#radioenlaces
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fernando-arciniega · 16 days ago
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Cultura Digital 3 - Progresión 2 - Apertura Desarrollo y Cierre
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Introducción La segunda progresión de Cultura Digital 3 está diseñada para que los estudiantes comprendan y apliquen los conceptos de comunicación digital según su alcance y organización en diferentes tipos de redes (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN). Además, explorarán las topologías de red (bus, anillo, estrella) y los medios de transmisión utilizados para conectar dispositivos tecnológicos. Esta progresión busca desarrollar habilidades prácticas para que los estudiantes puedan identificar y trabajar con diversas configuraciones de red según sus recursos y contexto. Descripción de la Progresión 2: Identifica la comunicación digital por su alcance y organización en redes personales, locales, metropolitanas, de área ancha y global (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN); por su topología (bus, anillo, estrella); y por sus medios de transmisión (pares trenzados, cable coaxial, fibra óptica, radio enlaces de VHF y UHF y microondas) para conectar dispositivos tecnológicos conforme a sus recursos y contexto. Metas: - M1. Interactúa de acuerdo a su contexto a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, para ampliar su conocimiento y vincularse con su entorno. - M2. Colabora en comunidades virtuales para impulsar el aprendizaje en forma autónoma y colaborativa, innova y eficienta los procesos en el desarrollo de proyectos y actividades de su contexto. Categoría y Subcategorías: - C2. Comunicación y Colaboración - S1. Comunicación Digital - S2. Herramientas digitales para el aprendizaje - S3. Comunidades Virtuales de aprendizaje - S4. Herramientas de Productividad Contenidos inferidos de la progresión ¿Qué debe saber el estudiante?¿Qué debe saber hacer el estudiante?¿Qué normas, valores y actitudes son deseables en los estudiantes?Tipos de redes y sus características.Identificar y diferenciar redes según su alcance y topología.Responsabilidad al utilizar redes y dispositivos tecnológicos.Tipos de topologías de red.Seleccionar medios de transmisión adecuados para una red.Precisión y compromiso en la configuración de redes.Medios de transmisión más comunes.Conectar dispositivos tecnológicos utilizando redes seguras.Respeto por las normas de seguridad digital. Esta tabla presenta las competencias fundamentales que los estudiantes desarrollarán, promoviendo tanto habilidades técnicas como actitudes responsables hacia el uso de las redes.
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Actividades de apertura Contenidos inferidos de la progresiónProceso de enseñanza (Actividad docente)Proceso de aprendizaje (Actividad estudiante)Recursos didácticosIntroducción a los tipos de redes.Explicar los tipos de redes y su alcance.Identificar ejemplos de redes en su contexto.Presentaciones multimedia y diagramas de redes. En esta actividad, el docente introduce los conceptos clave de redes (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN) a través de ejemplos prácticos. Los estudiantes relacionan estos conceptos con dispositivos y redes que utilizan cotidianamente.
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Actividades de desarrollo Contenidos inferidos de la progresiónProceso de enseñanza (Actividad docente)Proceso de aprendizaje (Actividad estudiante)Recursos didácticosAnálisis de topologías de red.Mostrar las características de diferentes topologías de red.Diseñar un esquema de red según una topología asignada.Software de simulación de redes. El docente explica cómo funcionan las diferentes topologías de red, utilizando diagramas y ejemplos. Los estudiantes aplican lo aprendido diseñando esquemas de red que representen situaciones reales, fomentando el pensamiento crítico y la creatividad.
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Actividades de cierre Contenidos inferidos de la progresiónProceso de enseñanza (Actividad docente)Proceso de aprendizaje (Actividad estudiante)Recursos didácticosReflexión sobre el uso de medios de transmisión.Facilitar un debate sobre ventajas y desventajas de cada medio de transmisión.Participar en el debate y exponer ejemplos prácticos.Artículos y videos explicativos. Durante esta actividad, los estudiantes reflexionan sobre las ventajas y desventajas de los diferentes medios de transmisión (pares trenzados, cable coaxial, fibra óptica, etc.). El docente promueve el intercambio de ideas para fomentar el análisis crítico y la participación activa.
