lunes, 25 de octubre de 2010

Forecasting


Es el proceso de predecir o pronosticar las características futuras y el tiempo de una tecnología cuando sea posible la predicción se cuantifican a través de una lógica especifica para poder estimar el tiempo los atributos las capacidades y el grado de cambio en los parámetros de determinada tecnología

En el proceso de innovación tecnológica y de pronostico hay muchos factores que influyen en el progreso desarrollo y dirección de la tecnología factores tales como la ciencia la política de la organización la estructura organizada el azar la incertidumbre las necesidades el financiamiento. etc.

MÉTODOS BASADOS EN DATOS NUMÉRICOS

Se desarrollan mediante la generación de estadísticas que se ajustan a los datos históricos

Modelo estadístico
Modelo causal
Modelo estructural

Métodos de juicio

Se basan en los juicios objetivos o subjetivos de expertos

Método intuitivo
Método de consenso
Método delphi
Método por analogía
Método de extrapolación

Tendencias

Automatización
Portabilidad
Velocidad
Tamaño
Definición
Inmersión
Precio

Usabilidad


La organizacion Nacional para la estandarizacion ISO dispone dos definiciones de usabilidad

ISO/IEC9124

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido aprendido usado y de ser atractivo para el usuario en condiciones especificas de uso

ISO/IEC9241

Usabilidad es la efectividad ediciencia y satisfaccion con la que un prodcuto permite alcanzar objetivos especificos para usuaruios especificos en un contexto de uso especifico.


El termino usabilidad es empleado para denotar la facilidad con la que las personas pueden utilizar una herramienta en particular

Tambien hace referencia al metodo de medida de la usabilidad y el estudio de los principios de efectividad de los objetos

Es empirico porque no se basa en opiniones o sensaciones sino en pruebas de usabilidad realizadas en alboratorios u observvaciones mediante trabajos u observaciones mediante trabajos de campo
es relativo porque el resultado no es ni bueno ni malo sino que depende de las metas planteadas

Jakob Nielsen nacido en 1957 em Copenhague Dinamarca es una de las personas mas respetadas en el ambito mundia sobre usabilidad de la web trabajo en IBM y en microsytem y ahora trabaja con Donald Norman y el la asociacion en Nielsen Norman Group

Mapa de procesos


Ofrece un visión general del sistema de gestión

Se representan la procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. estas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información
Realización de un mapa de procesos
-Identificar quienes son los dueños lo clientes u los proveedores
-Plantear cual es el objetivo a alcanzar
-Que y quien da impulso al proceso
-Cuales son los elementos de entrada del proceso
-Como y a través de quien y con quien se ejecuta el proceso
-Cuales son los resultados del procesos ( salidas )
-Como y cuando se mide visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento
-Visualizar que el proceso es claro y cimprensibe
-Evidenciar que el cliente esta satisfecho.

Flujo de información


Movimiento de información entre departamentos e individuos dento de una organizacion y entre una organización y su entorno y entre dispositivos y usuarios dentro de un sistema de información.

Medición
Datos
Análisis
Información
Conocimiento
Toma de decisiones

Algunos de los momentos de flujo de información

La estructura de la información posee la misma característica en su totalidad o es de una estructura textual con figuras pero lineal o es un objeto un sonido o una imagen

Siempre existe la mediación de un profesional de interfase para que el receptor interactué con el flujo de información

En la comunicación electrónica el flujo de información actúa de la siguiente forma

La interacción del receptor con la información el recpetor pasa a participar en su fluidez como si estuviera posicionando en su interior su interacción con la información es directa coloquial u sin intermediarios

El tiempo de interacción el receptor conectando online esta diseñado su propia interacción con el flujo de información en tiempo real y asa a ser juez que evalúa la importancia de la informacion

La estructura del mensaje el receptor en un mismo documento puede elaborar la información en diversos lenguajes combinando texto imagen y sonido no esta sujeto a una estructura lineal de la información

La felicidad de ir y venir una conexion en red amplia la dimensión de su espacio de comunicacion el receptor navega por diferentes memorias o stocks de información en el momento en que se lo desee

Rayos Gama


*Comprenden frecuencias mayores de 1·1019Hz.
*Se origina en los procesos de estabilización en el núcleo del átomo después de emisiones radiactivas.
*Su radiación es muy peligrosa para los seres vivos.
*Los rayos gamma provenientes del cobalto 60 se utilizan para esterilizar instrumentos que no pueden ser esterilizados por otros métodos, y con riesgos considerablemente menores para la salud.

