martes, 2 de agosto de 2016

unetbootin

unetbootin

1) Que es y para que se utiliza Unetboobtin?

2) En que formato debe estar el pendrive?

3) Que tipo de Imagenes de disco Utiliza?

4) Que es y para que se utiliza Rufus?

5) Que diferencia hay con Unetbootin
RESPUESTAS 

1)  UNetbootin permite crear unidades USB de arranque directo para Ubuntu y otras distribuciones de Linux sin quemar un CD.
Puede dejar que UNetbootin descargar una de las muchas distribuciones apoyado fuera de la caja para usted, o suministrar su propio archivo .iso Linux .
Caracteristicas
UNetbootin puede crear un arranque USB Vivo unidad
Se carga distribuciones ya sea mediante la descarga de un (CD) ISO archivos para usted, o por el uso de un archivo ISO que ya has descargado .

2) El pendrive se debe utilizar en FAT32

3) Utiliza imagen ISO

4) Rufus es un programa gratis para crear un USB de arranque de forma muy sencilla y rápida. Funciona con Windows 7, XP, 8, 8.1, Vista y Windows 10. Microsoft tiene también un programa para hacer eso, que permite además crear CDs de arranque. Puedes ver aquí cómo usarlo. Rufus es útil sobre todo en los casos en que el programa de Microsoft no funciona por la razón que sea.

5) Rufus es rápido . Por ejemplo es aproximadamente dos veces más rápido que UNetbootin ,Universal USB Installer o Windows 7 herramienta de descarga USB , en la creación de una unidad de instalación de Rufus es rápido . Por ejemplo es aproximadamente dos veces más rápido que UNetbootin , Universal USB Installer o Windows 7 herramienta de descarga USB , en la creación de una unidad de instalación de Windows 7 USB desde un ISO. También es ligeramente más rápido en la creación de Linux USB de arranque de ISO. 7 USB desde un ISO. También es ligeramente más rápido en la creación de Linux USB de arranque de ISO. 

virtualización

Virtualización


1) ¿Qué Es La Virtualización ?

2) ¿Cuáles Son Sus Beneficios?

3) diferencia Virtualización completa Virtualización parcial

4) Diferencias entre virtualizar un Sistema operativo e instalarlo

5) Instalar un maquina virtual e instalar sistema operativo

Respuestas 

1) La virtualización es una tecnología probada de software que permite ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones simultáneamente en un mismo servidor. Está transformando el panorama de TI y modificando totalmente la manera en que las personas utilizan la tecnología.

2) Existen muchos beneficios para la consolidación de servidores Linux o Windows mediante el aprovechamiento de los diferentes productos de virtualización de servidores existentes en mercado en el mercado. A continuación enumeros algunos beneficios que brinda esta tecnología:
  1. Disminuye el número de servidores físicos. Esto trae como consecuencia una reducción directa de los costos de mantenimiento de hardware.
  2. Mediante la implementación de una estrategia de consolidación de servidores, puede aumentar la eficiencia de la utilización del espacio en su centro de datos.
  3. Al tener cada aplicación dentro de su propio “servidor virtual” puede evitar que una aplicación impacte otras aplicaciones al momento de realizar mejoras o cambios.
  4. Usted puede desarrollar una norma de construcción de servidor virtual que se puede duplicar fácilmente lo que acelerará la implementación del servidor.
  5. Usted puede desplegar múltiples tecnologías de sistemas operativos en una sola plataforma de hardware (es decir, Windows Server 2003, Linux, Windows 2000, etc.
3)  Virtualización completa
Esta es en donde la máquina virtual simula un hardware suficiente para permitir un sistema operativo “huésped” sin modificar (uno diseñado para la misma CPU) para ejecutar de forma aislada. Típicamente, muchas instancias pueden ejecutarse al mismo tiempo. Este enfoque fue el pionero en 1966 con CP-40 y CP[-67]/CMS, predecesores de la familia de máquinas virtuales de IBM.