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Actividad de evaluación Se propone una prueba práctica en la que los estudiantes diseñen y expliquen un esquema de red que incluya un tipo de red, su topología y el medio de transmisión seleccionado. Esta actividad permite evaluar el dominio conceptual y la capacidad de aplicación práctica en la configuración de redes. Read the full article
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tecnocompras · 1 year ago
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Ruijie Kit punto a punto hasta 5 km preconfigurado y 867 Mbps de ancho de banda #Tecnocompras #Ptp #RadioEnlace
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dannaalcazar · 2 years ago
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Evolución de la informática
A mediados del siglo XX empieza a destaparse, aunque tímidamente, el fenómeno de la informática. El ejército de los Estados Unidos, allá por el año 1946, sacó a la luz lo que se conocía como el Calculador e integrador numérico electrónico.
Usado en fines militares, este elemento contenía unos 18.000 tubos de vacío y supuestamente, era capaz de calcular la trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón antes de que completase su itinerario.
ARPANET
La ARPANET se refiere a las siglas en inglés Advanced Research Projects Agency Network que en español significa Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada.
Fue una red de computadoras que se construyó en el año 1969 como un medio de comunicación entre las organizaciones militares.
La red se originó por una solicitud del DOD en los años 60. Para esa fecha ya se tenía conocimiento sobre el concepto de una red de ordenadores que pudiera ser capaz de transferir datos y comunicación entre usuarios de distintos equipos.
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El pionero del Internet
Joseph Carl Robnett Licklider fue un informático estadounidense, considerado una de las figuras más importantes en ciencia computacional y de historia de la informática. Fue director de programas en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) y se le considera una de las figuras más importantes en el desarrollo de Internet. La visión de Licklider de una "Red Informática Intergaláctica" fue la base de lo que se convertiría en Internet. También desempeñó un papel clave en el desarrollo de la ARPANET, que fue la precursora de Internet.
Vint Cerf
Vinton ‘Vint’ Gray Cerf es matemático y científico de la computación, considerado uno de los ‘padres’ del internet.
A principios de los años 70 comenzó a trabajar con Robert Kahn en el desarrollo de un conjunto de protocolos de comunicaciones para la red militar (DARPA). El objetivo era crear una ‘red de redes’ que permitiera interconectar las distintas redes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que a su vez funcionaban con diferentes sistemas operativos independientes del tipo de conexión: radioenlaces, satélites y líneas telefónicas.
A la distancia se ve sencillo, pero es un problema mayúsculo. La solución desembocó de alguna manera en lo que hoy entendemos por internet.
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El primer correo electrónico
El correo electrónico nació antes que internet. Si entendemos por internet el servicio DNS, el que se refiere puramente a la navegación por la red. El primer esbozo de correo electrónico lo encontramos en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts cuando compraron un ordenador IBM en 1962. Este ordenador se utilizó para conectar varios ordenadores de forma remota y poder enviar y recibir mensajes entre ellos. En 1965, incluso, se creó la aplicación Mail para realizar el envío de mensajes de manera más cómoda.
Para 1971, cuando el sistema de redes empezó a expandirse entre varios computadores, se envió el primer correo electrónico a través de la red ARPANET con el texto “QWERTYUIOP”.
Microsoft vs Apple
Nacidas en la década de 1970, ambas empresas estadounidenses compiten en numerosas áreas desde que Steve Jobs y Bill Gates eran unos veinteañeros.
Microsoft y Apple protagonizan una de las grandes batallas empresariales de todos los tiempos. El trasfondo de la pugna deriva de la carrera tecnológica que históricamente han librado las dos empresas.
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vendiendoco · 5 years ago
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anutoapp · 5 years ago
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Radioenlace Wifi Redes Negocios Comercial - San Isidro (Lima 27) (Lima, perú) - Reparación y mantenimiento (Servicios) [Anuto]
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sucede-es · 3 years ago
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Los canales wifi que no debes usar en España por ser ilegales y lo que puede pasar si lo haces
Las bandas de frecuencias asignadas a las redes wifi tienen ciertas diferencias entre cada país. Aunque el estándar común para todo el mundo define una serie de canales en cada banda, algunos de ellos sobresalen de las frecuencias que tenemos asignadas en España y por tanto utilizarlos pasa a ser ilegal.
