lunes, 25 de junio de 2012

 4.Repercusiones de la tecnología.


Repercusiones de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud.

El ser humano siempre ha estado expuesto a radiaciones electromagnéticas naturales, como las procedentes del Sol, en los últimos años se ha creado un gran debate en la sociedad sobre los efectos perjudiciales que las radiaciones artificiales pueden tener sobre la salud. Los efectos adversos que se atribuyen a las radiaciones están el cáncer, cefaleas, daños neurológicos y enfermedades de inmunodeficiencia. Estos efectos no se han demostrado de forma objetiva. Veamos los argumentos a favor y en contra sobre el impacto de las radiaciones electromagnéticas en la salud:
.- Argumentos que defienden la no peligrosidad de las radiaciones artificiales.
Los seres humanos engloban las radiaciones de gran parte de los espectros electromagnéticos.
La potencia con la que emiten son tan bajas que nuestro organismo apenas de nota.
Hay que tener en cuenta la frecuencia a la que operan los dispositivos.
Experimentos realizados con animales en los que se demuestra que las radiaciones electromagnéticas no causan ningún tipo de mal, más que energía en forma de calor, es absorbida por el cuerpo.
Argumentos que producen efectos perjudiciales para la salud.
Siempre hemos estado expuestos a radiaciones electromagnéticas pero en la actualidad existen múltiples fuentes de radiación: antenas, WiFi, etc.
Los efectos negativos no consideran como variable la exposición a largo tiempo ni los efectos del magnetismo.
Existen estudios que afirman que el vivir cerca de una fuente de radiación electromagnética multiplica por dos el riesgo de enfermar.

No se puede obtener una conclusión definitiva ya que también pueden primar intereses económicos que nos impiden conocer con exactitud sus efectos. También hay que señalar que aunque todas las críticas se centran en las antenas de telefonía móvil, en el caso de que estas fuesen dañinas.

Repercusiones de la tecnología en la vida cotidiana
 Las nuevas tecnologías nos invaden y pueden cambiar nuestros hábitos y costumbres. Su uso moderado contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, el abuso que podamos hacer de ellas puede acarrear efectos negativos.
El móvil, el Internet, la televisión o la radio forman parte de nuestra vida, y resultaría imaginable vivir sin alguno de estos dispositivos. Probablemente, dentro de unos años otras tecnologías cambiarán también nuestra vida y nuestros hábitos, y nuestra perspectiva sobre la tecnología habrá cambiado para entonces.
El poder comunicarse y verse con una persona que se encuentra en la otra parte del mundo, poder ser espectador de un acontecimiento mundial en tiempo real desde el sofá de nuestra casa o poder salvar vida en peligro gracias a la posesión de un móvil, algunas de las innumerables ventajas que nos ofrece la tecnología.
El uso de la tecnología también tiene sus aspectos negativos como el aislamiento, la falta de privacidad, la adición a ciertos dispositivos como el móvil o Internet o la difusión de contenidos inapropiados y al alcance de menores por la red.
3. COMUNICACIONES A DISTANCIA:RADIO,TELEVISIÓN,SATÉLITES,MÓVILES.
El descubrimiento de las ondas electromagnéticas supuso una revolución en las comunicaciones. Todo comenzó con el telégrafo sin hilos y el desarrollo de la radio.
3.1. RadioLa radio fue uno de los primeros inventos más significativos en el mundo de las telecomunicaciones, actualmente podemos sintonizar todo tipo de emisiones, desde musicales o informativas hasta emisoras que ofrecen programas para aprender inglés. Perdió mucha audiencia con la aparición de la televisión.
3.1.1. Repaso histórico al desarrollo de la radio
El desarrollo de la radio debe mucho a los descubridores de las ondas electromagnéticas. Al igual que con la invención del teléfono, existen ciertas disputas en cuanto a quién fue el primero en inventarla. Marconi logró la primera patente de la radio o telegrafía inalámbrica en el Reino Unido en 1897.
En 1906 en Massachussets, Reginald Fessenden consiguió realizar la primera emisión de audio por radiofrecuencia.
En 1918 comenzaron a aparecer los primeros receptores que permitían variar la frecuencia de recepción, y ya en 1920 surgen las primeras emisoras de radio de entretenimiento e informativas.
En cuanto al desarrollo de la radio en España, las primeras emisiones radiofónicas datan del año 1924; las radios pioneras fueron Radio Ibérica de Madrid y EAJ-1 de Barcelona. Los políticos vieron las oportunidades que este medio ofrecía para la difusión de su propaganda política por todo el país.
Hasta 1977 todas las emisiones eran emitidas a través de AM (Onda Media), pero no ofrecía mucha calidad. Fue entonces cuando se empezó a usar la FM (Frecuencia Modulada, que permitiría mayor calidad técnica para la transmisión de música, además de un mayor alcance.

