Aprendiendo Telecomunicaciones

Aprendiendo Telecomunicaciones Página de divulgación sobre temas de Ingeniería, especialmente Ingeniería en Telecomunicaciones
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Meme muy personal
19/05/2026

Meme muy personal

Cuando se descompone la luz del Sol en sus diferentes colores es posible notar varias zonas oscuras. Estas líneas son fo...
17/05/2026

Cuando se descompone la luz del Sol en sus diferentes colores es posible notar varias zonas oscuras. Estas líneas son formadas debido a que los átomos en la atmosfera solar absorben esas longitudes de onda en específico.
Hoy en día se conocen como líneas de absorción o, en el caso específico del Sol, líneas de Fraunhofer en honor a Joseph van Fraunhofer quien estudió y catalogó mas de 300 líneas.

Por otro lado, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen descubrieron que cada elemento químico al ser quemado y vaporizado en un gas emite líneas de colores brillantes. Esto es conocido como líneas de emisión.
Al comparar las líneas de absorción de la luz de Sol, es decir las líneas de color que hacen falta, con las líneas emitidas por diferentes elementos se puede saber de que está compuesto el Sol.

Anders Jonas Ångström profundizó en este trabajo y en 1868 publicó un atlas de más de 1,000 líneas de absorción del espectro solar e identificó que corresponden con el hidrógeno, sodio, calcio, bario, estroncio, magnesio, cobre, hierro, cromo, níquel, cobalto, zinc y oro.
En la imagen pueden ver el espectro solar creado por el Observatorio Nacional Solar de Kitt Peak. Para crearlo se utiliza un espectrómetro que funciona gracias a la Transformada de Fourier.

Como dato curioso, en 1868 se descubrió una línea del espectro solar que no correspondía con ningún elemento conocido en la Tierra. El astrónomo Joseph Norman Lockyer le dio el nombre de "helium" en honor a Helios, el dios griego del Sol.
Fue hasta 27 años después que se descubrió la existencia del helio en la Tierra. Su descubridor, William Ramsay, ganó el Premio Nobel de Química en 1904 por descubrir los gases nobles (helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón)

En 1947, en los laboratorios Bell, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventaron un pequeño dispositivo de...
15/05/2026

En 1947, en los laboratorios Bell, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventaron un pequeño dispositivo de estado sólido capaz de amplificar y conmutar señales eléctricas: el transistor.

Antes del transistor, los dispositivos electrónicos eran grandes, frágiles, lentos y consumían mucha energía. Computadoras como ENIAC necesitaban miles de tubos de vacío y ocupaban habitaciones enteras.
Gracias al transistor se logró la miniaturización de los circuitos, siendo cada vez más pequeños, veloces y eficientes, a la vez que más baratos.

Hoy en día estamos rodeados de transistores, millones de veces más pequeño que aquel primer transistor y tenemos chips que pueden contener miles de millones de transistores en ellos.
Muchos llaman al transistor el invento mas importante del siglo XX ya que gracias a él se logró el mundo tal y como lo conocemos.

En la imagen pueden ver una replica del primer transistor, ubicada en la oficina de IEEE Spectrum.

Meme para este jueves
14/05/2026

Meme para este jueves

Una antena monopolo es una antena que consta de un solo elemento conductor vertical y requiere un plano de tierra. Ya qu...
13/05/2026

Una antena monopolo es una antena que consta de un solo elemento conductor vertical y requiere un plano de tierra. Ya que un monopolo es esencialmente la mitad de una antena dipolo, el plano de tierra actúa como la otra mitad.

En una antena dipolo, la corriente fluye entre dos elementos conductores. En una antena monopolo, solo hay un elemento físico, por lo que necesita un plano conductor que haga el papel del segundo elemento.
Según el principio de imágenes en electromagnetismo, un plano conductor debajo del monopolo actúa como un espejo, creando una imagen simétrica de la antena. Esto hace que la antena se comporte como si fuera un dipolo completo

En antenas de onda larga y media (radiodifusión por ejemplo) la superficie misma donde se encuentra la antena actúa como plano de tierra, con radiales enterrados para mejorar la conductividad.

Cuando la antena no está en contacto directo con el suelo se pueden colocar hilos metálicos conectados a la base de la antena. Es común en antenas de radioaficionados y comunicaciones móviles.

