Realizó estudios de Doctorado en Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid-UPM, regresando al Perú en 2002; donde se especializó en Telemática. Desde 2002 obtiene tres (03) premios CONCYTEC de investigación.


Las ponencias se realizaron así sucesivamente……………………………………………………hasta.


Las palabras de inauguración de “COINTTEC 2008” lo realizaron las autoridades de nuestra facultad y escuela profesional:

Ing. Pedro Bejar Muñoz JEFE DEL DEPARTAMENTO FIMEES
Ing.
Midwar Valencia DECANO DE LA FIMEES
Ing.
Serafín Torrez Fernández CONSULTOR Y ESPECIALISTA EN
TELECOMUNICACIONES - Bolivia – La Paz.

Luego se realizo el deleite de danzas típicas de la región conjuntamente con los bocaditos respectivos, luego se procedió al brindis respectivo a cargo del presidente “COINTTEC 2008” estudiante EPIE Helard Calsin dando así por inaugurado COINTTEC 2008 en el departamento de puno.

Así sucesivamente se realizaron las ponencias magistrales los días siguientes hasta llegar A......
El comité organizador de la 5ta Olimpiada Robótica invito cordialmente a todos los estudiantes de ingeniería Electrónica de las diferentes universidades del país, ramas afines y publico en general interesados en participar en este gran evento.

El cual se llevo a cabo como en el año pasado en las instalaciones del Edificio Parque Pino "CENTRO DE IDIOMAS" de la Universidad Nacional del Altiplano los días 13 y 14 de Noviembre.

Pero el día jueves 13 se pospuso para el día viernes 14, ya que ese día se suscito un paro regional en el departamento de puno realizado por los transportista y esto impidió llegar a los concursantes que venían de las demás regiones y provincias, pero esto no fue obstáculo para que no se realizara el evento ya que de todas maneras se realizo el día viernes con la participación de todos los inscritos y los que llegaban de diferentes partes de la región.

En el evento se realizo según el siguiente listado de categorías:

* Seguidores de Línea colegios
* Seguidores de Línea master
* Laberinto Básico
* Sumos
* robot soccer
* Warbots o Valetodo,
* Categoría Libre o Exhibición.

El evento contó con los siguientes jurados:

Ing. Jorge Valerio Araoz. Perú - Lima – grupo robotperu
Ing. Luis Baca Wiesse Perú ­- Arequipa

Estudiante Dino Presidente 5ta OLIMPIADA ROBOTICA

El certamen se realizo con gran expectativa del publico que se dirigió al lugar de accionamiento de los robots, también el numero de participantes dio mas realce a este evento ya conocido en nuestra región por los nuevos aficionados a la robótica que nacen cada día en nuestra región, demostrando así su ingenio y creatividad con los circuitos y los algoritmos de programación.
LAS CAMPOS DEL CONCURSO:


SEGUIDORES DE LINEA COLEGIOS
SEGUIDORES DE LINEA MASTER

LABERINTO BASIC
PREMIACION DE LOS GANADORES:

*-Robots concursantes en la categoría de SEGUIDORES DE LINEA
PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 350 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-Robots concursantes en la categoría de ROBOT SUMO

PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 350 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-Robots concursantes en la categoría de LABERINTO BÁSICO

PRIMER LUGAR
: PREMIO DE S/. 200 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-Robots concursantes en la categoría de WARBOTS

PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 300 + un modulo electrónico + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-Robots concursantes en la categoría de ROBOT EXHIBICION (libre)

PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 200 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-Robots concursantes en la categoría de ROBOT SOCCER

PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 200 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO

*-concursantes en la categoría de SEGUIDORES DE LINEA (colegios)

PRIMER LUGAR: PREMIO DE S/. 100 + CERTIFICADO
SEGUNDO LUGAR: MEDALLA + CERTIFICADO



CLAUSURA del COINTTEC 2008
Y
Gran serenata bailable por el aniversario de la
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA

ESPERANDO REPETIRLA AL OTRO AÑO

lunes, 20 de octubre de 2008

TRANSMISION DE WI-FI Y TELEFONIA

1.-¿A QUE VELOCIDAD SE CORTA LA SEÑAL WI-FI Y TELEFONIA?

WI-FI (Wireless Fidelity):

Es la tecnología utilizada en una red o conexión inalámbrica, para la comunicación de datos entre uno o varios equipos ubicados dentro de una misma área (interior o exterior) de cobertura.
Conceptualmente, no existe ninguna diferencia entre una red con cables (cable coaxial, fibra óptica, etc.) y una inalámbrica.