3.2. Televisión
La televisión es uno de los aparatos con más éxito de la historia. Su creación supuso una auténtica revolución para el entretenimiento y es difícil encontrar a alguien que no tenga un televisor en su hogar. Hoy en día se continúan desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan conseguir una televisión con mayor calidad de imagen y sonido.
3.2.1. Repaso a la historia de la televisión
El desarrollo de la televisión está muy ligado al desarrollo de la radio, pues gracias a las primeras transmisiones de radio se planteó la posibilidad de transmitir imágenes junto con sonido. Dos descubrimientos que fueron básicos para el desarrollo de la televisión son la fotoelectricidad (capacidad de los cuerpos para transformar la energía eléctrica en energía luminosa) y los procedimientos utilizados para el análisis de las imágenes en líneas de puntos claros y oscuros.
En España las primeras emisiones televisivas datan del año 1950, aunque las emisiones regulares de TVE comenzaron en 1956. En 1965 apareció la segunda cadena de TVE pero con una cobertura limitada y hasta los años 80 no podía sintonizarse en algunos lugares del país.
La aparición de la televisión en color en 1970 supuso todo un boom y rápidamente se empezó a extender su uso por todo el país.
Las diferentes comunidades autónomas espñolas crearon sus propios canales autonómicos. El 28 de frebrero de 1989 se inaguró Canal Sur. En torno a 1990 empezaron a emitir los canales privados Telecinco, Antena 3 y Canal + (de pago) por lo que la oferta televisiva pasó a ser mayor, lo que provocó el surgimiento de la competencia entre los canales de televisión por la audiencia.
El avance de la televisión también tuvo gran importancia el desarrollo de los satélites, ya que permiten extender la cobertura de la televisión a zonas remotas a las que la cobertura de las televisiones por vía terrestre no llega. Se empezó a instalar la televisión por cable en algunas zonas.
Para la difusión de los servicios de televisión se utilizan las bandas de frecuencia UHF y VHF. Para la emisión analógica de la televisión en color se idearon diferentes soluciones; de esta manera, en Europa occidental se optó por el sistema PAL, en Francia y Europa oriental se adoptó SECAM y en América y Japón, NTSC.
El futuro de la televisión para por la digitalización. Algunas de sus ventajas son:
- - Mayor calidad de imagen y sonido.
- - Posibilidad de formato panorámico.
- - Diferentes idiomas de emisión.
- - Mayor cantidad de canales de televisión.
- - Servicios de valor añadido.
La TDT en España se encuentra en fase de implantación. Para acceder a estos servicios es necesario contar con un televisor preparado con esta tecnología o bien instalar un decodificador TDT.
Los principales inconvenientes que presenta la TDT son:
- -Su cobertura, ya que en la actualidad no abarca todo el territorio.
- - La señal recibida ha de ser perfecta, de lo contrario no será posible ver nada en el televisor.
En el campo de los aparatos de televisión, también se ha producido una importante evolución, desde los televisores detuvo de rayo catódico, cuyo tamaño era bastante grande y con una calidad aceptable hasta los televisores de pantalla plasma con un grosor de unos pocos centímetros.
La tecnología de plasma se basa en provocar la excitación de un gas para que se iluminen cada uno de los puntos de la pantalla, mientras que la LCD está basada en un cristal líquido que permite o no el paso de la luz dependiendo de la energía eléctrica aplicada.
Las principales diferencias entre las dos son:
-El plasma suele ser utilizado en pantallas grandes mientras que LCD puede haber de todos los tamaños.
- -La vida útil de una pantalla de plasma es de 30.000 horas mientras que una LCD puede aguantas hasta 50.000 horas de uso.
- Los televisores de plasma son capaces de reproducir el negro con mayor precisión que las TFT-LCD, lo que les proporciona mejor contraste.
- Los televisores de TFT-LCD presentan más brillo que los de plasma.
- Las de plasma tienen mayor ángulo de visión que las de LCD, aunque con el tiempo estas van mejorando
.
3.3. Comunicaciones por satélite
Los satélites suponen un medio excelente para la transmisión de información ya que son ideales para la difusión de señales de radio en zonas muy amplias, o para llegar a zonas poco desarrolladas. Se suelen emplear frecuencias muy elevadas ya que poseen mayor inmunidad a las interferencias.
Un satélite actúa como un repetidor situado en el espacio que recibe una señal radioeléctrica y la retransmite a diferentes puntos de la Tierra.

