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jueves, 2 de febrero de 2017

Curso de telemática y redes de ordenadores – Rogelio Montañana

En tan solo unos años las redes de ordenadores han pasado de ser algo esoterico solo conocido y utilizado por unos pocos a ocupar un primer plano en cualquier medio informativo de caracter general. Quiza el, protagonismo que actualmente se da a terminos como ‘Internet’, ‘Autopista de informacion o ‘Aldea global ‘ sea mas fruto de las modas que de una necesidad real, pero no cabe duda que dichos terminos (o al menos las ideas que representan) tendran un interes creciente en los años venideros y permaneceran con nosotros durante bastante tiempo.
El alumno debera ser capaz al finalizar el curso de diseñar adecuadamente una red informatica para una empresa, atendiendo a criterios de coste, prestaciones y necesidades. Tambien deberia poder comprender la descipcion tecnica o ducumentacion de un producto de comunicacion, asi como articulos de la literatura especializada.

Contenido:

Primera Parte: Fundamentos de Telematica

1. Fundamentos

Introduccion
Uso de las redes de ordenadores
Tipos de redes
Arquitectura de redes
Modelos de referencia
Transmision de datos en redes WAN
Estandares
Ejercisios
Soluciones
2. La capa fisica

Introduccion
Transmision de datos: Bases teoricas
Medios de transmision
El sistema telefonico clasico
RDSI de banda estrecha
RDSI de banda ancha y ATM
XDSL
Telefonia celular digita. GSM
Satelites de comunicaciones
Ejercicios
Soluciones
3. Capa de enlace

Introduccion
Tramas
Control de flujo
Control de errores
Protocolo de enlace elementales
Protocolos de de venta deslizante
Protocolo de nivel de enlace reales
Ejercicios
Soluciones
4. Redes locales

Introduccion
Protocolos de acceso multiple
Redes locales y estandares
ETHERNET
Estandares IEEE 802.5: Token Ring
FDDI (ANSI X3T9.5)
Estandar IEEE 802.2: LLC
Otras redes locales
Redes de satelite
Referencias
Ejercicios
Soluciones
Segunda Parte: Telematica

1. Puentes y conmutadores LAN

Introduccion
Puentes
Redes locales conmutadas
Conmutacion de redes ETHERNET
Diseño de redes locales
Ejercicios
Soluciones
2. El nivel de red: Generalidades

Introduccion
Algoritmos de encaminamiento
Algoritmos de control de congestion
Ejercicios
Soluciones
3. El nivel de red en internet

Introduccion
El datagrama IP
Direcciones IP
Protocolos de control de internet
Protocolos de routing
IPV6
Ejercicios
Soluciones
4. Ejemplos de redes

Introduccion
ARPANET, NSFNET y la INTERNET
La red nacional de 1+D, REDIRIS
5. El nivel de transporte en internet

Introduccion
Elementos del protocolo de transporte
Los protocolos de transporte de la internet: TCP y UDP
Ejercicios
Soluciones
6. Redes FRAME RELAY y ATM

FRAME RELAY
La capa de red de ATM
Ejercisios
Soluciones
7. Internetworking

Introduccion
Cortafuegos
Tuneles
IPSEC
Traduccion de direcciones (NAT)
Ejercicios
Soluciones
8. El nivel de aplicacion en internet

Servidores de nombres (DNS domain name server)
Correo electronico (Simple Mail Transfer Protocol: SMTP)
SNMP : Simple Network Management Protocol
9. Seguridad

Secretos
Protocolos de seguridad: Auntenticacion y Validacion
Aplicaciones de seguridad: Firma digital y Certificaciones
Redes y Seguridad
Tercera Parte: Ampliacion de la Telematica

1. Transmision de datos en redes ATM y FRAME RELAY

El protocolo de transporte AAL5 de ATM
Transmision de datos en redes ATM
Ejercicios
Soluciones
2. Redes multimedia

Teorema de Nyquist conversion analogico-digital
Audio digital: Estandares y Compresion
Protocolo RTP y RTCP
Video conferencia: Estandares H.32x
Pasarelas e interoperabilidad
Video bajo demanda
Telefonia internet
3. Calidad de servicio (QoS)

Calidad de servicio en Ethernet
Calidad de servicio en Internet
4. Multicast

Introduccion a aspectos generrales
IGMP
Routingmulticast
Aolicaciones multicast
Ejemplos
5. Redes opticas