La diferencia está en que las redes inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas electromagnéticas, lo que supone la eliminación del uso de cables y, por tanto, una total flexibilidad en las comunicaciones.De entre todos los tipos de redes inalámbricas, son las redes inalámbricas IEEE 802.11b las que son conocidas como Wi-Fi, debido a su amplia difusión en el mercado. Los productos y redes Wi-Fi aseguran la compatibilidad efectiva entre equipos.El Wi-Fi no es, sin embargo, una alternativa a una red convencional, sino que es una nueva tecnología que viene a complementar a aquellas.

Ambos tipos de redes ofrecen las mismas expectativas de comunicación (se pueden compartir periféricos como impresoras, se accede a bases de datos o a ficheros compartidos, a servidores de correo, se puede navegar por Internet, etc.). En la red inalámbrica cada ordenador dispone de un adaptador de red inalámbrico. Estos adaptadores se conectan enviando y recibiendo ondas de radio a través de un transceptor (transmisor-receptor), que puede situarse en cualquier lugar, interior o exterior, dentro del área de cobertura, sin la preocupación del cableado.

Las redes inalámbricas permiten la transmisión de datos a velocidades de 11 Mbps o incluso superiores, lo que proporciona rapidez suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Se puede decir que el entorno Wi-Fi es la solución idónea que unifica movilidad y conectividad en la transmisión de datos.

VENTAJAS DE TRANSMISION:

Debido a la eliminación de los cables, las ventajas que ofrece una red Wi-Fi son:

* movilidad (desde cualquier sitio dentro de su cobertura, incluso en movimiento).
* fácil instalación (más rapidez y simplicidad que la extensión de cables).
* flexibilidad (permite el acceso a una red en entornos de difícil cableado).
* facilidad (permite incorporar redes en lugares históricos sin necesidad de extender cable).
* adaptabilidad (permite frecuentes cambios de la topología de la red y facilita su escalabilidad).

Finalmente, facilita la ampliación de nuevos usuarios a la red, sin necesidad de nuevos cables y permite la organización de redes en sitios cambiantes o situaciones no estables como lugares de emergencia, congresos, etc.

DESVENTAJAS DE TRANSMISION:

El sistema de WI-FI como trabaja en modo de transmisión inalámbrica pues estos sufren cambios bruscos de velocidad sobre todo en nuestra región debido a la contaminación electromagnética.

Tanbien debido a las señales de radiofrecuencias y debido también a las situaciones climatológicas de la región, en donde las caídas de rayos perjudican notablemente la velocidad de transmisión.

también depende mucho del número de usuarios en línea el cual satura la señal.

CONCLUSIONES:

Las antenas Wi-Fi se pueden comprar por Internet y por lo tanto su radiación es más incierta que la de las estaciones base de telefonía móvil. En la práctica, nadie regula dichas potencias ni el número de usuarios ’on-line’, y cualquiera puede montar una estación base en su casa.

Un panorama realmente caótico sobre todo en nuestra región,si consideramos sus riesgos.
Es necesaria por tanto una moratoria en su implantación, al menos en centros de enseñanzas, bibliotecas públicas y universidades y edificios públicos y su sustitución, también en ambientes laborales en ambientes laborales, por sistemas ADSL de cableado coaxial o fibra óptica.

El desarrollo de un mal control sobre los niveles de emisión/ inmisión de las antenas y sistemas wi-fi es una labor concreta de administraciones locales, regionales y las inspecciones territoriales de telecomunicaciones que eviten la proliferación caótica que han supuesto los anteriores despliegues de las redes de telefonía móvil.


2.-LIMITE DE TRANSMISION DE DATOS POR MOVILES Y WI-FI

El término DSL o xDSL significa Línea de abonado digital y abarca todas las tecnologías instaladas para el transporte digital de información a través de una única conexión de línea telefónica.

Las tecnologías xDSL se dividen en dos tipos principales: los que utilizan la transmisión simétrica y los que usan transmisión asimétrica. Ambos tipos se describen en detalle en este documento.

El término ADSL significa Línea de abonado digital asimétrica. Este sistema permite la coexistencia de un canal descendente de alta velocidad, de un canal ascendente de velocidad media y de un canal telefónico (que en telecomunicaciones es llamado POTS, siglas de "Plain Old Telephone Service" (Servicio telefónico analógico convencional).