3.3.1. Repaso a la historia de los satélites
El primer satélite fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. El Sputnik I. En 1958 fue lanzado el primer satélite de Estados Unidos, el Project SCORE. Este disponía de un grabador que permitía almacenar y reproducir mansajes.
En 1964 fue lanzado el Syncom 3, que sirvió para transmitir por primera vez un acontecimiento sucedido al otro lado del océano Pacífico.
En 1965 vio la luz el primer satélite comercial. Fue el Early bird, conocido también como INTELSAT que está en poder de EEUU, destinado a prestar servicios internacionales de telecomunicaciones a todo el planeta.
El otro sistema es el INTERSPUTNIK, con el objetivo de similar pero en este caso bajo el control de Rusia.

3.3.2. Tipos de satélites
Uno de los factores más importante a la hora de analizar un satélite es el periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar un giro completo alrededor de la tierra, que depende de la distancia a la que se encuentre con respecto a esta.
Vistos desde la Tierra nos puede parecer que estos satélites colocados sobre el ecuador están inmóviles, por lo que reciben el nombre de geoestacionarios.
Otra característica de las comunicaciones es que son altamente directivas debido al uso de altas frecuencias. Esto quiere decir que es posible ofrecer un determinado servicio únicamente a una región.
Aquellos satélites colocados a menor distancia que los geoestacionarios van a tener un periodo orbital inferior al de la Tierra, por lo que para cubrir toda la Tierra será necesario colocar una gran cantidad de ellos. Estos satélites reciben el nombre de satélites de órbita baja (LEO) y pueden ser utilizados para ofrecer cobertura móvil.
Existe un tercer tipo de satélites, los de órbita elíptica excéntrica. Este tipo de satélites fueron usados por la Unión Soviética en su serie de satélites Molniya, que permitían ofrecer servicios de televisión a todo el país durante doce horas diarias.

3.3.3. Elementos de un sistema de comunicaciones vía satélite
- Satélite: es el elemento central y su función es la de establecer las comunicaciones entre el emisor y el receptor.
- Centro de mando: desde el que se realiza el control desde Tierra del satélite.
- Estación terrena: lugar en el que se materializa la transmisión y recepción de las señales. Sirve de enlace entre el satélite y la red terrena del sistema por la que se difundirá el servicio.
Aparte de estos tres elementos, también hay que citar el lanzador, que es el encargado de poner el satélite en órbita.

3.3.4. Aplicaciones de los satélites de telecomunicaciones
- El primer uso que se le dio a los satélites de comunicación fue para telefonía, ya que servía para comunicar diferentes continentes, sin embargo fue perdiendo uso debido a la implantación de cables subterráneos en el mar.
- Servicios de televisión y radio, tanto para la retransmisión de acontecimientos en directo desde diferentes partes del planeta como para la recepción de televisión vía satélite.
- Sistema global de posicionamiento por satélite (GNSS), que consiste en una constelación de satélites que transmite señales de forma que sea posible detectar con total exactitud el punto geográfico en el que el receptor se encuentra bajo cualquier condición climatológica y cualquier medio: mar, tierra o aire. El fundamento de este sistema es calcular la posición comparando las distancias de como mínimo tres satélites cuya posición sea conocida.
- La recepción de Internet vía satélite permite el acceso a la red en lugares remotos donde no exista una infraestructura de cable instalada.
- Otras aplicaciones son la telefonía móvil, la meteorología, los objetivos militares y experimentales.