Interferencias a implantes médicos si usas el canal 14
Interferencias a sistemas de telepeaje en el canal 161
Interferencias a radioenlaces que conectan antenas móviles
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alecelular · 4 years ago
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Día 160 de la cuarentena. Capítulo 228. Cayó un rayo en la empresa y quemó varios equipos, entre ellos, el radioenlace de Internet. (en Gregorio de Laferrère, Buenos Aires) https://www.instagram.com/p/CEXPvM5pnWQeV2CPLXUIFdhW63RXpuiGzxOLCo0/?igshid=71lgal96i0aa
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androidmaniaco · 5 years ago
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Del 1G al 5G: así funcionan las redes móviles y todo lo qué cambia tras cada salto de generación
Del 1G al 5G: así funcionan las redes móviles y todo lo qué cambia tras cada salto de generación
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Básicamente, cuando realizamos una llamada o navegamos por internet desde el móvil, éste se comunicará inicialmente con la estación base más cercana (comúnmente conocida como antena) y de allí nos remitirá al núcleo de la red, que será el encargado de identificarnos y establecer la llamada o conectarnos a internet.
Para llevar a cabo este proceso, entran en juego diferentes partes de la red que vamos a diseccionar para ver cómo funcionan las redes móviles en general y qué es lo que ha cambiado tras cada evolución de generación móvil desde el 1G al 5G.
Cómo se crea cobertura a partir de las estaciones base
Para diseñar las zonas en las que ofrecer cobertura, los operadores dividen el territorio en cuadrículas llamadas celdas o células, y sitúan en cada una de ellas una estación base. En estas estaciones base se encuentran las casetas, con los equipos electrónicos necesarios, baterías que garantizan su funcionamiento y sistemas de refrigeración; los postes y en lo alto, las antenas emisoras y receptoras de las señales de radio.
El número de estaciones base necesarias para una zona quedará definido por el número de usuarios que se vayan a conectar simultáneamente. Para irradiar su cobertura, cada celda utiliza unas determinadas frecuencias de radio, con un ancho de banda limitado, que delimita el número de canales disponibles para las comunicaciones, y del que dependerá el número máximo de dispositivos que pueden conectarse sin interferirse.
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En Xataka Móvil
Antenas, ondas y radiación: por qué el 5G es tan seguro como el 4G o la TDT
Las frecuencias de radio son subastadas por los Gobiernos de cada país y en función del ancho de banda disponible también podrán alcanzarse mayores velocidades de navegación. Además, estas frecuencias están disponibles en diferentes bandas, siendo mayor el alcance y la penetración de cobertura en interiores cuanto más baja es la banda. También será más cara a pesar de disponer de menor ancho de banda disponible.
Mientras la conexión entre nuestro smartphone y la estación base se establece de manera inalámbrica, la estación base se comunicará con el núcleo de red a través de conexiones de fibra o radioenlaces, para así poder seguir estableciendo con la comunicación, que hasta aquí, sólo ha recorrido sólo una parte del trayecto.
España cuenta con cerca de 60.000 antenas, sin incluir al 5G, repartidas entre cuatro operadores.
En España, lo habitual ha sido habitual utilizar 900 MHz y 1,8 GHz para 2G, 900 MHz y 2,1 GHz para 3G, y 800 MHz, 1,8, 2,1 y 2,5 GHz para 4G. Para el 5G de momento sólo está en uso en la banda media de 2,6 y 3,5 GHz, y está a la espera de poder disponer de los 700 MHz que deberían haber sido subastados antes de julio, aunque finalmente se ha pospuesto por la crisis del coronavirus. Para el 5G con velocidades de vértigo, por encima de 20 Gbps, habrá que esperar futuras subastas a medio/largo plazo para la licitación de la banda milimétrica o mmWave.
De los operadores que despliegan red en España, MásMóvil es el único que por el momento no cuenta con espectro radioeléctrico en la banda baja por debajo de los 900 MHz mientras que Movistar, Vodafone y Orange cuentan prácticamente con la misma cantidad de espectro en las bandas bajas y medias.
Los principales suministradores de antenas para el despliegue de los operadores en España son los siguientes:
Movistar
Vodafone
Orange
MásMóvil/Yoigo
Antenas y equipos de radio
Hasta 4G: Huawei y Nokia 20.000 emplazamientos Con 5G: Nokia
Hasta 4G: Huawei y Ericsson 16.000 emplazamientos Con 5G: Huawei y Ericsson
Hasta 4G: Alcatel y ZTE 18.000 emplazamientos Con 5G: Huawei
Hasta 4G: Alcatel y Huawei 5.000 emplazamientos Con 5G: Se decidirá en mayo
El núcleo de red es el verdadero protagonista
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Sirviendo las estaciones base prácticamente como intermediarios, la información sensible se almacena y gestiona en el núcleo de red. Este core es el encargado de la autenticación de clientes, del control de las llamadas, la tarificación, contiene las bases de datos de suscriptores y sirve de sistema de soporte a las operaciones (OSS) para la configuración de los elementos de red, su mantenimiento y la gestión de fallas.
