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Medios inalambricos con ejemplos - actualizado

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La importancia de las formas de comunicación inalambrica en la actualidad se ve reflejada en nuestro día a día, celulares, computadores, entre muchos otros aparatos hacen uso de esta tecnología, a continuación te hablamos de como funciona totalmente y que tecnologías aplican.

Estos medios operan por radiación electromagnética de la señal de información, por lo tanto no ofrecen un medio físico como tal para que la señal se propague, ya que ésta puede incluso viajar hasta en el vacío (por ejemplo en las comunicaciones satelitales).

Los medios inalámbricos resuelven las problemáticas asociadas con:

  1. Comunicaciones Móviles.
  2. Comunicaciones con sitios de difícil acceso.
  3. Comunicaciones en sitios que por estética o regulación no deben cablearse.
  4. Comunicaciones con requerimientos de alto nivel de cobertura.
  5. Redes de comunicación temporales.
telecomunicaciones celulares

A continuación algunos ejemplos para las problemáticas anteriores.

  1. Ejemplo: los sistemas de telefonía móvil celular.
  2. Ejemplo: los sistemas de comunicación aérea y marítima.
  3. Ejemplo: edificios que son considerados patrimonio nacional y no pueden cablearse.
  4. Ejemplo: los sistemas de radiodifusión: TV, radio AM y FM, entre otros.
  5. Ejemplo: sistemas de apoyo en situaciones
  6. de emergencia (desastres naturales).

Sin embargo, el principal inconveniente asociado a los medios de transmisión inalambrica es la “regulación”, ya que para la utilización o uso de este tipo de medios se requiere la adquisición de permisos o licencias de
operación.

antena transmision inalambrica

Los medios de transmision inalambricos mas comunes son:

Ondas de radio.

También conocidas como ondas hertzianas, las ondas de radio son ondas electromagnéticas de menor frecuencia (mayor longitud de onda) y menor energía que las del espectro visible (colores que nuestro sistema visual puede reconocer).

Este tipo de ondas son muy fáciles de generar y modular, de aquí que los primeros sistemas de comunicación usaran esta franja del espectro.

El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue diseñado por el italiano Guglielmo Marconi, quien en el año 1901 realizó la primera emisión radioeléctrica, mediante ondas electromagnéticas, dando lugar a lo que entonces se denominó telegrafía sin hilos, muy importante para los medios inalambricos.

Microondas

El medio de comunicación conocido como microondas se compone de todas aquellas bandas de frecuencia en el rango de 1 GHz en adelante. Se les denomina “microondas” ya que la longitud de onda de esta banda es muy pequeña, del orden de milímetros o micrómetros. A diferencia de las ondas de radio, este tipo de ondas son más difíciles de generar y modular. Las microondas pueden clasificarse en dos categorías:

Microondas terrestres y microondas satelitales

Las microondas terrestres conforman un medio de comunicación muy efectivo en redes metropolitanas para interconectar bancos, estaciones base de telefonía móvil, brindar soluciones de última milla, entre otras. Sus principales frecuencias de operación se encuentran alrededor de los 10 GHz a 15 GHz, 18 GHz, 23 GHz y 26 GHz, las cuales son capaces de conectar dos localidades de hasta 20 kilómetros de distancia una de la otra. Los equipos de microondas que operan a frecuencias más bajas, entre 2 GHz y 8GHz, puede transmitir a distancias de entre 30 y 45 kilómetros. Las únicas limitantes para estos enlaces son la curvatura de la Tierra y los requerimientos de línea de vista, es decir, la condición de que los equipos de transmisión y recepción deben tener visión directa (ausencia de obstáculos).

A diferencia de las ondas de radio, las microondas satelitales (gracias a su reducida longitud de onda) pueden traspasar la ionosfera y por tanto pueden ser utilizadas para ofrecer servicios asociados con aplicaciones satelitales. Un satélite de comunicaciones no es más que una estación repetidora de microondas, localizada en el espacio que se utiliza para enlazar dos o más estaciones de microondas terrestres (Tx / Rx). El esquema de operación de un satélite se puede describir, de manera simple, de la siguiente manera. Primero, el satélite recibe una transmisión en cierta banda de frecuencia uplink (enlace hacia arriba) por parte de una estación terrestre. Luego, el satélite regenera la señal y la transmite en otra frecuencia denominada downlink (enlace hacia abajo). Entre las bandas típicas de operación para enlaces satelitales se encuentran la banda C, Ku, Ka y L.

Infrarojo

Los sistemas de transmisión de información basados en el envío y recepción de señales ópticas, operan en la banda del infrarrojo (IR), justo antes del segmento correspondiente al espectro visible. Se denomina “infrarrojo” porque su frecuencia de operación está por “debajo” del primer color que compone el espectro visible (el rojo), los sistemas de transmisión basados en fibras ópticas, propagan luz infrarroja en zonas de baja atenuación, las cuales se encuentran en las regiones de las longitudes de onda centrales 1.550 nm, 1.330 nm y 850 nm. A diferencia de los sistemas ópticos por fibra, los sistemas de transmisión ópticos por espacio libre no utilizan medio guiado de propagación de la señal lumínica.

IrDA (Datos infrarojos)

Tecnología para la transmisión de datos en la banda del infrarrojo que utiliza como fuente de luz el LED (Light Emisor Diode). Esta tecnología ofrece alcances de hasta 2 mts con velocidades de 1 a 4 Mbps. De aquí que su principal campo de aplicación sea la interconexión de periféricos. Ofrece como ventaja su sencilla y económica implementación.

FSO (Espacio optico libre)

Tecnología para la transmisión de datos en la banda del infrarrojo que utiliza, como fuente de luz, el LASER (Light amplification by stimulated emission of radiation). Esta tecnología ofrece alcances de hasta 5 Kms y velocidades de 2 Gbps. De aquí que su principal campo de aplicación sea la interconexión de LAN’s en edificios

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