3.4. Comunicaciones móviles
La telefonía móvil puede ser la tecnología que menos tiempo ha tardado en extenderse entre la población civil. Pasó ha convertirse en un artículo de lujo al alcance de unos pocos hasta que es considerada una tecnología de primera necesidad. A día de hoy es más fácil encontrar a una persona que tenga varios móviles a una que no tenga ninguno.
3.4.1. Repaso a la historia de las comunicaciones móviles
El inicio en el desarrollo de la telefonía móvil está vinculado con la investigación realizada para la comunicación de automóviles de policía, bomberos o ambulancias.
Fue en el año 1947 cuando se creó el primer aparato de teléfono móvil, ideado por Bell Labs junto con Motorola, debido a su gran peso, poca autonomía y a que debía permanecer dentro de una zona limitada, no podemos considerarlo como un teléfono portátil.
Finlandia fue el primer país en comercializar una red telefónica móvil (ARP) en 1971 orientada principalmente a su uso en los automóviles. Esta primera generación de móviles fue distribuida en España por la operadora de telefonía MoviLine. Su transmisión era completamente analógica y tanto su cobertura como la transmisión de voz eran limitadas pero bastante aceptables.
En 1984 Motorola inventó el teléfono móvil tal y como lo conocemos. Pesaba un kilogramo y su batería permitía una hora de conversación y ocho horas en estado de espera.
A principios de los noventa empezaron a introducirse diferentes sistemas digitales móviles; el más conocido para nosotros es GSM, que fue introducido en 1991 en Finlandia y fue adoptado en toda Europa. Estos sistemas, conocidos como la segunda generación, presentaban grandes mejoras en la calidad de comunicación, permiten la transmisión de datos y el envío de SMS. Suponían también una mejora de la compatibilidad con redes de otros países. Actualmente se está implantando la tercera generación de comunicaciones móviles poco a poco, que permitirá una rápida conexión a Internet, la posibilidad de videollamadas, visualización de vídeos a gran velocidad…

3.4.2. Funcionamiento de un sistema móvil
Los sistemas de telefonía móvil deben permitir el libre desplazamiento de sus usuarios de una célula a otra sin que por ello se interrumpa la conexión.
El principio de esta tecnología es la división en células de la zona a la que se quiere dar cobertura. Dentro de cada célula existe un transmisor con una potencia de transmisión bastante baja y que puede dar servicio a un número limitado de usuarios. Tienen un alcance entre 1 y 3 kilómetros, por lo que usual que se instalen varios transmisores dentro de un área con alta densidad de población para ofrecer un óptimo nivel de señal al usuario. En áreas rurales se suelen instalar transmisores con un mayor alcance.
Cuando desea realizar una llamada, el móvil envía un mensaje a la torre que le da cobertura y un dispositivo llamado switch conecta el móvil con la red telefónica pública.
El teléfono móvil, por solo estar encendido, está conectado en modo de escucha con la torre más próxima.
3.4.3. Aplicaciones de la telefonía móvil
- Con la llegada de la segunda generación (GSM) se empezó a hacer uso de los SMS que permitían enviar texto de hasta 160 caracteres.
- Con el éxito de Internet llegó la tecnología WAP que permitía acceder a páginas web especialmente desarrolladas para móviles

- Años después se desarrollo la tecnología GPRS la cual ofrecía opciones como acceder al correo electrónico o a sitios web de Internet a una velocidad mayor.
- Con la llegada de la 3G o UMTS están empezando a parecer módems que permiten conseguir una velocidad similar a la del ADSL, y que facilitan la transmisión de videollamadas. Gracias a esta tecnología también se puede enviar mensajes con contenidos multimedia.
- Igualmente se están empezando a introducir servicios de televisión en el móvil, e incluso es posible realizar compras a través de él.
Los móviles pueden considerarse como pequeños ordenadores en los que podemos encontrar todo tipo de aplicaciones. La gran mayoría de los móviles incluyen cámara de fotos cuya calidad fotográfica mejora de forma constante. También es difícil encontrar un teléfono que no disponga de bluetooth.
Varios modelos de móvil empiezan a incluir también un receptor GPS integrado y seguramente vaya siendo adoptado progresivamente por la mayoría de modelos.

