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DOCENTE: Lic. Juan Araujo Herencia
   La corriente eléctrica es el flujo de cargas
    creado cuando se mueven los electrones.
   En los circuitos eléctricos, la corriente se
    debe al flujo de electrones libres. Cuando se
    aplica el voltaje, o presión eléctrica, y existe
    un camino para la corriente, los electrones
    desplazan a lo largo del camino desde la
    terminal negativa hacia la terminal positiva.
    La terminal negativa repele los electrones y la
    terminal positiva los atrae. La letra «I»
    representa la corriente.
   La unidad de medición de la corriente es el
    Amperio (A). Un Amperio se define como la
    cantidad de cargas por segundo que pasan
    por un punto a lo largo de un trayecto.
   Si se piensa en el amperaje o corriente como
    la cantidad o volumen de tránsito de
    electrones que fluyen, entonces, se puede
    pensar que el voltaje es la velocidad del
    tránsito de electrones que fluyen, entonces,
    se puede pensar que el voltaje es la velocidad
    del tránsito de los electrones. La combinación
    de amperaje y voltaje es equivalente al
    vatiaje.
   Las transmisiones de radio, televisión y teléfono se
    envían por aire y por cables utilizando ondas
    electromagnéticas. Estas ondas se denominan
    analógicas por que poseen la misma forma de las
    ondas de luz y sonido producidas por los
    transmisores. El ancho de banda analógico se mide
    en función de la cantidad de espectro magnético
    ocupada por cada señal. La unidad de medida
    básica del ancho de banda analógico es el hercio
    (Hz), o ciclos por segundo. Por lo general, se usan
    múltiplos de esta unidad de medida básica para
    anchos de banda analógicos, al igual que para los
    ancho de banda digitales. Las unidades de medida
    más comúnmente usadas son el kilohercio (KHz), el
    megahercio (MHz), y el gigahercio(GHz)
   El Decibelio (dB) es una unidad que se
    encarga de medir el mayor o menor grado de
    ruido o diferencia relativa entre dos niveles
    de potencia. DB mide la pérdida o ganancia
    de la potencia de una onda. Los decibelios
    puede ser valores negativos lo cual
    representaría una pérdida de potencia a
    medida que la onda viaja o un valor positivo
    para representar una ganancia en potencia si
    la señal es amplificada.
   El ruido, en comunicaciones se entiende por
    ruido señales indeseables. El ruido puede
    provenir de fuentes naturales y tecnológicas,
    y se agrega a las señales de datos en los
    sistemas de comunicación. Todos los
    sistemas de comunicación tienen cierta
    cantidad de ruido.
   Aunque es imposible eliminar el ruido, se
    pueden minimizar sus efectos si se
    comprenden los orígenes del ruido. Son
    muchas las posibles fuentes de ruido:
 Cables cercanos que transportan señales de
  datos
 Interferencia de radiofrecuencia (RFI), que es el
  ruido de otras señales que se están
  transmitiendo en las proximidades.
 Interferencia electromagnética (EMI), que el ruido
  que proviene de fuentes cercanas como motores
  y luces.
 Ruido láser en la transmisión o recepción de una
  señal óptica.
El ruido que afecta por igual a todas las
frecuencias de transmisión se denomina ruido
blanco. El ruido blanco. El ruido que afecta
únicamente a pequeños intervalos de frecuencia se
denomina interferencia de banda estrecha.
   El ancho de banda analógico normalmente se
    refiere a la gama de frecuencia de un sistema
    electrónico analógico.
   El ancho de banda digital mide la cantidad de
    información que puede fluir desde un punto
    hacia otro en un periodo de tiempo
    determinado.
   En la prueba de los cables, se usa el ancho de
    banda analógico para determinar el ancho de
    banda digital de un cable de cobre. Las
    formas de onda digitales están compuestas
    de muchas ondas sinusoidales (ondas
    análogas).
   Las frecuencias analógicas se transmiten desde
    un extremo y se reciben en el extremo opuesto.
    Luego, ambas señales se comparan y se calcula la
    atenuación de la señal. En general, los medios
    capaces de admitir anchos de banda analógicos
    más altos sin niveles elevados de atenuación,
    también admiten anchos de banda digitales más
    altos.
