El Medio Transmisor i y II-Ver Usb

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Tema: El Medio Transmisor

La Comunicacin

EL MEDIO TRANSMISOR

Transmisor

-

Receptor.

Para hacer llegar el mensaje a su destino utilizamos un Canal de comunicacin

1 Alambre de Cobre

Es la innovacin tecnolgica ms vieja utilizada satisfactoriamente para la transmisin de informacin a travs de medios electrnicos. Eran esenciales para cruzar ros, lagos y ocanos (1880)

Caractersticas: Fabricados de cobre o de acero, para dar fuerza al material, baados en cobre para la conductividad, en forma redonda y solidos cubiertos por algn aislante principalmente plstico. Las velocidades utilizadas son bajas hasta 9600 bps con muchas dificultades (debido al ruido impulsivo presentes en los sistemas telefnicos). Las lneas privadas o dedicadas, alcanzan velocidades de hasta 1544 Mbps (Mega bits por segundo).

En la actualidad para la transmisin de voz, el par de alambres de cobre est siendo reemplazado por otras tecnologas.

Desventajas

Efectos de cruce (cross-talk) ruido. Las velocidades utilizadas son bajas hasta 9600 bps con muchas dificultades. Ruido impulsivo presentes en los sistemas telefnicos. Para la transmisin de datos a grandes distancias es muy caro este tipo de tecnologa. (por el costo del cobre y por la relacin costo de instalacin-ancho de banda).

2 Cable Coaxial

2 Cable Coaxial Es un medio de transmisin ampliamente usado en la interconexin de centrales telefnicas locales. consiste de un conductor cilndrico y un alambre central o ncleo con un material aislante entre ellos, que puede ser plstico o aire con sus espaciadores, y una cubierta final tambin de material aislante. puede transmitir frecuencias de mucho mayores que las que puede transmitir el par de alambres de cobre, por lo que la capacidad de transmisin es mucho mayor.

Cable Coaxial

Cable Coaxial Ventajas: Tambin usado para la transmisin de seales de video y para la conexin de terminales y computadoras distribuidas dentro de un edificio (Redes Lo cales de Computadoras). Un mayor nmero de canales puede ser enviado por un cable. (10,800 seales de voz simultneas) Efecto cruzado (cross-talk) despreciable entre canales. Menor distorsin por retraso y variacin de la amplitud con la frecuencia. Mayores velocidades de propagacin, que disminuyen la necesidad de supresores de eco en muchas de las lneas largas, porque el intervalo entre la voz y su eco se vuelve muy pequeo.

3 Gua de Onda

Es un conducto de metal donde viajan las ondas de radio de muy alta frecuencia.

Gua de OndaExisten dos tipos principales0: Rectangulares Circulares

Gua de Onda Rectangulares

Es un elemento receptor de antenas parablicas de microondas, con su equipo asociado electrnico. No se usan para transmisiones a largas distancias y raramente utilizadas en distancias de ms de 300 metros. Consisten en un conducto rectangular de cobre o latn (cobre y zinc).

Guas circulares

Gua de Onda

Son tuberas de aproximadamente 5 cm en dimetro. Son construidas con muy alta precisin y transmiten frecuencias mucho ms altas que las rectangulares.

Gua de Onda

El ancho de banda disponible para transmisiones por gua de onda que va de 40 a 110 GHz es mucho mayor que todas los anchos de banda de las transmisiones de radio por aire juntas.

Actualmente se transmiten alrededor de 3.288 x 1010 bps (230,000 llamadas telefnicas simultneas).

Transmisin pticaExisten tres formas de trasmitir por medio de la luz: Directamente al aire. Se puede usar la luz como un indicador.(usando fogatas o luces, como en tiempos atrs). Desventajas: es fcilmente interferible con fenmenos naturales tales como niebla, nieve, obstrucciones como pjaros, aviones, etc. Su transmisin solo sirve para cortas

distancias.

Por guas de luz. Construidas rgidamente de segmentos rectilneos usando espejos y lentes. Muchos experimentos fueron realizados con este medio y pronto se descubri su gran potencial. Los costos de instalacin y manufactura son elevados, tambin es fcil deformarlos ya sea en su instalacin o por movimientos telricos an los ms leves. El haz de luz se desva con las vibraciones de la tierra o del trfico circundante. A travs de fibra ptica. A principios de los sesentas pareca una tecnologa imprctica por las altas absorciones del vidrio pero para finales de los setenta se presento como el medio de transmisin del futuro.

Fibra ptica

La capacidad de un sistema de trasmisin es funcin directa de la ms alta frecuencia que pueda llevar, por lo tanto, progresos en la tecnologa de transmisin han llevado a medios capaces de transportar un alto ancho de banda. Desarrollos recientes en las fibras pticas para llevar seales binarias muestran que estos sistemas

pueden transmitir con una gran capacidad y velocidad. Los sistemas de fibras pticas son atractivos por varias razones:

Los sistemas de fibras pticas son atractivos por varias razones:

1.- Baja prdida de transmisin. Al comparar fibra ptica con cables coaxiales y guas de onda se encuentra mejor relacin seal a ruido, lo que permite situar los repetidores mucho ms alejados uno de otro. fibra ptica sin repetidores puede llevar informacin a 420 Mega bits por segundo (Mbps) a 100 Km sin uso de repetidores y con una tasa de errores ms baja que un sistema coaxial de alta calidad. 2.- Frecuencia de operacin igual a la de la luz. 3.- No conducen electricidad, no ra dian energa y no son inductivas. 4.- Ms pequeos, ligeros y baratos que su con tra parte metlica de la misma capacidad.