Virtualización parcial

“Address Space Virtualization”. La máquina virtual simula múltiples instancias de gran parte (pero no de todo) del entorno subyacente del hardware, particularmente los espacios de direcciones. Tal entorno acepta compartir recursos y alojar procesos, pero no permite instancias separadas de sistemas operativos “huésped”. Aunque no es vista como dentro de la categoría de máquina virtual, históricamente éste fue un importante acercamiento, y lo usaron en sistemas como CTSS, el experimental IBM M44/44X, y podría mencionarse que en sistemas como OS/VS1, OS/VS2 y MVS.
4) Virtualizar el sistema operativo es una opción interesante si no queremos instalar dos sistemas operativos en el mismo ordenador. El único y pequeño inconveniente es que necesitamos un gestor de arranque que al encender nuestro ordenador nos dé la opción de elegir qué sistema operativo queremos utilizar, lo que conlleva a que si por ejemplo estamos en Windows y queremos cambiar Linux deberíamos reiniciar nuestro ordenador. La vitalización por el contrario permite cambiar de sistema operativo como si se tratase de cualquier otro programa, sin embargo, esta agilidad tiene la desventaja de que un sistema operativo virtualizado no es tan potente como uno que ya estuviera instalado.

martes, 7 de junio de 2016

Fibra óptica

Fibra óptica

1) Fibra óptica monomodo 
2) Fibra óptica multimodo
3) Reflexión. Refracción. Índice refractivo. 
4) Core/Cladding. Apertura numérica.

Respuestas

1) Fibra óptica monomodo. 
La fibra de monomodo permite una mayor capacidad para transmitir la información porque puede retener la fidelidad de cada pulso de luz a grandes distancias sin la dispersión causada por los múltiples modos. Además, la fibra de monomodo presenta menor atenuación de la fibra que la multimodo, por tanto, se puede transmitir más información en menos tiempo.

Una clase importante de fibra monomodo es la fibra con polarización fija (PMF o Polarization-maintaining fiber). Todas las otras fibras ópticas monomodo que hemos mencionado hasta ahora pueden transportar luz polarizada de forma alterna. La fibra con polarización fija está diseñada para propagar solo una polarización de la luz de entrada. Esto es relevante si hablamos de componentes como moduladores externos que requieren una entrada de luz polarizada.

Esta fibra tiene una característica no vista en otro tipos de fibra. Además del núcleo, existen 2 círculos adicionales llamadas barras de tensión. Como su nombre lo dice, estas barras de tensión crean tensión en el núcleo de la fibra, de tal manera que es favorecida la transmisión de sólo un plano de polarización de luz. Las fibras monomodo experimentan no linealidades que pueden afectar el funcionamiento del sistema.


2) Fibra óptica multimodo.    
La fibra de multimodo, la primera en ser comercializada y fabricada, es la fibra en la que muchos modos o rayos de luz son llevados simultáneamente a través de una guía de ondas.

Se dice que son modos debido a que la luz solo se propagará en el núcleo de la fibra en ángulos que estén dentro del cono de aceptación.

Este tipo de fibra tiene un diámetro nuclear mucho más grande, comparado con las fibras de monomodo, lo que permite una gran cantidad de modos y además son más fáciles de conectar. Las fibras multimodo pueden clasificarse en fibras de índice escalonado o fibras de índice gradual.

Debido a que el índice de refracción del núcleo es más alto que el índice de refracción del revestimiento, la luz que entra en un ángulo menor que el ángulo límite se refracta a lo largo de la fibra.

Hay tres ondas de luz diferentes viajan a través de la fibra:

Un modo viaja por el centro del núcleo.
Un segundo modo viaja en un ángulo agudo y rebota por la reflexión interna total.
El tercer modo sobrepasa el ángulo límite y se refracta hacia el revestimiento.
El segundo modo viaja a distancias más largas que el primer modo, causando que los modos lleguen en tiempos distintos. Esta disparidad entre los tiempos de llegada de los diferentes haces de luz se conoce como dispersión y el resultado es una señal confusa en el extremo receptor. Sin embargo, es importante destacar que la alta dispersión es una característica inevitable de la fibra multimodo de índice escalonado. En la fibra multimodo de índice gradual, el índice de refracción del núcleo disminuye gradualmente a medida que se aleja del centro del núcleo. La refracción aumentada en el centro del núcleo baja la velocidad de algunos haces de luz, lo que permite que todos los rayos de luz lleguen al otro extremo al mismo tiempo, reduciendo la dispersión.
Debido a que el índice de refracción del núcleo es más alto que el índice de refracción del revestimiento, la luz que entra en un ángulo menor que el ángulo límite se refracta a lo largo de la fibra.