Rayos X


*Son producidos por electrones que saltan de órbitas internas en átomos pesados.
*Sus frecuencias van de 1'1·1017Hz a 1,1·1019Hz.
*Son peligrosos para la vida: una exposición prolongada produce cáncer.
*Se emplean sobre todo en los campos de la investigación científica, la industria y la medicina.
*Como herramienta de investigación, los rayos X han permitido confirmar experimentalmente las teorías cristalográficas.
*Utilizando métodos de difracción de rayos X es posible identificar las sustancias cristalinas y determinar su estructura.
*Los métodos de difracción de rayos X también pueden aplicarse a sustancias pulverizadas que, sin ser cristalinas, presentan alguna regularidad en su estructura molecular.
*Mediante estos métodos es posible identificar sustancias químicas y determinar el tamaño de partículas ultramicroscópicas.
*Sirven para la identificación de gemas falsas o la detección de mercancías de contrabando en las aduanas; también se utilizan en los aeropuertos para detectar objetos peligrosos en los equipajes.
*Los rayos X ultrablandos se emplean para determinar la autenticidad de obras de arte y para restaurar cuadros.
*Las fotografías de rayos X o radiografías y la fluoroscopia se emplean mucho en medicina como herramientas de diagnóstico.
*En la radioterapia se emplean rayos X para tratar determinadas enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.

Rayos Ultravioleta


*Comprende de 8·1014Hz a 1·1017Hz.
*Son producidas por saltos de electrones en átomos y moléculas excitados.
*Tiene el rango de energía que interviene en las reacciones químicas.
*El sol es una fuente poderosa de UVA ( rayos ultravioleta) los cuales al interaccionar con la atmósfera exterior la ionizan creando la ionosfera.
*Los ultravioleta pueden destruir la vida y se emplean para esterilizar.
*Nuestra piel detecta la radiación ultravioleta y nuestro organismo se pone a fabricar melanina para protegernos de la radiación.
*La capa de ozono nos protege de los UVA.

Ondas Visibles


Son ondas electromagnéticas que tienen una variedad de longitudes de onda que se perciben como colores. Son emitidas por el Sol y por otros objetos muy calientes. La longitud de las ondas visibles es más pequeña que la de las ondas infrarrojas, por lo tanto la frecuencia de una onda visible es mayor que la de una onda infrarroja. Las longitud de las ondas visibles nos hace capaces observarlas.

Ondas Infrarrojas


Las ondas infrarrojas también son conocidas como ondas térmicas y se caracterizan por, como su nombre lo indica, estar debajo del rojo que la visión humana puede percibir. La longitud de una onda infrarroja es más grande que una onda visible. La longitud de las ondas infrarrojas va desde 800 nm hasta 1mm. Para encontrar una onda infrarroja es necesario detectar el calor.
En comunicaciones las ondas infrarrojas son útiles para relación a corto alcance, dichas ondas no atraviesan objetos sólidos, esto es una ventaja para que no exista interferencia. La luz infrarroja como tal ha sido un gran alivio para la seguridad de algunas empresas, ya que ni siquiera se necesita permiso del gobierno para operar un sistema de esta índole.
Si se busca transferir información, las ondas infrarrojas funcionan solamente si se encuentran en línea recta, ya que las ondas traspasan cristales, pero jamás objetos opacos.
La energía infrarroja aparece como calor, pues la energía agita los átomos del cuerpo y acelera su movimiento, esto resulta en el aumento de temperatura.

Ondas de Radio


Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones.
Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos milímetros, y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros. Las microondas son longitudes de onda de radio cortas.
Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilohertz y unos cuantos terahertz.

Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones.
La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionosfera.

Ondas Electromagnéticas


Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo en que estamos.
Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.

Las ondas electromagnéticas transmiten energía incluso en el vacio. Lo que vibra a su paso son los campos eléctricos y magnéticos que crean a propagarse. La vibración puede ser captada y esa energía absorberse.Las ondas electromagnéticas son todas semejantes y sólo se diferencian e n su longitud de onda y frecuencia. La luz es una onda electromagnética.

Microondas


Son ondas de radio de alta frecuencia y por consiguiente de longitud de onda muy corta, de ahí su nombre.

Tienen la propiedad de excitar la molécula de agua, por consiguiente se utilizan en los hornos de microondas para calentar alimentos que contengan este líquido.

Las microondas están situadas entre los rayos infrarrojos y las ondas de radio convencionales. Su longitud de onda va aproximadamente desde 1 mm hasta 30 cm.

Las microondas tienen muchas aplicaciones: radio y televisión, radares, meteorología, comunicaciones vía satélite, medición de distancias, investigación de las propiedades de la materia o cocinado de alimentos.

