Parcial 1

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Ernesto Alonso Flores Nuño
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Parcial 1
  1. 1.1-Impacto de las telecomunicaciones
    1. Primero, esos territorios cuya mejoría en la infraestructura de telecomunicaciones sea subjetivamente baja, precisamente padecerán tasas de incremento de sus sectores industriales y de servicios subjetivamente bajas. Segundo, si se quiere un aumento y un más grande dinamismo en los negocios, es importante la utilización de facilidades en las telecomunicaciones, debido a que así, tienen la posibilidad de transmitir los datos que se requieren a velocidades varios más grandes. Ventajas de las telecomunicaciones:1- Fomentan el desarrollo social y económico. 2-Mejoran los servicios de salud, educación, gobierno y democracia. 3-Estimulan la creación de empleos. 4-Contribuyen al cuidado del medio ambiente.
    2. 1.2- Componentes Emisor. recepto y medios
      1. 1.2.1-Códigos y protocolos
        1. 1-Mensaje ó Código: Es la información (datos) a comunicar. Puede estar formado por texto, números, gráficos, sonido, video o cualquier combinación de los anteriores. Esta información es una organización de símbolos (código) que representan una palabra o una acción. 2-Protocolo: Es un conjunto de reglas que gobiernan la transmisión de datos. Representa un acuerdo entre los dispositivos que se comunican. Sin un protocolo, dos dispositivos pueden estar conectados pero no comunicarse, igual que una persona que hable francés no puede ser comprendida por una que sólo hable japonés.
        2. Emisor: Es el dispositivo que envía los datos del mensaje. Puede ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videocámara, etc. 2- Receptor: Es el dispositivo que recibe los datos el mensaje. Puede ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videocámara, etc. 3- Medio: El medio de transmisión es el camino guiado (físico) ó no guiado (invisible) por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. Este medio puede estar formado por una cable de cobre trenzado, un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un láser u ondas de radio electromagnéticas (señales de microondas terrestres o satelitales).
        3. 1.3-Señales y clasificación
          1. Uno de los puntos primordiales del grado físico es transmitir información a modo de señales electromagnéticas por medio de un medio de transmisión. Una señal es una funcionalidad de una variable en la época, que conduce la información. Para cada momento de tiempo (variable independiente) existe un costo exclusivo de la funcionalidad (variable dependiente). La funcionalidad (o señal) podría ser real o compleja, no obstante la época continuamente va a tener un costo real. Las clasificaciones de las señales son: Analógicas, digitales, eléctricas y ópticas.
            1. 1.3.1- Analógicas, digitales, eléctricas y ópticas.
              1. 1-Las señales analógicas se pueden clasificar en simples o compuestas. Una señal analógica simple, o una onda seno, no puede ser descompuesta en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas seno. 2-Una señal digital es aquella que sólo nos pueden proporcionar dos estados lógicos (ALTO y BAJO), o en efecto 0 y 1, visto desde el punto vista digital. Aunque realmente, las señales digitales, no existen, ya que esto implica tener un tiempo de subida o bajada de cero, lo que resulta imposible en un caso real. 3-Una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, o digitales si varían de forma discreta (con valores dados como 0 y 1). 4-En todo sistema de comunicaciones se envía información por medio de una señal. La información en un sistema de comunicaciones ópticas se envía por medio de impulsos o de señales moduladas de luz.
            2. 1.4- Modelo matematico de una señal
              1. El estudio de Fourier debería su nombre a Jean Baptist Joseph Fourier (1768-1830), un matemático y físico francés. desarrollo, Fourier es identificado por sus descubrimientos matemáticos y su perspectiva en la utilización a gusto de las técnicas. El estudio de Fourier es fundamental para comprender la conducta de las señales de sistemas. Si pasamos cualquier senosoidal por medio de un sistema LTI, obtenemos la versión escalada de cualquier sistema senosoidal como salida.
                1. 1.4.1- Serie de fourier
                  1. El estudio de Fourier nació desde el intento del matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier por encontrar la solución a un problema a gusto, la conducción del calor en un anillo de hierro. Este estudio se divide en las series de Fourier y la transformada de Fourier. Las series de Fourier conforman la herramienta matemática elemental del estudio de Fourier empleado para examinar funcionalidades periódicas por medio de la descomposición de esa funcionalidad en una suma infinita de funcionalidades senoidales muchísimo más básicas (como mezcla de senos y cosenos con frecuencias enteras).
                2. Flores Nuño Ernesto Alonso
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