Otro tipo de plano de tierra es colocar directamente una placa metálica debajo de la antena. Un caso especial de esto son las antenas de automóviles donde la carrocería del vehículo sirve como plano de tierra.

Si una antena tiene una determinada dirección donde se concentra mayor intensidad de radiación se tiene una antena direc...
11/05/2026

Si una antena tiene una determinada dirección donde se concentra mayor intensidad de radiación se tiene una antena direccional.
Una forma de verlo es la siguiente: mientras más angosto sea el ángulo del lóbulo principal, mayor es la directividad ya que la potencia radiada se concentra en un volumen menor.

En la imagen pueden ver una antena Yagi, una antena parabólica y una antena dipolo. La parabólica es la que tiene una mayor directividad, mientras que la dipolo es la que tiene una menor directividad y se conoce como antena omnidireccional ya que radia en todas direcciones sobre un mismo plano.

En cuanto a aplicaciones una antena muy directiva puede ser usada en comunicaciones espaciales para comunicarse con un satélite o una nave viajando por el sistema solar, por eso existen las antenas parabólicas de 70 metros de la NASA.

Mientras que una antena omnidireccional son muy usadas en radiodifusión, colocas una antena de TV en un sitio alto buscando que la señal se radie alrededor para llegar a la mayor cantidad posible de personas.

Feliz día jefa, cuando se aburra de su regalo me lo presta
10/05/2026

Feliz día jefa, cuando se aburra de su regalo me lo presta

Desde hace tiempo hemos estado publicando aquí acerca del proyecto de la NASA para implementar una red 4G y 5G en la Lun...
09/05/2026

Desde hace tiempo hemos estado publicando aquí acerca del proyecto de la NASA para implementar una red 4G y 5G en la Luna.

Aquí podemos ver un prototipo del sistema de comunicaciones que usarían los astronautas. Las pruebas se están realizando en el desierto de Nevada.

Por el momento se planea que los roves y landers actúen como puntos de acceso, pero eventualmente se buscará instalar torres celulares.
Además, no se utilizarán teléfonos celulares como tal sino que vendrán integrados en el traje de los astronautas.

En el mapa se muestran los cables submarinos de fibra óptica que existen actualmente en funcionamiento.La longitud total...
08/05/2026

En el mapa se muestran los cables submarinos de fibra óptica que existen actualmente en funcionamiento.

La longitud total de los cables es de aproximadamente 1.3 millones de kilómetros. El cable más corto es de 131 km (Celtix Connect Cable), mientras que el más largo llega a los 45,000 km (2Africa).
Considerando un radio de la Tierra 6371, se puede calcular que la longitud total de cables es suficiente para darle la vuelta a la Tierra poco mas de 32 veces.

La capacidad de los cables varías desde los 20 Tbps con los cables colocados a inicios de siglo, hasta 224 Tbps con el cable MAREA colocado en 2018. La capacidad total de la red varía entre las diferentes rutas, siendo la ruta Transatlántica aquella con mayor tráfico (1600 Tbps), mientras que la ruta Europa – Medio Oriente cuenta con un tráfico de 100 Tbps.

En los últimos años, las inversiones hechas en el despliegue de cables submarinos se realizan por parte de consorcios entre proveedores de contenido y proveedores de internet. Entre los principales inversores se encuentran Amazon, Google, Facebook y Microsoft. La inversión anual promedio desde 2012 hasta 2023 es aproximadamente de 2 billones de dólares.

En cuanto a los fabricantes de cables submarinos, tenemos 4 principales empresas que contribuyen al 90% de todos los cables. Estas empresas son Subcom, Alcatel, NEC y Huawei.

07/05/2026

En este video se muestra como se repara un cable submarino gracias a la ayuda de buzos especializados en este tipo de trabajos.

Actualmente el cable de fibra óptica submarina mas largo y en funcionamiento es el cable 2Africa. Con una extensión de 4...
06/05/2026

Actualmente el cable de fibra óptica submarina mas largo y en funcionamiento es el cable 2Africa.

Con una extensión de 45,000 km éste cable conecta Europa, Medio Oriente y rodea África completamente.
Tiene un total de 46 estaciones terrenas repartidas a lo largo de 33 países.

Hay 8 empresas involucradas en su despliegue y mantenimiento: Meta, China Mobile, MTN Group, Orange, Saudi Telecom Company, Telecom Egypt, Vodafone y West Indian Ocean Cable Company.

Dirección

Mexico City

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