Ondas Sonoras


Las ondas sonoras pueden viajar a través de cualquier medio material con una velocidad que depende de las propiedades del medio. Cuando viajan, las partículas en el medio vibran para producir cambios de densidad y presión a lo largo de la dirección de movimiento de la onda. Estos cambios originan una serie de regiones de alta y baja presión llamadas condensaciones y rarefacciones, respectivamente.

Las ondas sonoras viajan más rápido a través de los sólidos y líquidos y más lento por el aire, que es el medio más común por el que nos llegan los sonidos, pero la velocidad con que nos llegan depende también de la distancia en que se encuentren.

Las ondas sonoras se producen cuando algo vibra. Al objeto que vibra se le llama fuente emisora de sonidos y existen muchísimos a nuestro alrededor.

Electricidad


El término electricidad deriva del Griego "electrón", que significa "ámbar". Es una propiedad física que se manifiesta por la atracción o repulsión entre las partes de la materia. Esta propiedad se origina en la existencia de electrones (con carga positiva) o protones (con carga negativa).

Existen varias fuentes que se utilizan para generar electricidad:
-Los rayos
-Procesos biológicos (sistema nervioso)
-Movimiento del agua que corre o cae,
-Calor para producir vapor y mover turbinas,
-Geotermia (el calor interior de la Tierra),
-Energía nuclear (del átomo)
-Energías renovables: solar, eólica (de los vientos) y de la biomasa (leña, carbón, basura y rastrojos del campo).
En México el 75% de la electricidad se genera a base de combustibles fósiles utilizados en plantas o centrales termoeléctricas

Medios No fIsicos


-Utilizan el aire como medio de transmisión.
-Son un servicio que utiliza una banda del espectro de frecuencias, el cual ha sido un recurso muy apreciado y, como es limitado, tiene que ser bien administrado y regulado.

Los administradores del espectro electromagnético a nivel mundial son los miembros de la World Radiocommunication Conference (WRC) de la International Telecommunications Union -Radiocommunications Sector (ITU-R).
En el caso de México, la entidad reguladora del radio espectro es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Frecuencias medias (MF, por Medium Frequencies)
-Van de los 300 kHz a los 3 MHz
-Pueden ser radiadas a lo largo de la superficie de la Tierra sobre cientos de kilómetros.
-Usadas para las estaciones de radio de amplitud modulada (AM) de la región.
Very High Frequency (VHF) y Ultra High Frequency (UHF)
-Frecuencia modulada (FM) y televisión.
-Van de los 30 MHz a los 300 MHz y de los 300 MHz a los900 MHz, respectivamente.
-No son reflejadas por la ionosfera, por lo que cubren distancias cortas, como una ciudad.

miércoles, 6 de octubre de 2010

Disco Satelital y Satelite Comunicacional


DISCO SATELITAL

Es un tipo de antena parabólica diseñado para captar microondas provenientes de satélites

Se utiliza para recibir transmisiones de tv y datos

Generalmente su disco tiene un diámetro de 60 cms varían desde los 43 cms hasta 80 cms .

SATELITE COMUNICACIONAL (SATCOM)

El primer satelite lanzado en órbita fue el Sputnik en 1957

Sus usos varían desde las telecomunicaciones para telefonía (larga distancia intercontinental) television videoconferencia radio satélital internet GPS meteorología astrofísica física espacial y la milicia.

Actualmente se encuentran en órbita mas de 4000 solo 800 de ellos están activos.

Radiotelescopio


Ideado por Karl Guthe Ransky en 1931 recibe información de ondas de radiofrecuencia
utilizados en la astronomía para recolectar información proveniente tanto de sarelites como de sondas espaciales

El diámetro de su disco va desde los 3 mts hasta los 305mts arecibo seti projest

En conjunto se suelen servir del principio de interferometria astronomía para incrementar la resolución de percepción

Antena Parabólica



Fabricada por heirich hertz en 1888

Permite la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas

Se utiliza en transmisiones de radio televisión radiolocalización y telecomunicaciones va desde la transmisión de ondas de radiofrecuencia hasta la de microondas (ultra high frecuency)

Antena Aerea



Termino acuñado por Guillermo Marconi en 1895

Permiten la transmicion y receptor de indas electromagneticas desde radiofrecuencia hasta microondas actuan como transductores entre estas y los impulsos electricos

Tipos:
-Antena bipolar(conejo)
-Antenna yaggiuda de cable aleatorio de cuerno
-Planares o deparche (sofisticadas)

Micrófono


Micrófono ideado por Alexander Graham Bell perfeccionado por Edward Huges e innovado en su forma actual por Thomas Alba Edison en 1886

Es un transductor que convierte las ondas sonoras en eléctricas.