La forma ms conveniente de trasmitir la luz es a travs de fibras pticas.

Una fibra ptica se construye removiendo casi todas las impurezas de arena de slice y elaborando un

vidrio de alta calidad.

Con esto se logran perdidas de 4 a 8 dB por Km a diferencia de un ca ble de cobre que tiene casi 28 dB por Km.

Una fibra podra transmitir alrededor de 1014 bits por segundo (menos de 1 segundo para transmitir la biblia completa).

Ventajas:

a) Como la seal que se transmite a travs de la fibra ptica la seal de luz es prcticamente inmune al ruido, por lo que es un medio de transmisin muy confiable.

b) La seguridad que proporciona el medio en si mismo ya que produce distorsin mnima de las seales transportadas a travs de l.

c) El ancho de banda es muy grande.

d) Su costo es relativamente bajo.

LED

Los LEDs (Light Emit ting Di ode, diodo emisor de luz) son diodos (rectificadores de corriente, esto es, solo permiten el paso de la corriente en un sentido) que emiten luz al hacer pasar una corriente por ellos. Su costo de elaboracin es muy barato. Al llegar una corriente al LED, este emite luz proporcional a la corriente que le llega, modulando de esa forma la entrada (corriente) en un haz de luz de salida. La seal transmitida es recibida por un fotodiodo o fototransistor que convierte la luz a corriente. Su aplicacin principal es en la transmisin a distancias cortas, para mayores distancias y una mejor transmisin, se usa la luz de un rayo LA SER.

La luz del laser difiere de la luz normal:

Caractersticas: Es monocromtica. Puede tener ms de un color pero se separa por medio de filtros pticos. Es coherente. Las ondas de luz estn arregladas en forma regular y en fase entre ellas. De gran intensidad. De tan alta concentracin que puede causar quemaduras o ceguera en ciertos casos. Homognea. La luz es emitida en forma paralela en lugar de en todas direcciones como con un foco de luz. De baja dispersin. Por ser monocromtica y coherente, pude ser dirigida con precisin por medio de prismas y lentes. Los pulsos sufren poca dispersin cuando pasan por el filtro adecuado.

5 MicroondasEl competidor directo de los cables coaxiales para transmisiones de gran volumen son las microondas. Caractersticas: 1.- No requieren adquisicin de derecho de va entre torres. 2.- Pueden transportar altas capacidades de informacin por la alta frecuencia a la que operan. 3.- Requieren la compra o renta de solo una pequea porcin de tierra para la instalacin de las torres de transmisin. 4.- Puesto que la longitud de onda es corta, se pueden usar antenas relativamente pequeas para enfocar la onda y hacer el haz muy direccional. Esto permite tener una gran fuerza de la seal en el lado receptor sin necesidad de aumentar la potencia de transmisin. Estos sistemas estn sujetos a condiciones que limitan la distancia en tre repetidores y causan otros problemas. Las seales de microondas son: Atenuadas por objetos solidos (incluyendo la tierra) y las frecuencias altas son atenuadas por lluvia, nieve, niebla y smog. Reflejadas de superficies planas conductivas (agua, estructuras de metal, etc.) Un problema muy grande con las microondas es la interferencia por transmisiones de radio. Muchas ciudades grandes tienen muchas torres de microondas transmitiendo en varias direcciones, estas pueden causar interferencias entre si al cruzarse los rayos. Nuevas frecuencias deben asignarse para disminuir o evitar el problema.

SatlitesEs bsicamente comunicacin a travs de microondas. El satlite es esencialmente una antena repetidora de microondas colocada en una rbita terrestre. El satlite puede transmitir seales (informacin) a distancias mayores que las que permite un sistema de microondas por las limitaciones impuestas por la curvatura de la tierra. Un sistema de comunicacin por satlite requiere de estaciones terrenas (antenas muy grandes) para la iniciacin y recepcin de la transmisin.

Pueden tener una rbita tipo Baja Media Geoestacionaria Los primeros satlites tenan una rbita de 150 a 450 Km (orbita baja) o de 9,000 a 18,000 Km (rbita me dia) de la superficie de la tierra.

Una mejor solucin se encontr en los satlites geoestacionarios, esto es, no se mueven con respecto a un punto en la tierra. Para lograr su rbita geoestacionaria el satlite debe estar a una altitud de 35,800 km de la tierra donde las fuerzas de atraccin de la luna y la tierra estn casi en equilibrio (la rbita lunar no es un crculo).

Las funciones bsicas de un satlite son recibir las seales de microondas en una banda de frecuencias dadas, amplificarlas y retransmitirlas a una frecuencia diferente. Se utiliza una frecuencia diferente para la retransmisin de la seal recibida, para no interferir con la seal dbil (atenuada) que le llega al satlite. El equipo que recibe la seal, amplifica, cambia de frecuencia y retransmite la seal, en el satlite se le conoce como transponder.

ConclusinExisten varios medios de transmisin disponibles para el transporte de informacin de un punto a otro. La tendencia de los medios de transmisin es hacia una mayor rapidez en la transmisin y mayor confiabilidad. Cada uno de los medios de transmisin visto, tienen sus ventajas y desventajas sobre los otros medios. Por ello que la seleccin de alguno de ellos depender de la aplicacin, tenindose que analizar aspectos tcnicos que cumplan con nuestros requerimientos en la transmisin de la informacin y se ajusten al factor econmico presente en toda decisin.