Los equipos y antenas de las estaciones base de momento no han sido objeto de ningún veto por parte de la Unión Europea y la restricción a Huawei se había limitado únicamente al núcleo de red, aunque recientemente, EEUU ha pedido a los gobiernos de la UE que sean ellos quienes extiendan la prohibición a fabricantes chinos para impedir su presencia en todas las partes de la red.
Huawei podrá seguir instalando antenas 5G, aunque sea excluido del núcleo de la red
Cuando realizamos una llamada, el teléfono se conectará a la estación base más cercana, que a su vez se comunicará con el centro de control o MTSO. Después, el núcleo informará a todas estaciones base hasta encontrar al usuario destino y establecerá la conexión. Algo similar ocurrirá a la hora de enrutar el tráfico hacia internet.
En todo momento, las estaciones base implicadas en la comunicación estarán coordinadas a través del MTSO para cambiar de estación base si nos encontramos en movimiento. De manera transparente y sin corte en la comunicación siempre que no se pierda cobertura, el teléfono cambiará la frecuencia para establecer conexión con la estación base más cercana.
Los principales fabricantes involucrados en el desarrollo de los núcleos de red de los operadores que despliegan redes en España son los siguientes:
Movistar
Vodafone
Orange
MásMóvil/Yoigo
Núcleo de red
Hasta 4G: Ericsson y Nokia Con 5G: Ericsson
Hasta 4G: Ericsson y Huawei Con 5G: Ericsson y Nokia
Hasta 4G: Ericsson y Huawei Con 5G: ZTE
Hasta 4G: Ericsson Con 5G: Se decidirá en mayo
Elementos que han cambiado del 1G al 5G
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Cada generación de telefonía móvil ha traído consigo avances de diferente calado en las diferentes capas de la red de comunicaciones. Veamos cómo han sido algunos de los principales.
La primera generación o 1G utilizaba canales de comunicación analógicos y servía exclusivamente para transmitir voz y SMS, con escasa seguridad en las comunicaciones. La arquitectura CS del núcleo de red se basaba en la conmutación de circuitos.
En España, fue Moviline el único operador que trajo el servicio de telefonía móvil 1G en los años 90 hasta que fue sustituido por Movistar en 2003. Ambas, marcas de Telefónica.
La segunda generación o 2G mejoró la seguridad de las comunicaciones al utilizar protocolos digitales cifrados, siendo el GSM (Sistema Global de comunicaciones móbiles) el más extendido. La arquitectura PS del núcleo de red se basa en la conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, capaces de transportar voz, SMS y datos.
La tercera generación o 3G llegó en 2004 para aumentar la velocidad de internet como principal ventaja, ayudando a popularizar los primeros pinchos USB. El protocolo elegido por Europa fue el UMTS/HSPA y mantuvo la base del núcleo de red PS que en la generación anterior.
La cuarta generación o 4G se hizo realidad en 2013 para aportar una mayor seguridad a las comunicaciones y una mayor capacidad de las redes, que fuera capaz de asimilar el aumento exponencial del consumo de datos en movilidad. El protocolo utilizado se denominó LTE y el núcleo de red evolucionó a EPC, con una arquitectura basada en la conmutación de paquetes, capaz de transportar voz IP, SMS y datos, por lo que las llamadas de voz tradicionales han seguido funcionando a través de redes 3G en la mayoría de casos, debido a que pocos operadores han implementado la voz sobre LTE.
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En Xataka
¿Qué significa que existan dos tipos de 5G? Diferencias y compatibilidades entre 5G NSA y 5G SA
Para la quinta generación o 5G, el nuevo protocolo se ha denominado New Radio, y el núcleo de red NGCN (Next Generation Core Network) que estará basado en software de red y la nube, y tendrá capacidad de operar sobre hardware de diferentes fabricantes. De momento, el 5G desplegado en varios paises de todo el mundo como el de España en 2019, es 5G NSA, es decir, sigue operando sobre el núcleo EPC del LTE. El 5G completo, el 5G SA será el que accederá al núcleo NGCN y por tanto será el que ofrezca todas las garantías de latencias mínimas y máxima velocidad como detallamos en este otro artículo.