3.4.4. Impacto de la telefonía móvil
Hoy en día no es extraño que en un país haya mayor número de móviles que de personas. Esta explosión de la telefonía móvil se está dando tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. El móvil se contempla como la única forma de poder comunicarse en muchos lugares.
El número de abonados de los servicios móviles aumenta cada minuto y la cobertura móvil hace que el 80% de la población mundial tuviera acceso a la telefonía móvil.
La aparición del móvil también ha supuesto una variación de nuestras costumbres. La irrupción de los SMS supone un nuevo leguaje abreviado.
Este auge de la telefonía móvil no justifica que pueda ser utilizado siempre y donde queramos. En muchos sitios y actos públicos es inapropiado usar el teléfono móvil.
2.COMUNICACIONES POR CONTACTO: TELEFONÍA, FIBRA ÓPTICA.
2.1 Telefonía

Probablemente sea uno de los inventos que más ha cambiado nuestra vida cotidiana, hasta tal punto que actualmente es casi imposible imaginar un mundo sin teléfono.
2.1.1 Repaso histórico a la telefonía.
La telegrafía fue el principal medio de comunicación en el siglo XIX.
Pero el verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci, lo llamó teletrófono y su objetivo era comunicar su oficina con la habitación donde se encontraba su mujer. Fue unos años después cuando Bell patentó el teléfono en EEUU.En 1921 ya existían 13 millones de teléfonos en EEUU, lo que suponía un teléfono por cada ocho personas.

2.1.2 La telefonía fija.
Es aquel sistema de telecomunicación cuyo aparatos no son portátiles y están enlazados con una central por medio de cables de cobre.
Posteriormente, con el avance de las técnicas se introdujo la central de comunicación mecánica utilizando diversas técnicas electromagnéticas.

2.1.3Tecnologías de acceso a la red a través de línea telefónica
El primer acceso comercial a Internet fue a través de la línea telefónica básica(RTB). Para poder comunicar datos por esta misma línea era necesario disponer de un módem.
Posteriormente, con la llegada de la RDIS se consiguió una velocidad mayor y la posibilidad de poder hablar por teléfono y estar conectado a Internet al mismo tiempo.
El auténtico boom de Internet llegó con la conexión de ADSL, que permite una conexión de alta velocidad a Internet.

2.2 Fibra óptica.
Con el descubrimiento de la fibra óptica se solucionaron muchos como conseguir comunicaciones mas rápidas y fiables, además de abaratar costes de mantenimiento y ofrecer nuevos servicios.


2.2.1 Repaso a la historia de la fibra óptica
La primera vez que se usó fue en una prueba realizada en 1977. El primer paso en el desarrollo de esta tecnología se produjo con la aparición en 1962 del láser.
En 1966 se descubrió la fibra óptica y siguió investigando en la materia hasta que en 1977 se empezó a instalar para servicios telefónicos.
En 1988 se tendió el primer cable de fibra óptica para las comunicaciones intercontinentales.

2.2.2 ¿Qué es la fibra óptica?
Los cables de fibra óptica son filamentos de vidrio del espesor de un pelo humano que funciona como conductores de ondas.
TEMA 10: LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
El espectro electromagnético recoge todos los tipos d ondas conocidas clasificadas según su longitud de onda o frecuencia. De esta forma tenemos desde las bandas más energéticas hasta las menos energéticas. Recuerda que la franja del espectro visible, se encuentra entre ambas.
1.1 Repaso a la historia de las ondas electromagnéticas.
Los seres humanos han estado expuestos a radiaciones electromagnéticas desde siempre. La misma luz del sol es una radiación electromagnética, asi como sus rayos ultravioletas. Cualquier objeto que supere los 0º absolutos de temperatura supone una fuente de radiación electromagnética. El descubrimiento de la zona de radiofrecuencia hizo que se empezararan a usar comercialmente las ondas y a suponer la base de las telecomunicaciones.
El descubrimiento de las radiaciones electromagnéticas en 1820 cuando el danés Hans Christian Orsted preparaba su material para impartir una conferencia descubrió que todo cable que transporta corriente eléctrica produce un campo magnético.
Posteriormente Michael Faraday descubrió la inducción magnética. Años después James Maxwell logro formular una serie de ecuaciones que relacionaban el campo eléctrico con el magnético; al resolver dichas ecuaciones se descubrió que la velocidad de las ondas electromagnéticas es de 300.000 km/s.
Gracias a estos conocimientos Marconi logro desarrollar el telégrafo sin hilos. Luego vendrían el teléfono y la radio. Más tarde se llegó a la televisión, comunicación por satélite o los móviles.

1.2 Fuentes de radiaciones electromagnética.
Podemos distinguir dos tipos de fuentes electromagnéticas:
Las naturales que son las causadas principalmente por el Sol que originan diversos efectos y las artificiales que son las provocadas por cualquier dispositivo que haya creado el ser humano.