El rápido desarrollo de las tecnologías de información ha llevado a la aparición de nuevos servicios que buscan mayor capacidad de transmisión. El acceso a Internet de alta velocidad, las videoconferencias, las redes de interconexión, el teletrabajo, la transmisión de programas de televisión, etc.

Forman parte de los nuevos servicios multimedia que los usuarios quieren tener en sus hogares o en la oficina.

Hasta ahora, los servicios de alta velocidad existentes (cable coaxial, fibra óptica) no se ajustaban adecuadamente a las necesidades reales (el cableado es muy costoso reemplazar por el cableado con fibra óptica o bien, la conexión a través de cable coaxial es inestable). La utilización de cableado de par trenzado parecía ser la mejor alternativa porque en todo el mundo ya estaban instalados más de 800 millones de conexiones de este tipo y para poder acceder a ADSL sólo se requería agregar equipamiento e instalaciones menores en el intercambio telefónico del usuario.

El término DSL o xDSL puede dividirse en varios grupos: HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL. Cada uno de ellos se relaciona con un uso y posee características particulares.
Estas tecnologías se diferencian a través de:

* La velocidad de transmisión.
* La distancia máxima de transmisión.
* La variación de velocidad entre flujo ascendente y descendente.
* El carácter simétrico o asimétrico de la conexión.

La conexión punto a punto se lleva a cabo a través de una línea telefónica entre dos piezas de hardware, la TR (Terminación de red) que se instala en la ubicación del usuario y la TL (Terminación de línea) instalada en el intercambio de conexión.

La HDSL (DSL de alta velocidad) fue la primera tecnología DSL que apareció y fue desarrollada a comienzos de la década de 1990.

Esta tecnología consiste en dividir el núcleo digital de la red: T1 en los Estados Unidos, por medio de 2 cables trenzados y E1 en Europa, con 3 cables trenzados.

Con esta tecnología se pueden alcanzar velocidades de 2 Mbps en ambas direcciones con tres pares trenzados y 1,5 Mbps en ambas direcciones con dos pares trenzados. Puede suceder que la velocidad de 2 Mbps descienda a 384 kbps debido a, por ejemplo, la calidad y la distancia de la línea durante el último kilómetro (entre 3 y 7 km según el diámetro del cable, que puede variar entre 0,4 mm y 0,8 mm respectivamente).

La conexión puede ser permanente pero ninguna línea telefónica estará disponible durante una conexión HDSL.

El problema que esta tecnología presenta en este momento es que su estandarización aún no es perfecta.

La tecnología SDSL (DSL de un sólo trenzado o DSL simétrica) es la predecesora de HDSL2 (esta tecnología derivada de HDSL debe proporcionar el mismo rendimiento pero con un solo par trenzado).

En la misma forma que la HDSL, la tecnología ADSL (Línea de abonado digital asimétrica) ha existido desde hace cerca de diez años y fue desarrollada originalmente para recibir televisión a través la red telefónica estándar. Pero con el desarrollo de Internet, se encontró un nuevo uso para esta tecnología: poder navegar en la red de manera veloz y sin ocupar la línea telefónica.

La ADSL es, hoy en día, una de las tecnologías disponibles en el mercado para el transporte de TV/video en formato digital (MPEG1 ó MPEG2) por medio de la utilización de conexión telefónica.

En particular, la ADSL permite el transporte de TCP/IP, ATM y datos X.25.
El estándar ADSL se completó en 1995 y proporcionaba:

* Un canal telefónico con conexión analógica o ISDN.
* Un canal ascendente con una capacidad máxima de 800 kbits/s.
* Un canal descendente con una capacidad máxima de 8192 kbits/s.

Los fabricantes de hardware de ASDL han utilizado dos técnicas de modulación para transmitir datos.

* CAP (Modulación de fase y amplitud sin portadora) que es una variante de la tecnología QAM (Modulación de amplitud en cuadratura). Este tipo de modulación fue ampliamente utilizada en los comienzos de la ASDL pero nunca se estandarizó correctamente y en consecuencia, no existe interoperabilidad posible entre el hardware de los distintos fabricantes.

* DMT (Modulación por multitono discreto) que es una técnica de modulación más reciente. Su principio se basa en la utilización de una gran cantidad de sub portadoras compartidas por el sistema en la banda de frecuencia usada (ver "técnicas de modulación ADSL").
Este diagrama presenta varios bloques funcionales que forman una conexión ADSL.