Existen varios tipos de micrófonos ...

-De carbón,
-Piezoelectrico
-De fibra óptica
-Láser liquido
-Silicon

Fibra Óptica


La fibra óptica es una onda electromagnética, al igual que las ondas de radio, sólo que la longitud de las ondas se mide en micrómetros y no en centímetros o metros.

La luz se propaga de un medio a otro y su velocidad cambia.
Los circuitos de fibra óptica son trozos vidrio o plástico. Su ancho es entre 10 y 300 micrones. La luz pasa de un extremo a otro del filamento sin interrupción.
En la fibra óptica la señal es mejor que en el cobre y no se pierde información por dispersión de luz. La fibra óptica también puede transmitir luz directamente.
El material de la fibra óptica es de arena o sílice. Dos elementos básicos de la fibra óptica son el núcleo y el revestimiento.

Fabricada con dióxido de silicio.

Transmisión de información por medio de luz, surge de los estudios físicos de la óptica de dibde, se derivo del descubrimiento del rayo laser.La señal de la fibra óptica es casi imposible de interrumpir

FireWire


FireWire (IEEE 1394 o iLink)

* Desarrollado por Apple Inc. y estandarizado por el IEEE P 1394 working group en 1995
* Se creo como reemplazo de la interfase SCSI (small computer system interface). Soporta hasta 63 periféricos por host
* Permite Plug&play technology y hotswapping no necesita conexión a corriente.
* Existen 4 standards:Firewire 400 (400Mbit/s), 800(800Mbit/s), 1600(1.6Gb/s) y 3200(3.2 Gb/s)
* Mejor en desempeño y velocidad que USB pero mas caro y menos estandarizado.

USB


USB (Universal serial bus)
* Estandarizado por el USB implementes forum.Surge en 1994 con el standard 1.0 y en el año 2002 el 2.0
* En noviembre de 2008 surge el standard 3.0
* Se conocen como:Slowspeed y fullspeed (1.0), highspeed (2.0) y superspeed (3.0)
* Reemplaza a la mayoría de los puertos seriales y paralelos en computadoras personales. soporta hasta 127 periféricos por host.
* Permite transferencia de cualquier tipo de datos, así como de corriente eléctrica.
* Tasa de transferencia de hasta 12 Mb/s (1.0) , 480 Mb/s (2.0) y 5 Gb/s(3.0)

Displayport



* Desarrollado por la asociación Video Electronics Standard Association (VESA) en enero de 2008.
* Interfase Royalty Free, es decir, no cobra regalías por unidad ni cuota anual por su utilización.
* Transmite audio y vídeo digital ente el CPU y el monitor o entre el CPU y un sistema de teatro en casa
* Posible competidor contra el HDMI en futuras versiones, Su ultima especificación (1.2) utiliza fibra óptica en lugar de cable de cobre.
* soporta resoluciones máximas de 2560x1600 pixeles 75 Mhz

HDMI


HDMI (High Definition Multimedia Interface)

* Creado por el grupo de HDMI founders ( Hitachi matsushi Electric industrial (panasonic/national/quasar),Philips, Silicon Image, Sony, Thomson (RCA)y Toshiba) en 2002
* Capaz de transmitir audio y vídeo digital sin compresión.Soporta 8 canales de audio digital
* Interfase para alta definición (2560x1600) con un frame rate máxima de 340 MHz
* Existen cuatro clasificaciones A,B,C y D soporta displays de nueva generación ( en su clasificación B) con el standard WQUXGA de 3840x2600 pixeles de resolución

DVI


DVI (Digital Visual Interfase)


* Desarrollo por el Digital Display working group (DDWG) en 1999
* Su uso principal es el de llevar señales sin compresión de vídeo. Para la transmisión de audio por este tipo de interfase se requiere el uso de convertidores especiales.
* Se encuentra en los displays de LCS de las computadoras personales.
* Existen básicamente dos tipos DVI-D (compatible con señales digitales) y DVI-A(compatible con señales análogas, un tercer tipo es el DVI-I (Integrado) compatibles con ambos tipos de señal
* Resolución máxima de 2560x1600 pixeles a 60 Mhz

SCART


SCART (Syndicat des Constructers d'Apparelis radiorecepteurs et televiseurs)


* Nace en la segunda década de los 70's en Francia tornándose standard en la decada de los 80's
* Standard para conexiones audio/vídeo en Europa
* Engloba interfases de vídeo compuesto, vídeo componente,audio stereo, vídeo RGB, S-video y datos (teletex) en un solo cable
* Soporta una relación máxima de 768x576 i

Cable de par trenzado (twisted pait wire)


Es el medio de transmisión mas común
-Consiste de dos cables que han sido entrelazados entre si ( un número especifico de veces por pie) y que están envueltos por una cubierta protectora.
-Cable de par trenzado esta cubierto de un material aislante como plástico que evita que los cables de cobre tengan contacto entre si y que la señal de un par de cables interfiera con la de otro par de cables.