SONET/SDH
POS (Packet Over SONET)
Gb / 10 Gb Ethernet
Transmision por fibra optica
WDM (Wavelength Division Multiplexing)
Redes opticas
Ejemplos de aplicaciones
6. Acceso residencial de banda ancha

Introduccion y fundamentos tecnicos
Redes CATV
ADSL Y xDSL
Sistemas de acceso via satelite
7. Redes inalambricas y movilidad

IP movil
Redes inalambricas IEEE 802.11
Redes IEEE 802.16 (LMDS y WiMAX)

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jueves, 12 de enero de 2017

25 Aparatos de Medida con Circuitos Integrados - F. Huré

Todo el mundo sabe la importancia que han tomado las medidas, en electricidad y en electrónica. Para el electrónico moderno, el problema no se plantea ya: no puede efectuar con seriedad la puesta a punto de cualquier aparato electrónico, sin instrumentos de medida muy precisos. La técnica actual no permite contentarse con una regulación "de oido", aproximada, por tanteos.
Esta obra presenta una amplia gama de aparatos, de construcción fácil, cuyo funcionamiento responde a diferentes exigencias. Se extiende desde los montajes más sencillos a otros más sofisticados, de indicación digital. Para facilitar su ejecución, hemos reproducido, en la mayor parte de los casos, la serigrafía del circuito impreso que sirve de soporte a los componentes, a escala 1. Algunos de los aparatos descritos se ofrecen en el comercio en forma de kit, lo que libera al realizador de la confección, a menudo fastidiosa, del circuito impreso, —tarea para la cual no está siempre equipado— y de una búsqueda laboriosa de los diferentes componentes.

Tabla de Contenido: [180 Pág. | Formato: .DJVU]

Capítulo I. Aparatos analógicos
Capítulo II. Aparatos digitales

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martes, 10 de enero de 2017

Radiación: Radiación de un dipolo

Hasta ahora habéis visto que los campos electromagnéticos se propagan en forma de ondas e, incluso, habéis podido comprobar que la luz es una onda electromagnética más. De hecho, hemos obtenido las mismas leyes para cualquier onda electromagnética que las que ya habíais visto para la óptica. Habéis estudiado también cómo se propagan estas ondas, tanto en el módulo “Propagación de ondas electromagnéticas”, como en el módulo “Líneas de transmisión”. Quizás lo más sorprendente de todo es que solamente cambiando la frecuencia podemos tener cosas tan diferentes como microondas, luz visible o rayos X. Pero también sorprende que estas ondas se puedan propagar en el vacío, sin ningún tipo de medio, y aunque haya desaparecido el elemento que las produjo. Y es este, precisamente, el punto que no hemos tratado todavía: ¿cómo se producen las ondas electromagnéticas? Este es el tema que atacaremos en este módulo.

Saber cómo se generan las ondas electromagnéticas es fundamental, sobre todo por dos motivos:
  • Para poderlas crear cuando convenga, como se hace con la radio, la televisión, los hornos microondas, las radiografías y muchas otras aplicaciones; y
  • Para poderlas captar cuando convenga, como podría ser, una vez más, el caso de la radio o la televisión.

El módulo se divide en dos grandes partes: en el primer apartado veréis cómo se producen las ondas electromagnéticas y os daréis cuenta de que son un tipo de radiación; en el segundo apartado estudiaremos uno de los casos más sencillos de generador de ondas electromagnéticas: el dipolo eléctrico oscilante.

Los objetivos que debe alcanzar el estudiante una vez trabajados los contenidos de este módulo son:

  • Saber qué es la radiación.
  • Saber cómo se produce la radiación electromagnética.
  • Conocer el concepto de tiempo retardado. Comprender que las ondas electromagnéticas se desplazan a una velocidad finita y, por lo tanto, hay que tener en cuenta el retardo de la onda para llegar a un punto determinado.
  • Conocer el concepto de antena.
  • Conocer y comprender los pasos a seguir para calcular la potencia radiada por una antena.
  • Conocer las coordenadas polares esféricas.
  • Saber interpretar un diagrama de radiación.
  • Saber hacer aproximaciones para simplificar una expresión compleja.
  • Saber qué es un dipolo eléctrico oscilante.
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