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1
NOMBRE: William Jorge rosales
ESPCIALIDAD : telecomunicaciones e informática
Telecomunicación
TEMA
La comunicación
 Forma parte de la naturaleza humana.
 La telecomunicación o “comunicación a
distancia” es el conjunto de técnicas y
medios que permiten “salvar la distancia”.
Fuente de información
Canal de comunicación
2
Transmisor
Receptor
Destinatario de la
información
Telecomunicaciones significa comunicar a
distancia, Informática (que proviene de
“información”, auto y mática) es el
procesamiento automático de la
información; “Telemática”, es la conjunción
de “Telecomunicaciones” e “Informática”, e
implica la transmisión y el procesamiento
automático de la información.
3
La definición dada por la ITU
(International Telecommunication Unión)
para Telecomunicación es:
4
Toda emisión, transmisión y recepción de
signos, señales, escritos e imágenes, sonidos
e informaciones de cualquier naturaleza, por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.
Cuando comienza la historia
 5000 ACPrehistoria. El hombre se
comunicaba por medio de gruñidos y otros
sonidos, además de señales físicas con las
manos y otros movimientos del cuerpo. “La
comunicación a grandes distancias era casi
imposible”
5
Cuando comienza la historia
 3000 AC Egipcios: representaban las ideas
mediante símbolos (hieroglyphics), así la
información podría ser transportada a grandes
distancias al ser escritas en medios como el
papel, papiro, madera, piedras.
6
EL ALFABETO
 1700 a 1500 AC Fue desarrollado un conjunto de
símbolos para describir sonidos individuales y estos son
la primera forma de alfabeto, que en conjunto forman las
palabras. Apareció en lo que hoy es Siria y Palestina. “la
distancia seguía siendo limitada” Los GRIEGOS
desarrollan la Heliografía (mecanismos para reflejar la
luz del sol)
7
Primeros sistemas
 430 Los ROMANOS utilizaron antorchas (sistema óptico
telegráfico) puestas en grupos apartados en la cima de
las montañas, para comunicarse en tiempos de guerra.
Cuando la heliografía o las antorchas romanas fueron
usadas “el enemigo” podía ver la información (descifrar)
y así fue introducido el concepto de CODIFICACIÓN.
8
Primeros sistemas
 1500 aztecas, incas
comunicación por medio de
mensajes escritos y
llevados por hombres a
pie.
 áfrica y Sudamérica,
comunicación por
tambores y cantos.
 Norteamérica, hacían uso
de señales de humo.
9
SISTEMAS CON CABALLERÍA
 1860 (Abril 3)
Comunicación
(mensajería) vía caballos
(pony exprés)
 La idea era proveer el
servicio más rápido de
entrega de correo entre
ciudades St Joseph
Missouri y Sacramento
California. El servicio
terminó en Octubre de
1861 al empezar el
telégrafo en EUA.
10
El telégrafo óptico
 1860 Sistemas ópticos
telegráficos (uso de banderas
o semáforos) por la caballería
de EUA.
11
Telégrafo óptico de Chappe
Telégrafo óptico de Betancourt
LA ELECTRICIDAD
¿DÓNDE COMENZO TODO?
Alrededor del año 600AC Griegos encontraron que frotando
un ' electrón ' (una resina dura de Fosilizada que se conoce
hoy como ámbar) contra un paño de piel, atraía partículas de
la paja. Este efecto extraño seguía siendo un misterio por
más de 2000 años, hasta, alrededor del año 1600, el Dr.
Guillermo Gilbert investigó las reacciones el ámbar y los
imanes y fue el primero que registró la palabra 'eléctrica' en
un informe sobre la teoría del magnetismo.
12
La electricidad
 BENJAMIN FRANKLIN
En 1752 Franklin probó que ese
relámpago y la chispa del ámbar
era una misma cosa. El
experimento probó la teoría de
Franklin, pero era
extremadamente peligroso; él
habría podido morir fácilmente.
13
LA BATERÍA
14
SEÑALES EN TELECOMUNICACIONES
15
Es la representación del mensaje que se quiere enviar, puede ser
el sonido, el color o la iluminación que convertimos en forma
eléctrica (voltios). También se convierte en luz para poder ser
transmitido por fibras ópticas.
SEÑALES ANALÓGICAS
16
Son señales que varían de forma continua a lo largo del tiempo. La
mayoría de las señales que representan una magnitud física
(temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales analógicas. Las
señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un
intervalo. Para transmitir señales analógicas se emplean sistemas de
transmisión analógicos.
17
SEÑALES DIGITALES
Las señales digitales, en contraste con las señales
analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian
en pasos o en incrementos discretos. La mayoría de las
señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados.
Diagrama de bloques de un
sistema de comunicación
18
LA ONDA ELECTROMAGNÉTICA
Ondas producidas por la
oscilación o la
aceleración de una
carga eléctrica. Las
Ondas electromagnéticas 
tienen componentes 
eléctricos y magnéticos. 
19
ONDA ELECTROMAGNÉTICA
Todas las radiaciones del espectro 
electromagnético  presentan  las 
propiedades  típicas  del 
movimiento  ondulatorio,  como  la 
difracción  y  la  interferencia.  Las 
longitudes  de  onda  van  desde 
billonésimas  de  metro  hasta 
muchos kilómetros. La longitud de 
onda (λ) y la frecuencia (f) de las 
ondas  electromagnéticas, 
relacionadas  mediante  la 
expresión  λ·f = c,  son  importantes 
para  determinar  su  energía,  su 
visibilidad,  su  poder  de 
penetración  y  otras 
características. c = 299.792 km/s.