Recopilando toda la información anterior, podría resumirse en la siguiente tabla:
1G
2G GSM/GPRS
3G UMTS/HSPA
4G LTE
5G New Radio
Espectro:
Banda baja: 900 MHz Banda media: 1,8 GHz
Banda baja: 900 MHz Banda media: 1,8 GHz
Banda baja: 900 MHz Banda media: 2,1 GHz
Banda baja: 800 MHz Banda media: 1,8 y 2,1 y 2,6 GHz
Banda baja: 700 MHz Banda media: 2,6 y 3,5 GHz mmWave: A partir de 28 GHz
Estación base:
BTS
Nodo B
eNodo B
gNodo B
Núcleo de red:
CS La arquitectura se basa en la conmutación de circuitos. Transporta voz y SMS
PS La arquitectura se basa en la conmutación de circuitos y paquetes. Transporta voz, SMS y datos
PS La arquitectura se basa en la conmutación de circuitos y paquetes. Transporta voz, SMS y datos
EPC La arquitectura se basa en la conmutación de paquetes. Transporta voz IP, SMS y datos
NGCN Next Generation Core Network basado en software de red y la nube.
Imágenes | Freepik antena | Freepik mapa.
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esoaedu · 6 years ago
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Curso de Radiopropagación en la banda HF-PLANCOM V
Culminando la semana, el Curso de Radiopropagación en la banda HF-PLANCOM V se desarrolló exitosamente, brindó una integración general de conocimientos relativos a la explotación de los radioenlaces en la banda HF, recorriendo las características técnico-científicas de los factores que influyen en la propagación y confiabilidad de una comunicación.
El equipo de investigadores de la Armada que llevaron adelante dichas jornadas Lic. Patricio MARCÓ e Ing. Cristian URBINA pertenecen al Departamento de Propagación Electromagnética aportando gran cantidad de información de mediciones históricas, sumamente valiosas para su interpretación y explotación.
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deredes · 8 years ago
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Publicado el 13 sep. 2016 Webinar "Mejores Prácticas para hacer un Enlace Inalámbrico" con UBIQUITI Networks   https://youtu.be/1BdsW3RyKbE
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jlsalazae-blog · 5 years ago
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Radioenlaces!!!
RADWIN, PROXIM, WAVEIP, UBIQUITI, CAMBIUM
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marinetesabadine · 6 years ago
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Anatel discute mudar frequências de radioenlace para preparar espaço ao 5G
Na última semana, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu consulta pública para avaliar a mudança das faixas destinadas a serviços fixos terrestres e radioenlaces, em favor da chegada do 5G.
Atualmente, esses setores operam na frequência de 26 GHz, a mesma a qual a Anatel pretende licitar para a rede móvel de quinta geração em ondas milimétricas. Com a nova regulamentação proposta pela entidade, seriam acrescentadas subfaixas entre 30 GHz e 175 GHz – em um espaço de cerca de 66 GHz – para a realocação dos radioenlaces.
De acordo com o conselheiro da Anatel e relator da proposta, Emmanoel Campelo, o espectro total que será voltado ao serviço em questão se tornaria mais de três vezes maior, caso seja aprovado o projeto.
Clique aqui para ler mais
Anatel discute mudar frequências de radioenlace para preparar espaço ao 5G publicado primeiro em https://www.tudocelular.com
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vendiendoco · 5 years ago
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argoproductosnauticos · 6 years ago
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Antena Glomex RA1225 https://ift.tt/2QntQSh
Un Antena Glomex RA1225 es un dispositivo con cuerpo metálico, usado para trasmitir o recibir señales en frecuencias AM y FM, diseñadas  para las ondas electromagnéticas provenientes de espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.
Existe una gran diversidad de tipos de antenas. Incluso donde se tiene que expandir lo más que se pueda la potencia radiada, significa que no pueden ser directivas (ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación de moviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).