END………………………….

lunes, 13 de octubre de 2008

LOCUTORIOS PUBLICOS

las cabinas de locucion o locutorios publicos, nos brindan un servicio economicamente accesible y confiable los cuales se dan de forma alambrica y inalambrica, esta ultima es la mas aplicada en nuestro departamento.

describiendo un pocose vio que después de las cabinas de internet, el nuevo boom del mercado de las telecomunicaciones se ha expandido gracias através de "los locutorios".

La comunicación de TELEFONICA en el Perú es una de las más caras de sudamerica, por no decir del mundo. por lo cual se accede al internet el cual nos brinda como en muchas otras cosas, una alternativa ante la costosa comunicación telefonica de las principales proveedoras telefónicas del País.



VENTAJAS:

*.-Economía, las comunicaciones telefónicas utilizando internet son mucho más baratas que las usadas por empresas de telefónias dedicadas al servicio de dar llamadas.

*.-Facilidad de implementar, sólo se puede necesitar una computadora con conección a internet este va desde un pentiun III,el cual sirve para hacer llamadas voIP.

*.-Pero lo más conveniente es contar con el Hardware impresindible si se quiere dar un servicio comercial.

*.-Ingresos economicos de hasta el 50%, si las ganancias de los locutorios generan hasta un 50% de utilidad.


IMPLEMENTACION DE UN LOCUTORIO:

Un Locutorio es fácil de implementar si se cuenta con el conocimiento del hardware necesario, generalmente se trata de los tarifadores, equipos VoIP, bases celulares, etc, éstos equipos se pueden comprar individualmente pero para quienes recién empiezan es recomendable buscar un proveedor que se encargue de hacer la instalación completa el cual no es muy costoso.
VO IP

INSTALACION DEL VO IP


INSTALACION DEL TARIFADOR:
TARIFADOR:
Por tarifador se entiende el equipo que controla todas las llamadas del locutorio. en la mayoria se utiliza, producto nacional que sale con garantía al 100%. Aquí sus principales características:

*.-Consta uno por cada línea telefónica donde el cliente puede ver Destino, número al que llama, costo, tiempo que lleva llamando.

*.-El cliente visualiza el monto total de sus llamadas efectuadas.
Viene con el más completo software que le permitirá controlar y administrar de una manera sencilla.

*.-Usted puede restringir, bloquear las llamadas, ver su registro de llamadas, controlar el tiempo. Este software es multiplataforma esto significa que puede programar precios a cada cabina en forma independiente.

BASE CELULAR:
Por base celular se entiende el equipo que trabaja como conversor de una llamada celular a través de un equipo telefónico simple. Ideal para cabinas y locutorios. Aquí sus principales características:

*.-Solo Necesita adquirir una base celular llamada también CONVERSOR, con tecnología GSM digital, esto significa:
*.-Compatible con CHIP de TELEFÓNICA y CLARO
Programado con inversión de Polaridad, lo cual lo hace compatible con cualquier tarifador del mercado.

*.-Estas Bases se conectan de manera fácil y directa a su central telefónica análoga o digital, con lo cual lograra realizar llamadas hacia teléfonos móviles, sin pasar por la red fija local Es ideal para locutorios con mucha demanda en llamadas a móviles locales, nacionales e internacionales o para empresas que quieren reducir sus costos en llamada.
INTERFACE:
Por interface se entiende al cable que necesitamos para la comunicación de los tarifadores con el software que estará instalado en la computadora. Como funciona:

*.-Se conecta al puerto serial del Computador, transmite y recibe los datos del TARIFADOR, hacia la computadora a la vez alimenta a este con un voltaje de 12v.

FUENTE DE ALIMENTACION:
Por fuente de alimentación se entiende que es el encargado de alimentar a los tarifadores con 12v para su correcto funcionamiento el cual tanbien es de producto peruano.

COMPUTADORA:
Se necesita de una computadora Pentium III.Tiene que tener el programa XP, WINDOWS, Microsoft Office Access 2003. Servipack 2 Nos servirá para poder controlar su locutorio.
LINEA TELEFONICA Ó VOIP:
Un locutorio necesita líneas telefónicas para poder trabajar. Sin importar con que operador decida cursar su tráfico, todas las líneas están soportadas por Telefónica del Perú. La voz sobre IP o VOIP es otra opción para poder trabajar en el negocio del locutorio y dependerá del proveedor y equipo que adquiera.
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LOCUTORIOS PUBLICOS