20
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO21
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
22
FUENTES QUE SE TRANSFORMAN EN ENERGÍA ELECTRICA
23

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  • 1. 1 NOMBRE: William Jorge rosales ESPCIALIDAD : telecomunicaciones e informática Telecomunicación TEMA
  • 2. La comunicación  Forma parte de la naturaleza humana.  La telecomunicación o “comunicación a distancia” es el conjunto de técnicas y medios que permiten “salvar la distancia”. Fuente de información Canal de comunicación 2 Transmisor Receptor Destinatario de la información
  • 3. Telecomunicaciones significa comunicar a distancia, Informática (que proviene de “información”, auto y mática) es el procesamiento automático de la información; “Telemática”, es la conjunción de “Telecomunicaciones” e “Informática”, e implica la transmisión y el procesamiento automático de la información. 3
  • 4. La definición dada por la ITU (International Telecommunication Unión) para Telecomunicación es: 4 Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
  • 5. Cuando comienza la historia  5000 ACPrehistoria. El hombre se comunicaba por medio de gruñidos y otros sonidos, además de señales físicas con las manos y otros movimientos del cuerpo. “La comunicación a grandes distancias era casi imposible” 5
  • 6. Cuando comienza la historia  3000 AC Egipcios: representaban las ideas mediante símbolos (hieroglyphics), así la información podría ser transportada a grandes distancias al ser escritas en medios como el papel, papiro, madera, piedras. 6
  • 7. EL ALFABETO  1700 a 1500 AC Fue desarrollado un conjunto de símbolos para describir sonidos individuales y estos son la primera forma de alfabeto, que en conjunto forman las palabras. Apareció en lo que hoy es Siria y Palestina. “la distancia seguía siendo limitada” Los GRIEGOS desarrollan la Heliografía (mecanismos para reflejar la luz del sol) 7
  • 8. Primeros sistemas  430 Los ROMANOS utilizaron antorchas (sistema óptico telegráfico) puestas en grupos apartados en la cima de las montañas, para comunicarse en tiempos de guerra. Cuando la heliografía o las antorchas romanas fueron usadas “el enemigo” podía ver la información (descifrar) y así fue introducido el concepto de CODIFICACIÓN. 8
  • 9. Primeros sistemas  1500 aztecas, incas comunicación por medio de mensajes escritos y llevados por hombres a pie.  áfrica y Sudamérica, comunicación por tambores y cantos.  Norteamérica, hacían uso de señales de humo. 9
  • 10. SISTEMAS CON CABALLERÍA  1860 (Abril 3) Comunicación (mensajería) vía caballos (pony exprés)  La idea era proveer el servicio más rápido de entrega de correo entre ciudades St Joseph Missouri y Sacramento California. El servicio terminó en Octubre de 1861 al empezar el telégrafo en EUA. 10
  • 11. El telégrafo óptico  1860 Sistemas ópticos telegráficos (uso de banderas o semáforos) por la caballería de EUA. 11 Telégrafo óptico de Chappe Telégrafo óptico de Betancourt
  • 12. LA ELECTRICIDAD ¿DÓNDE COMENZO TODO? Alrededor del año 600AC Griegos encontraron que frotando un ' electrón ' (una resina dura de Fosilizada que se conoce hoy como ámbar) contra un paño de piel, atraía partículas de la paja. Este efecto extraño seguía siendo un misterio por más de 2000 años, hasta, alrededor del año 1600, el Dr. Guillermo Gilbert investigó las reacciones el ámbar y los imanes y fue el primero que registró la palabra 'eléctrica' en un informe sobre la teoría del magnetismo. 12
  • 13. La electricidad  BENJAMIN FRANKLIN En 1752 Franklin probó que ese relámpago y la chispa del ámbar era una misma cosa. El experimento probó la teoría de Franklin, pero era extremadamente peligroso; él habría podido morir fácilmente. 13
  • 15. SEÑALES EN TELECOMUNICACIONES 15 Es la representación del mensaje que se quiere enviar, puede ser el sonido, el color o la iluminación que convertimos en forma eléctrica (voltios). También se convierte en luz para poder ser transmitido por fibras ópticas.
  • 16. SEÑALES ANALÓGICAS 16 Son señales que varían de forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud física (temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales analógicas. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo. Para transmitir señales analógicas se emplean sistemas de transmisión analógicos.
  • 17. 17 SEÑALES DIGITALES Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos. La mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados.
  • 18. Diagrama de bloques de un sistema de comunicación 18
  • 20. ONDA ELECTROMAGNÉTICA Todas las radiaciones del espectro  electromagnético  presentan  las  propiedades  típicas  del  movimiento  ondulatorio,  como  la  difracción  y  la  interferencia.  Las  longitudes  de  onda  van  desde  billonésimas  de  metro  hasta  muchos kilómetros. La longitud de  onda (λ) y la frecuencia (f) de las  ondas  electromagnéticas,  relacionadas  mediante  la  expresión  λ·f = c,  son  importantes  para  determinar  su  energía,  su  visibilidad,  su  poder  de  penetración  y  otras  características. c = 299.792 km/s. 20
  • 23. FUENTES QUE SE TRANSFORMAN EN ENERGÍA ELECTRICA 23