La Antena Glomex RA1225 es una antena colineal de 2,40 m (8 ’) de altura, diseñada para garantizar un excelente rendimiento en términos de calidad, funcionamiento y diseño. En comparación con las antenas tradicionales, aunque de forma similar. La Antena Glomex RA1225 se diferencia profundamente debido al acabado interior y las características de la varilla. Hecha de cables de cobre en espiral insertados en tubos de latón, esta antena asegura una comunicación de largo alcance y el mejor rendimiento de radio.
El tubo de la Antena Glomex RA1225 est�� hecho de fibra de vidrio con acabado de poliuretano pulido y resistente a los rayos UV y está reforzado por una doble capa (1,2 mm / 0,05 ‘). RA1225 es una antena de polarización vertical que minimiza el efecto de la reflexión sobre superficies planas.
Cosificación de las antenas
Existen distintos tipos de antenas entre ellos está la Antena Glomex RA1225 y la antena de hilo, la plana y antena de apertura, la combinación entre ellas también es considerada un tipo de antena específica, ya que cada una de ellas maneja una información distinta, lo que significa que la combinación solo es aceptada dependiendo la fusión que se quiere realizar.
Antenas de hilo: Las antenas de hilo son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo que tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo.​ Las dimensiones suelen ser como máximo de una longitud de onda.
Antenas de apertura: Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que concentran la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como de satélite.
Antenas planas: Un tipo particular de antena plana son las antenas de apertura sintética, típicas de los radares de apertura sintética (SAR)
Agrupaciones de antenas: Las agrupaciones de antenas están formados por un conjunto de dos o más antenas ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio. Pero la antena más recomendable para las embarcaciones es la Antena Glomex RA1225, altamente confiable para las embarcaciones.
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minergia · 7 years ago
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TECTEL resaltó con presentación en Automining 2018
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Con gran éxito culminó la presentación de TECTEL, empresa líder en la distribución de equipos y proyectos de comunicación, quien recientemente participó en el 6° Congreso Internacional de Automatización en Minería 2018, evento que reunió la experticia de más de 143 participantes pertenecientes a 9 países. La convención se desarrolló en Santiago desde el pasado 6 al 8 de junio y fue coorganizado por el AMTC, la Universidad Técnica Federico Santa María, el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago y Gecamin. Igualmente,  en el foro se trató todo lo concerniente a las innovaciones en sistemas de control, automatización y robótica en operaciones mineras y metalúrgicas, con el objetivo de reducir costos y aumentar la productividad y seguridad de las operaciones. Para TECTEL la innovación es una prioridad, razón por la que presentaron su gran oferta de productos de sistemas de radiocomunicación digital, sistemas troncalizados, radio sobre IP (RoIP), grabación digital de misión crítica, consolas de despacho IP, radioenlaces inteligentes (IioT), interoperabilidad e integración de comunicaciones mineras, entre otros. “Estamos totalmente conscientes de la importancia que tiene la optimización de los procesos en la industria, por este motivo hemos venido al Automining 2018 con una alta propuesta de valor en la que resaltamos los sistemas de radiocomunicación digital. Esperamos que nuestro aporte sea efectivo para el crecimiento exponencial del sector minero.”, comentó Jaime Guzmán, Gerente General de TECTEL. De esta forma TECTEL se sigue posicionando como un pilar tecnológico y empresa líder en soluciones comunicativas para la nación.
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algecirastrabajoon · 7 years ago
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SENSORES OPTRÓNICOS Y RADAR
Algeciras, Cádiz - Trabajo : TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SENSORES OPTRÓNICOS Y RADAR:H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL La descripción del trabajo.: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SENSORES OPTRÓNICOS Y RADAR en H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL Múltiples localidades Acerca de la oferta FORMACION PROFESIONAL FP-II » Formación en Prevención de Trabajos en Altura. » Conocimientos necesarios en Mantenimiento de: » Sistemas IT y Telecomunicaciones (Servidores, PCs, Almacenamiento, Switches, Radioenlaces, etc) » Sistemas SAI y Grupos electrógenos » Obra Civil (Electricidad, Aire Acondicionado, Torres, etc) » Sistemas de Seguridad Perimetral Capacidad de Movilidad Geográfica en el área correspondiente. Mantenimiento de los siguientes despliegues del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. » Algeciras » Cádiz » Málaga » Granada » Ceuta » Pontevedra » Tenerife Ver Si desea más información Ver menos información Señalar esta oferta ¿Quieres ver más ofertas como esta? Resumen de la oferta ... http://dlvr.it/QY0pjz #empleo #Algeciras
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