1.3 Clasificación de las ondas electromagnéticas.
Una onda electromagnética esta caracterizada por los tres parámetros:
Frecuencia (f) número de vibraciones por segundo, lo contrario del periodo (tiempo que tarda en producirse una vibración) se mide en Hz, Velocidad (c) es siempre la misma 300.000 km/s y la longitud de ondas (λ) distancia entre dos de estos elementos nos indica la longitud de la onda, expresada en metros, también se puede expresar como la distancia recorrida en un periodo.
Estos parámetros están relacionados matemáticamente según las expresiones E=h·f y c= λ·f, E es la energía de la radiación, h es una constante igual a 6.67·10-34 J·s y c es la velocidad de la luz.
En telecomunicaciones las ondas se clasifican por sus diferentes bandas de frecuencia según la cual podemos relacionar determinada actividad.

1.4 Propagación de las ondas electromagnéticas
Debemos saber que es una modulación. La modulación es una técnica para enviar información a través de ondas de radio. Consiste en variar alguno de los parámetros de la onda como la amplitud, la frecuencia o la fase con el fin de modificar la información que queremos enviar.
Para una propagación satisfactoria de la onda también son necesarias las siguientes variables:
La potencia ya que las ondas al propagarse por el aire sufren una pérdida de potencia debido a diversos efectos, la limitación de emisiones, se establece según los efectos caloríficos que produzcan, puesto que es perjudicial para la salud estar expuesto a dosis elevadas y la frecuencia en la que se emite, cada frecuencia está destinada a un determinado servicio, y hecho de que dos ondas
coincidan en frecuencias cercanas puede causar interferencias.

miércoles, 20 de junio de 2012


4.CONTROL Y PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Cuando hablamos de Internet la privacidad es muy importante, ya que tenemos derecho a mantener en secreto nuestros datos personales. Por mucho que pensemos, no podemos navegar de forma anónima por la red, porque las autoridades pueden rastrear hasta saber por donde hemos navegado e incluso con quien hemos hablado. Hay diversas asociaciones que apoyan una mayor protección de datos.
En muchas páginas en las cuales nos registramos mediante un formulario, nos piden que aceptemos las condiciones de uso, ahí podemos consultar el fin que van a tener nuestros datos, aparte de estas condiciones, existe la Agencia Española para la protección de datos , ahí podemos encontrar toda la información sobre protección de datos respecto a las telecomunicaciones, pero también en otros ámbitos.

4.1 Navegación por Internet.
Existe un elemento llamados cookie los cuales son enemigos rotundos de la privacidad de datáos. Los cookies son pequeños archivos que se almacenan en el ordenador cuando entramos en las páginas Web  y que guardan información necesaria para la próxima vez que accedamos a la página.
El inconveniente de todo esto es que pueden ser utilizados mal intencionadamente, ya que pueden utilizarlos para conocer las páginas que visitamos y obtener información de para enviar publicidad personalizada. Cabe la posibilidad de eliminar los cookies, pero entonces no nos funcionarían bien muchas páginas por eso es conveniente borrar cada cierto tiempo los cookies. Es fácil en nuestra barra de navegación se encuentra.

4.2 Banca electrónica.
En el caso de los bancos electrónicos hay que pedir primero solicitar la activación de la cuenta electrónica al banco, y para tener más asegurados nuestros datos en  Internet se le ponen más de una clave de acceso para el cifrado de datos.
Anteriormente hemos hablado que el protocolo para navegar en Internet es HTTP, pero para acceder a las páginas de nuestros bancos es más fiable el protocolo HTTP o el HTTPS SEGURO , que permite codificar la información que enviamos por el navegador y el servidor remoto.

4.3 Problemas de seguridad y privacidad.
En la actualidad, existen los conocidos programas espías, que se encargan a conseguir información sobre el usuario elegido sin su consentimiento.Estos programas pueden acceder a nuestra información a través de virus,correo electrónico o dentro de archivos descargados de Internet.
Otros de los fraudes de Internet son los denominados phising, que se hacen pasar por personas de nuestra confianza para así acceder a nuestra información , una de las técnicas utilizadas por estas personas es el mandar un correo haciéndose pasar por tu entidad bancaria y te pide que metas tus datos personales de nuevo, y al tener el formulario rellenado y entregado te sale en la pantalla una ventana de error , y así es como ellos recaban nuestra información.
Los conocidos hackers, surgieron en los Estados Unidos, se llamaban así porque mejoraban el funcionamiento de los programas, por ello los informáticos y estas personas piden que no se les llame así a aquellas personas que realicen fraudes  estas personas deben llamarse crackers y no hackers.
