     Unidad de ancho de banda   Abrev.   Equivalencia

     Bits por segundo           bps
     Kilobits por segundo       kbps     1 kbps =1,000 bps
     Megabits por               Mbps     1 Mbps = 1,000 kbps
     segundo
     Gigabits por segundo       Gbps     1 Gbps = 1,000 Mbps
Son ondas producidas por la oscilación o la
aceleración de una carga eléctrica. Las ondas
electromagnéticas tienen componentes magnéticos
y eléctricos y no necesitan un medio material para
propagarse.
 Longitud de Onda: Es distancia que recorre el
  pulso mientras que una partícula del medio que
  recorre la onda realiza una oscilación completa.
  El tiempo en que tarda en realizar la oscilación se
  llama periodo.
 Frecuencia: La frecuencia mide el ciclo de ondas
  que ocurre cada segundo. La frecuencia es
  inversamente proporcional a la longitud de onda.
   Amplitud de onda: Indica la altura de la onda
    de pico a pico o la mitad del anterior pues
    nos referimos a la parte positiva y negativa
 Los  estándares 802.11b y la
 802.11g usan la banda de los 2,4
 Ghz ISM (Industrial, Científica y
 Médica) definida por la UIT. Los
 límites exactos de esta banda
 dependen de las regulaciones de
 cada país, pero el intervalo más
 comúnmente aceptado es de
 2.400 a 2,483,5 MHz.
   Cuando una carga eléctrica se mueve hacia
    adelante y hacia atrás, o se acelera, se produce
    un tipo de energía denominada energía
    electromagnética. Esta energía, en forma de
    ondas, puede viajar a través del vacío, el aire y
    algunos materiales como el vidrio.
   Como las ondas electromagnéticas se generan de
    la misma manera, se comparten muchas
    propiedades. Todas las ondas viajan a la misma
    velocidad en el vacío. La velocidad es
    aproximadamente 300.000 kilómetros por
    segundo.
   La energía electromagnética con longitudes
    de onda entre 700 y 400 nm recibe el nombre
    del luz visible. Las longitudes de onda de luz
    más largas que se encuentran cerca de los
    700 nm se perciben como el color rojo. Las
    longitudes de ondas más cortas que se
    encuentran alrededor de 400 nm aparecen
    como el color violeta. La luz infrarroja se
    utiliza en los controles remotos de los
    televisores. La longitud de onda de la luz en
    la fibra óptica es de 850 nm, 1310 nm o
    1550 nm.
RO G BV




Rojo Naranja Amarillo   Verde             Azul   Violeta
   Cuando las ondas electromagnéticas se alejan de
    una fuente, viajan en línea rectas. Estas líneas
    rectas que salen de la fuente reciben el hombre
    de los rayos.
   Cuando un rayo de luz, denominado rayo
    incidente, cruza los límites de un material a otro,
    se refleja parte de la energía de la luz del rayo.
    La luz reflejada recibe el nombre de rayo
    reflejado.
   La energía de la luz de un rayo incidente que no
    se refleja entra al vidrio. El rayo entrante se dobla
    en un ángulo desviándose de su trayecto original.
   El grado en que se dobla el rayo de la luz
    incidente depende del ángulo que forma el
    rayo incidente. La densidad óptica del vidrio
    determinada la desviación de los rayos de luz
    en el vidrio. La densidad óptica se refiere a
    cuánto la velocidad del rayo de luz disminuye
    al atravesar una sustancia. Cuanto mayor es
    la densidad óptica del material, más se
    desacelera la luz en relación a su velocidad
    en el vacío.
   La medida de la densidad óptica de un
    material es el índice de refracción d ese
    material.
Rayos de Luz




Lamparilla eléctrica
   Velocidad   de   la   luz   en   el   vacío = c = 299,792,458 m/s
   Velocidad   de   la   luz   en   el   Aire = 299,705,543 m/s
   Velocidad   de   la   luz   en   el   Hielo = 228,849,204 m/s
   Velocidad   de   la   luz   en   el   Agua = 225,407,863 m/s
   Velocidad   de   la   luz   en   el   Vidrio = 199,861,630 m/s
   El ángulo de reflexión de un rayo de luz es
    equivalente al ángulo de incidencia.