Hay tres ondas de luz diferentes viajan a través de la fibra:
Un modo viaja por el centro del núcleo.
Un segundo modo viaja en un ángulo agudo y rebota por la reflexión interna total.
El tercer modo sobrepasa el ángulo límite y se refracta hacia el revestimiento.
El segundo modo viaja a distancias más largas que el primer modo, causando que los modos lleguen en tiempos distintos. Esta disparidad entre los tiempos de llegada de los diferentes haces de luz se conoce como dispersión y el resultado es una señal confusa en el extremo receptor. Sin embargo, es importante destacar que la alta dispersión es una característica inevitable de la fibra multimodo de índice escalonado. En la fibra multimodo de índice gradual, el índice de refracción del núcleo disminuye gradualmente a medida que se aleja del centro del núcleo. La refracción aumentada en el centro del núcleo baja la velocidad de algunos haces de luz, lo que permite que todos los rayos de luz lleguen al otro extremo al mismo tiempo, reduciendo la dispersión.

3)  Reflexión. Refracción. Índice refractivo. 

REFLEXIÓN: LEYES
 Cuando un rayo incide sobre una superficie pulida y lisa y rebota hacia el mismo medio decimos que se refleja y cumple las llamadas "leyes de la reflexión" :
1.- El rayo incidente forma con la normal un ángulo de incidencia que es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, que se llama ángulo reflejado.
2.- El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. (Si el rayo incidente se acerca al 2º medio en el plano del papel, el reflejado estará en ese plano y no se irá ni hacia adelante ni hacia atrás). 
La luz se refleja tambien en las superficies que no son lisas pero lo hace originando rayos que no son paralelos entre sí. Cada rayo del haz cumple las leyes de la reflexión, pero como la superficie es irregular las normales no son paralelas entre sí y, en consecuencia, los rayos reflejados no rebotan paralelos entre sí y la luz sale difusa. Gracias a que la luz que se refleja en nuestra cara es difusa se nos puede ver, si no deslumbraríamos. 

Refracción
Se dice que un rayo se refracta (cambia de dirección) cuando pasa de un medio a otro en el que viaja con distinta velocidad. En la refracción se cumplen las siguientes leyes:

1.- El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano.
 2.-Se cumple la ley de Snell: sen i / senr=v1 / v 2 y teniendo en cuenta los índices de refracción: n1 sen i=n2 sen r. 

Con un sencillo punteo láser y un prisma de cristal dentro de un recipiente que tiene agua con unas pocas gotas de leche, puedes ver la trayectoria de rayo de luz dentro del agua al reflejarse y refractarse. Observa que siempre que hay reflexión hay refracción.

INDICE DE REFRACCIÓN

Se llama índice de refracción absoluto "n" de un medio transparente al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío "c" y la velocidad que tiene la luz en ese medio "v". El valor de "n" es siempre adimensional y mayor que la unidad y es una constante característica de cada medio: n=c/v.

Se puede establecer una relación entre los índices de los dos medios n2 y n1. En el applet de esta práctica se manejan estas relaciones.

Luz (onda electromagnética ):



Ondas de Sonido : 



4) Core/Cladding. Apertura numérica.

Core: 

El núcleo de una fibra óptica convencional es un cilindro de vidrio o plástico que se ejecuta a lo largo de la longitud de la fibra. El núcleo está rodeado por un medio con un índice de refracción menor, típicamente un revestimiento de un cristal diferente, o de plástico. la luz que viaja en el núcleo refleja desde el límite núcleo-revestimiento debido a la reflexión interna total, siempre y cuando el ángulo entre la luz y el límite es menor que el ángulo crítico. Como resultado, la fibra transmite todos los rayos que entran en la fibra con un ángulo suficientemente pequeño al eje de la fibra. El ángulo límite se llama el ángulo de aceptación, y los rayos que están limitados por el límite entre el núcleo / revestimiento se llaman rayos guiadas.


El núcleo se caracteriza por su diámetro o área de sección transversal. En la mayoría de los casos sección transversal del núcleo debe ser circular, pero el diámetro se define más rigurosamente como el promedio de los diámetros del círculo más pequeño que puede ser circunscrito sobre el límite entre el núcleo-revestimiento, y el círculo más grande que puede ser inscrito en el núcleo-revestimiento límite. Esto permite que las desviaciones de la circularidad debida a las variaciones de fabricación.