3. INTERNET
Internet se ha convertido en nuestras vidas en el medio de comunicación , entretenimiento e información mas importante del momento, ya que nos permite comunicarnos y buscar información a gran velocidad y sin ningún tipo de problemas, ya que esta al alcance de todos.


3.1 ¿ Qué es Internet?
Internet consiste en un conjunto de redes de ordenadores que une y conecta a miles de redes más pequeñas entre sí, como son las de alguna empresa, universidad o incluso las de otro país.
Internet presenta una ventaja y es que no pertenece a ningún tipo de empresa , organismo, etc, sino que es una red totalmente libre y al alcance de cualquiera, con organismos internacionales por todo el mundo para garantizar su buen funcionamiento.


3.2 Repaso a la historia de Internet.
Hubo una empresa que fue la que contribuyó a la aparición de esta red global y fue la Agencia de Investigación de proyectos Avanzados de Defensa perteneciente a los Estados Unidos.
En 1965, fue creada la primera red de ordenadores compuesta por dos ordenadores unidos por un cable telefónico para enviar datos.
En 1966, Lauren Roberts de DARPA  estableció el plan ARPANET para crear una red global, este plan estaba destinados a fines militares y universitarios y su comercialización estaba totalmente prohibida. 
El gran avance de Internet se debió a la aparición del protocolo TCP/IP, la utilizada actualmente en Internet, este protocolo se define como el cojunto de normas y especificaciones para la comunicación entre unos ordenadores y otros.
En 1989 el plan ARPANET pasó a denominarse Internet, por este tiempo ya contaba con 100.000 servidores en todo el mundo. 
actualmente, esta red supone un elemento de primera necesidad y sigue en plena actualización y revolución para ofrecernos cada vez mejores propiedades.


3.3 Funcionamiento de Internet.
Internet está constituido por el modelo cliente-servidor, El servidor es el ordenador donde se almacena la información , mientras que el cliente es un servidor que le envía sus peticiones al servidor, el servidor puede ser Microsoft Internet explorer, Moxila, firefox, entre otros. 
Internet se basa en el protocolo TCP/IP, como hemos mencionado anteriormente, Esto nos sirve para identificar a cada usuario , estas direcciones están formadas por cuatro números del 0 al 255 separados por puntos.
pero como buscar a los usuarios por la dirección de IP  es complicado, lo buscamos poniendo el nombre de su página Web.


3.4 Servicios de Internet.
Internet nos ofrece múltiples servicios como puede ser la transferencia y búsqueda de datos de archivos o trabajar en un ordenador de forma remota.
La visualización y utilización de páginas Web se basa en el modelo de cliente-servidor con el protocolo de hipertexto (HTTP), Y en el lenguaje (HTML).
El proceso para la visualización de una página Web es : 
1. Se escribe la URL en la barra del navegador.
2. El navegador acude al servidor para obtener la dirección de IP.
3. Se establece la conexión al servidor.
4. El cliente solicita la página deseada.
5. El servidor busca la página y si existe la devuelve al cliente codificada en lenguaje HTML .
6.El cliente interpreta el código HTML y lo presenta.
7. Se cierra la conexión.
 La otra aplicación de Internet es el correo electrónico ,  que nos permite comunicarnos de una manera rápida y económica. Se distinguen dos elementos principales en el funcionamiento del correo electrónico  : los agentes de usuario y los agentes de transferencia .
Actualmente, existen dos tipos de cuentas de correo electrónico:
protocolo POP, Correo Web.
PROTOCOLO POP: los mensajes son descargados del servidor al ordenador; para ello se precisa un programa informático como Microsoft Outlook.
CORREO WEB: Se accede igual que a una página Web a través de un navegador.
Existen otras aplicaciones  que permiten la comunicación entre los usuarios como son los chats, mensajería instantánea , foros, etc.