                         Normal

                        Ω1    Ω2
                    1              2
        Normal
        Vidrio
   Estos fenómenos físicos son los que hacen
    posible que las ondas electromagnéticas se
    pueden transmitir en diferentes condiciones.

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  • 1. DOCENTE: Lic. Juan Araujo Herencia
  • 2.
  • 3.
  • 4. La corriente eléctrica es el flujo de cargas creado cuando se mueven los electrones.  En los circuitos eléctricos, la corriente se debe al flujo de electrones libres. Cuando se aplica el voltaje, o presión eléctrica, y existe un camino para la corriente, los electrones desplazan a lo largo del camino desde la terminal negativa hacia la terminal positiva. La terminal negativa repele los electrones y la terminal positiva los atrae. La letra «I» representa la corriente.
  • 5. La unidad de medición de la corriente es el Amperio (A). Un Amperio se define como la cantidad de cargas por segundo que pasan por un punto a lo largo de un trayecto.  Si se piensa en el amperaje o corriente como la cantidad o volumen de tránsito de electrones que fluyen, entonces, se puede pensar que el voltaje es la velocidad del tránsito de electrones que fluyen, entonces, se puede pensar que el voltaje es la velocidad del tránsito de los electrones. La combinación de amperaje y voltaje es equivalente al vatiaje.
  • 6.
  • 7. Las transmisiones de radio, televisión y teléfono se envían por aire y por cables utilizando ondas electromagnéticas. Estas ondas se denominan analógicas por que poseen la misma forma de las ondas de luz y sonido producidas por los transmisores. El ancho de banda analógico se mide en función de la cantidad de espectro magnético ocupada por cada señal. La unidad de medida básica del ancho de banda analógico es el hercio (Hz), o ciclos por segundo. Por lo general, se usan múltiplos de esta unidad de medida básica para anchos de banda analógicos, al igual que para los ancho de banda digitales. Las unidades de medida más comúnmente usadas son el kilohercio (KHz), el megahercio (MHz), y el gigahercio(GHz)
  • 8.
  • 9. El Decibelio (dB) es una unidad que se encarga de medir el mayor o menor grado de ruido o diferencia relativa entre dos niveles de potencia. DB mide la pérdida o ganancia de la potencia de una onda. Los decibelios puede ser valores negativos lo cual representaría una pérdida de potencia a medida que la onda viaja o un valor positivo para representar una ganancia en potencia si la señal es amplificada.
  • 10. El ruido, en comunicaciones se entiende por ruido señales indeseables. El ruido puede provenir de fuentes naturales y tecnológicas, y se agrega a las señales de datos en los sistemas de comunicación. Todos los sistemas de comunicación tienen cierta cantidad de ruido.  Aunque es imposible eliminar el ruido, se pueden minimizar sus efectos si se comprenden los orígenes del ruido. Son muchas las posibles fuentes de ruido:
  • 11.  Cables cercanos que transportan señales de datos  Interferencia de radiofrecuencia (RFI), que es el ruido de otras señales que se están transmitiendo en las proximidades.  Interferencia electromagnética (EMI), que el ruido que proviene de fuentes cercanas como motores y luces.  Ruido láser en la transmisión o recepción de una señal óptica. El ruido que afecta por igual a todas las frecuencias de transmisión se denomina ruido blanco. El ruido blanco. El ruido que afecta únicamente a pequeños intervalos de frecuencia se denomina interferencia de banda estrecha.
  • 12.
  • 13. El ancho de banda analógico normalmente se refiere a la gama de frecuencia de un sistema electrónico analógico.  El ancho de banda digital mide la cantidad de información que puede fluir desde un punto hacia otro en un periodo de tiempo determinado.  En la prueba de los cables, se usa el ancho de banda analógico para determinar el ancho de banda digital de un cable de cobre. Las formas de onda digitales están compuestas de muchas ondas sinusoidales (ondas análogas).