Un conjunto de par trenzados puede agruparse en un gran cable dado que la comunicación a través del par trenzado requiere ambos cables cada par es considerado una línea de comunicación

-Sin cobertura (unshielded twisted pair) UTP

Es más susceptible a la interferencia pues no tiene el forro que la evite , sin embargo, es adecuado para transmisión de voz y se utiliza regularmente en residencias y sistemas telefónicos de oficina .

-Sin cobertura (shielded twisted pair) STP

Cada par es colocado en forro metálico creado con cables muy fino que absorbe cualquier interferencia. Los cables son luego colocados en un forro plástico.

Típicamente se utiliza STP cuando se necesita varios cables en un pequeño espacio o en un ambiente con muchos equipoS eléctricos.

Cable coaxial


Características

-Sus propiedades físicas mecánicas y electricas estan directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar
-Existe en el mercado una amplia gama de formas y diseños
-Poseen una amplitud de banda y propagación muy atractivas utiles que pueden llevar miles de señales a la vez

En la transmision de base ancha ( broadband) un solo cable es dividido electricamente en muchos canales cada uno llevando diferentes transmisiones

El otro tipo de transmisión es la banda base (baseband) en esta solo una señal se transmite a tráves de un cable

Medios Físicos


CARACTERÍSTICAS

-Alta conductividad eléctrica ( por si capacidad de transportar electricidad ) y mecánica ( por su resistencia al desgaste y maleabilidad)
-Alto grado de conductividad térmica y ductibilidad especialmente en cables de diámetros pequeños
-Gran resistencia a la corrosión
-Alta capacidad de formar aleaciones metálicas
-Capacidad de deformación en caliente y en frío por lo que se puede moldear en alambres , planchas o láminas de cobre

USOS

-Electricidad y telecomunicaciones
-Medios de trasporte
-Construcción
-Ornamentación
-Monedas

CONSTITUCIÓN

Un solo elemento o hilo conductor
-Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre si que otorgan gran flexibilidad

Commodity




BIEN económico posiblemente producto de la agricultura o minería un articulo de comercio durante su fase de envio un producto no especializado y de producción masiva ...

Ejemplo:

Bien o servicio con disponibilidad amplia el cual lleva hacia un margen de ganancia mas pequeño y demerita la importancia de los factores de su manufactura(la marca)

En 2003 Nicholas Carr el articulo IT DOEST MATTER en el Harvard business review en el inssite en que a mediados del año 2003 las TICs sufrían un proceso de comoditizacion como resultado de que el usuario se interesara menor por las características diferenciadoras de las marcas y mucho mas por el costo de un servicio Así pasa de ser un estrategico a una commodity.

Resulta un hecho contundente en la mayoría de los productos y servicios relacionados con la tecnología desde semi conductores y computadoras personales hasta transportación aérea telecomunicaciones y químico.

Este termino se usa para denotar a un entorno competitivo en el cual la diferencia de producto resulta difícil la lealtad del consumidor y el valor de marca son bajos y la ventaja viene de la mano del liderazgo en costo con calidad

La tecnología es asumida como propiedad privada de acceso limitado y exclusiva de su creador propietario. en esta fase las compasáis que la poseen pueden utilizar sus características generales como una ventaja competitiva en contra de sus rivales ... arpanet

La tecnología sufre con mayor exposición y es utilizada por otras compañias . aquí la ventaja competitiva radica en el uso determinado que una compañia hace de ella.
El secreto de estos usos específicos determina la duración de esta fase del proceso.

COSORCIO AGRUPACIÓN DE EMPRESAS QUE PERSIGUEN UN FIN COMÚN .

El conocimiento y uso de esta tecnología se expande aun mas . los usos diferencadores de ella se comparten y dejan de ser ventajas competitivas. la tecnología deja de ser un recurso des u propietario y se convierte en un recurso de infraestructura.Finalmente esta se convierte en estándar

Reguladores de comoditizacion

-índices de costos ( materias primas operación capacidad y viabilidad financiera)
-demanda
-precio
-margenes de ganancia
-desempeño financiero


Actuales commoitis tecnológicos
discusión grupal

INTERNET
LIMEWIRE
CELULAR