3.5 Impacto de Internet.
Internet ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas, ya que nos permite obtener cualquier tipo de información a través de él, ahora bien, toda la información que se encuentra en Internet no es totalmente fiable por ello hay que contrastar la información.
Actualmente, existe la opción del teletrabajo, que es trabajar por medio de tu ordenador desde casa conectados a la red.
también se está implantando en España la posibilidad de realizar trámites oficiales a través de la red, como  por ejemplo , tener acceso a un informe médico desde cualquier punto de la comunidad autónoma.
En el ámbito del ocio y el entretenimiento Internet a supuesto una gran revolución , ya que le esta ganando terreno a la televisión.










lunes, 18 de junio de 2012



2. TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LA INFORMACIÓN.
 2.1 Sistema binario.
El microprocesador es la base de los dispositivos digitales, se trata de un aparato que funciona según los impulsos electrónico que detecta de unos minúsculos círculos. Los valores utilizados para tales impulsos son el 1 y el o, se utiliza 1 si ha detectado el impulso y 0 si no lo ha detectado.
El bit es un dígito del sistema binario y a diferencia que es sistema decimal que utiliza diez valores el binario utiliza solo dos, el cero y el uno.
Otra de las medidas utilizadas en informática es el byte, compuesto por ocho bits.
Para convertir un numero decimal en binario hay que dividir la cifra entre dos sucesivamente hasta que el resto sea cero.
El cociente se anota y serán los dígitos de ese el numero del sistema binario.


2.2 Unidades del sistema binario.
Una vez que hemos digitalizado el número, nos resulta de gran importancia el tamaño.
Según el tamaño del numero se utilizan diferentes unidades, partiendo del bit estas son:
1 byte ----  1024 bytes
1 kilobyte  --- 1024 bytes
1 gigabyte  --- 1024 kilobytes
1 terabyte --- 1024 gigabytes
1 petabyte --- 1024 terabytes.
Cuando hablamos de la importancia del tamaño de los archivos deberíamos mencionar también la comprensión de archivos, esto dependerá del tipo de archivo entre otras cosas.


2.3 Digitalización de la señal.
Una señal analógica es aquella que toma diversos valores de amplitud y frecuencia, en cambio, la digital es aquella que toma valores concretos del sistema binario.
El concepto digitalización nos es más que transformar cualquier tipo de información en valores numéricos correspondientes a los pares binarios o y 1 . 
Este proceso tiene varias partes : 
1. MUESTREO :  Se toma unas muestras cada cierto tiempo a partir de  la señal analógica. Mientras más señales se tomen más similar será la analógica.
2. CUANTIFICACIÓN : Se miden los valores de tensión de as muestras y se le reparte un numero decimal en función de la escala utilizada.
3. CODIFICACIÓN: Los valores impuestos anteriormente  se convierten en binarios y ya está terminado el proceso.


2.4  Digitalización de la imagen.
Actualmente, se utilizan más frecuentemente las cámaras decimales ya que presentan mejores propiedades pero hace unos años las analógicas eran muy utilizadas porque presentaban mayor calidad hace unos años.
La calidad de la imagen se mide por píxeles, para conocer el número de píxeles que ofrece la imagen  se multiplica el numero de píxeles de alto por el ancho.
También la imagen digital está basada en unos y ceros por lo que dependerá del número de bits que se elijan para representar cada píxel.
según el numero de bit podremos representar más o menos colores en la imagen.
Las imágenes son comprimidas para mejorar el almacenamiento, existen dos formas de comprimir la imagen, la que resulta sin perdidas, que es la que al comprimirla sale exactamente igual que si no estuviese comprimida, y la que resulta con perdidas, en las que se realizan algoritmos, que consiste en desechar lo mas irrelevante para el ojo humano, así que solo notaremos la perdida si realizaremos grandes ampliaciones de imágenes.
existen diferentes formatos de archivos:
  • En la comprensión sin perdidas: TIFF Y RAW(mayor calidad), GIF, PNG Y PSD ( de peor calidad).
  • En comprensión sin perdidas : JPG Y JPEG.
2.5 Digitalización del sonido.
Existen varios formatos para la digitalización de la señal de audio:
El formato de audio en CD, desarrollado por las empresas sony y philips, y mas tarde los conocidos casetes y vinilos con una mayor calidad.
Algunos años después ha salido un formato que ha revolucionado el mundo de la música , y es el MP3, que capta una frecuencia de entre 20Hz y 20 kHz.
La expansión de este aparato se debió a las numerosas ventajas que presenta con respecto al CD, ya que una canción en un CD ocupa 40 MB  mientras que en un MP3 ocupa 4 MB, a parte de todo esto en el MP3 se pueden incluir información complementaria como es el nombre de la canción, el artista, la fecha de su creación, etc.