  • 14. Las frecuencias analógicas se transmiten desde un extremo y se reciben en el extremo opuesto. Luego, ambas señales se comparan y se calcula la atenuación de la señal. En general, los medios capaces de admitir anchos de banda analógicos más altos sin niveles elevados de atenuación, también admiten anchos de banda digitales más altos. Unidad de ancho de banda Abrev. Equivalencia Bits por segundo bps Kilobits por segundo kbps 1 kbps =1,000 bps Megabits por Mbps 1 Mbps = 1,000 kbps segundo Gigabits por segundo Gbps 1 Gbps = 1,000 Mbps
  • 15. Son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Las ondas electromagnéticas tienen componentes magnéticos y eléctricos y no necesitan un medio material para propagarse.  Longitud de Onda: Es distancia que recorre el pulso mientras que una partícula del medio que recorre la onda realiza una oscilación completa. El tiempo en que tarda en realizar la oscilación se llama periodo.  Frecuencia: La frecuencia mide el ciclo de ondas que ocurre cada segundo. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda.
  • 16. Amplitud de onda: Indica la altura de la onda de pico a pico o la mitad del anterior pues nos referimos a la parte positiva y negativa
  • 17.  Los estándares 802.11b y la 802.11g usan la banda de los 2,4 Ghz ISM (Industrial, Científica y Médica) definida por la UIT. Los límites exactos de esta banda dependen de las regulaciones de cada país, pero el intervalo más comúnmente aceptado es de 2.400 a 2,483,5 MHz.
  • 18. Cuando una carga eléctrica se mueve hacia adelante y hacia atrás, o se acelera, se produce un tipo de energía denominada energía electromagnética. Esta energía, en forma de ondas, puede viajar a través del vacío, el aire y algunos materiales como el vidrio.  Como las ondas electromagnéticas se generan de la misma manera, se comparten muchas propiedades. Todas las ondas viajan a la misma velocidad en el vacío. La velocidad es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo.
  • 19. La energía electromagnética con longitudes de onda entre 700 y 400 nm recibe el nombre del luz visible. Las longitudes de onda de luz más largas que se encuentran cerca de los 700 nm se perciben como el color rojo. Las longitudes de ondas más cortas que se encuentran alrededor de 400 nm aparecen como el color violeta. La luz infrarroja se utiliza en los controles remotos de los televisores. La longitud de onda de la luz en la fibra óptica es de 850 nm, 1310 nm o 1550 nm.
  • 20. RO G BV Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta
  • 21. Cuando las ondas electromagnéticas se alejan de una fuente, viajan en línea rectas. Estas líneas rectas que salen de la fuente reciben el hombre de los rayos.  Cuando un rayo de luz, denominado rayo incidente, cruza los límites de un material a otro, se refleja parte de la energía de la luz del rayo. La luz reflejada recibe el nombre de rayo reflejado.  La energía de la luz de un rayo incidente que no se refleja entra al vidrio. El rayo entrante se dobla en un ángulo desviándose de su trayecto original.
  • 22. El grado en que se dobla el rayo de la luz incidente depende del ángulo que forma el rayo incidente. La densidad óptica del vidrio determinada la desviación de los rayos de luz en el vidrio. La densidad óptica se refiere a cuánto la velocidad del rayo de luz disminuye al atravesar una sustancia. Cuanto mayor es la densidad óptica del material, más se desacelera la luz en relación a su velocidad en el vacío.  La medida de la densidad óptica de un material es el índice de refracción d ese material.
  • 24. Velocidad de la luz en el vacío = c = 299,792,458 m/s  Velocidad de la luz en el Aire = 299,705,543 m/s  Velocidad de la luz en el Hielo = 228,849,204 m/s  Velocidad de la luz en el Agua = 225,407,863 m/s  Velocidad de la luz en el Vidrio = 199,861,630 m/s
  • 25. El ángulo de reflexión de un rayo de luz es equivalente al ángulo de incidencia. Normal Ω1 Ω2 1 2 Normal Vidrio
  • 26. Estos fenómenos físicos son los que hacen posible que las ondas electromagnéticas se pueden transmitir en diferentes condiciones.