Otra estadística comúnmente citada para el tamaño del núcleo es el diámetro del campo modal. Este es el diámetro en el que la intensidad de la luz en la fibra cae a una fracción determinada de máximo (por lo general 1 / e2 ≈ 13,5%). Para fibra de modo único, el diámetro del campo modal es mayor que el diámetro físico de la central, porque la luz penetra ligeramente en el revestimiento como una onda evanescente.

Los tres tamaños de núcleo más comunes son:
1) 9 m de diámetro (monomodo)
2) 50 micras de diámetro (multimodo)
3) 62,5 m de diámetro (multimodo)

Cladding

Revestimiento es una o más capas de materiales de inferior índice de refracción, en contacto íntimo con un material de núcleo de mayor índice de refracción. Las causas de revestimiento ligero para ser confinado al núcleo de la fibra por la reflexión interna total en el límite entre los dos. Propagación de la luz en el revestimiento se suprime en fibra típica. Algunas fibras pueden soportar modos de revestimiento en la que la luz se propaga en el revestimiento, así como el núcleo. (De 1037C Norma Federal y de MIL-STD-188)

La apertura numérica de una fibra es una función de los índices de refracción del revestimiento y el núcleo por:

{\ Displaystyle \ mathrm {NA} = {\ sqrt {n _ {\ mathrm {núcleo}} ^ {2} -n _ {\ mathrm {revestido}} ^ {2}}}}
La mayoría de las fibras de vidrio tienen un revestimiento que aumenta el diámetro exterior total de 125 micras

martes, 31 de mayo de 2016

Mediciones de cableado

Mediciones de cableado

1)Tiempo de propagación. Diferencia de retardo
 2)Atenuación.
 3)Pérdida de retorno.
 4)Near End Crosstalk (NEXT), paradiafonía en el extremo cercano.
 5)FEXT paradiafonía en el extremo lejano.
 6)ACR (AtenuaciónCrostalk Ratio). ELFEXT (Equal Level FEXT)

Respuestas: 

Definimos como tiempo de propagación el tiempo transcurrido desde que la señal de entrada pasa por un determinado valor hasta que la salida reacciona a dicho valor.
vamos a tener dos tiempos de propagación:
Tphl = tiempo de paso de nivel alto a bajo.
Tplh = tiempo de paso de nivel bajo a alto.

Como norma se suele emplear el tiempo medio de propagación, que se calcula como:
Tpd = (Tphl + Tplh)/2

2)
 En telecomunicación, se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión.1
Si introducimos una señal eléctrica con una potencia P2 en un circuito pasivo, como puede ser un cable, esta sufrirá una atenuación y al final de dicho circuito obtendremos una potencia P1. La atenuación (α) será igual a la diferencia entre ambas potencias.
La atenuación del sonido es el reparto de energía de la onda entre un volumen de aire cada vez mayor.
No obstante, la atenuación no suele expresarse como diferencia de potencias sino en unidades logarítmicas como el decibelio, de manejo más cómodo a la hora de efectuar cálculos.
La atenuación, en el caso del ejemplo anterior vendría, de este modo, expresada en decibelios por la siguiente fórmula:
en términos de potencia
 \alpha = 10\times log \frac{P_1}{P_2}
en términos de tensión
 \alpha = 20\times log \frac{V_1}{V_2}
10*log en base 10 de I1/I2
3) 

DEFINICIÓN DE "PÉRDIDA DE RETORNO"

Es un término que podemos ver en las características eléctricas de un cable o conector de vídeo, por ejemplo.
La pérdida de retorno RL es una medida de la energía reflejada de una señal transmitida y es expresada en “ dB”, cuanto mayor sea este valor, mejor. Las reflexiones se producen debido a una mala adaptación de impedancias por culpa del conector, de un estado defectuoso del cable, una mala fabricación o una carga inapropiada.
Se hace referencia a la pérdida de retorno cuando hablamos de SWR (Standing wave ratio) o VSWR (Voltage standing wave ratio) pudiéndose convertir en pérdida de retorno un valor dado como VSWR mediante una ecuación.
La pérdida de retorno se puede calcular con la siguiente fórmula:
                                                                                 RL= 20 log Diferencia/Sum
Diferencia = es la diferencia (valor absoluto) entre la impedancia deseada y la impedancia real medida.
Sum = es la suma de la impedancia deseada y la impedancia real medida.
4) 5)
 La diafonía es un tipo de interferencia (crosstalk) -acoplamiento electromagnético- entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.
La atenuación diafónica es la capacidad de un par para resistir una perturbación provocada por otro par (diafonía) medida para cada par del mismo lado del cable (6 mediciones para un cable de 4 pares), a diferentes frecuencias según la clase considerada. Permite medir la calidad del tendido del cable y de las conexiones.
Se mide en los dos extremos del cable:
  • NEXT (Near-End Crosstalk) o paradiafónica en el extremo emisor.
  • FEXT (Far-End Crosstalk) o telediafónica en el receptor.
El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.
Como lo que se mide es la ``pérdida'' de la señal inducida, el valor de la atenuación paradiafónica deberá ser lo más alto posible -debe superar un mínimo-.
Es necesario limitar el destrenzado de los conductores a 13 mm como máximo para evitar el fenómeno de la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) puede realizar una cancelación de la paradiafonía.

6)
Determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT (la atenuación de la diafonía del extremo cercano o paradiafonía):
ACR (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB)
El valor de ACR ha de ser lo mayor posible -debe superar un mínimo-, ya que eso implica una NEXT elevada y una baja atenuación.
El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que ACR=0).
Se alcanza (aproximadamente) para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.

martes, 10 de mayo de 2016

zona de fresnel

Zona de Fresnel

1) ¿Que es o a que se conoce como zona de Fresnel?

2) ¿Para que se utiliza? 

3) ¿Como se calcula?

4) Capturar pagina con imagen del calculo



Respuestas

1)  La zona de fresnel es el lóbulo de cobertura de las antenas que ha de estar libre de obstáculo para que la comunicación entre 2 puntos sea correcta. En muchos casos nuestros enlaces encuentran obstáculos por el medio, que pueden ser capaces de imposibilitar la conexión de los dos puntos por muy pequeño que sea el obstáculo siempre y cuando se encuentre en la zona de Fresnel del enlace punto a punto. No entraremos a detallar la zona de fresnel y con esta herramienta solo se cálcula el radio de la primera zona de fresnel para el punto donde se encuentra el obstaculo o si no se define esta distancia lo calcula para el punto medio.

2) Para analizar interferencia por obstáculos serca de la trayectoria de una viga (antena) de radio. 

3) 
         La constrante de Fresnel establece lo siguiente:

fresnel equation

fresnel equation

* r = radio en metros
* D = distancia total del enlace en kilómetros
* f = frecuencia del enlace en gigahertz (2.4, 5.8Ghz, etc)





4) 

  




martes, 15 de marzo de 2016

Corriente y potencia electrica

Preguntas

1)¿ Que es corriente eléctrica?
2)¿ Que es corriente alterna?
3)¿ Cuales son las formas que toma la corriente alterna?
4)¿ Que es la frecuencia?
5)¿ Que es la intensidad?
6)¿ Que es la resistencia?
7)¿ Que es la potencia eléctrica y en que se mide?
8)¿ Que potencia forma el triangulo de potencia?
9)¿ Que es el factor de potencia?
10)¿ Que es la potencia activa?
11)¿ Cual es la unidad de potencia activa?
12)¿ Cual es la potencia reactiva?
13)¿ Cual es la unidad de potencia reactiva?
14)¿ Que relación tiene watts, amperios y wattios?

Respuestas 

1) La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material.Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material.

2) A la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.

3)  La corriente alterna puede ser:


  • Rectangular o pulsante
  • Triangular
  • Diente de sierra
  • Sinusoidal o senoidal



(A) Onda rectangular o pulsante. (B) Onda triangular. (C) Onda diente de sierra. (D) Onda sinusoidal o senoidal.


4) Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

5) La intensidad de corriente eléctrica(I) es la cantidad de electricidad o carga eléctrica(Q) que circula por un circuito en la unidad de tiempo(t). Para denominar la Intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el Amperio(A).

6) Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.

7) La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh).

8)  El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de “fi” (Cos ) y su estrecha relación con los restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna.
El factor de potencia o coseno de “fi” (Cos ) representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa (P) y la potencia aparente (S), es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuioeléctrico de corriente alterna.

9) De un circuito de corriente alterna, como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S.1 Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa.

10) La denominada “potencia activa” representa en realidad la “potencia útil”, o sea, la energía que realmente se aprovecha cuando ponemos a funcionar un equipo eléctrico y realiza un trabajo.

11)

12) La potencia reactiva es la consumen los motores, transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina o enrollado para crear un campo electromagnético.

13)

14)