sábado, 26 de junio de 2010

Software para alta frecuencia



Nueva solución de AWR permite analizar la integridad de la señal desde las primeras etapas del ciclo de diseño.


AWR (Applied Wave Research), proveedor de herramientas automatizadas de diseño electrónico presentó su nueva solución de integridad de señal, SI 2005, desarrollada para diseño de circuitos electrónicos de alta frecuencia.


Uno de los espacios de mayor desarrollo dentro de la industria electrónica es el de las comunicaciones inalámbricas. La popularidad que gozan los dispositivos portátiles, como celulares, PDAs y laptops, por ejemplo, ha impulsado enormemente el desarrollo de esta tecnología.


Como es sabido, todos los dispositivos inalámbricos operan con frecuencias relativamente elevadas, debido, entre otras razones, a que las dimensiones de las antenas utilizadas en la comunicación son directamente proporcionales a la longitud de onda y, por lo tanto, inversamente proporcionales a la frecuencia de la señal de transmisión.


La frecuencia de la señal utilizada en los circuitos electrónicos provoca variaciones en las características eléctricas de los materiales.

Cuando la frecuencia de la señal es relativamente baja, estas variaciones son tan pequeñas que los diseñadores las pueden eliminar de sus diseños sin que los parámetros del circuito real difieran significativamente de los considerados durante el diseño.


Sin embargo, cuando la frecuencia de las señales supera algunos cientos de megahertz, afectan significativamente la integridad de la señal de información, provocando la necesidad de utilizar modelos matemáticos que contengan estas variables, en el diseño de estos dispositivos, aumentando significativamente la complejidad de los diseños.


El software de AWR provee a los ingenieros de diseño, de una herramienta que permite identificar, analizar y corregir potenciales problemas de integridad de la señal, de una manera sencilla y desde las primeras etapas del ciclo de diseño.


SI 2005 combina el ambiente de diseño y el modelado de datos de AWR, con un ambiente del análisis de la integridad de la señal, proporcionando una variedad de herramientas de análisis en una sola plataforma, relativamente sencilla de utilizar.

Este software incluye diversas herramientas de simulación y análisis de ondas de radiofrecuencia. Además, SI 2005 soporta los formatos de modelado más utilizados en la industria, incluyendo SPICE, IBIS y bloques de parámetros S.

"A medida que las frecuencias y los anchos de banda superan algunos cientos de megahertz, la integridad de la señal se enfrenta a las limitaciones físicas de la solución", comentó Michael Heimlich, director de soluciones modulares de AWR.



"Los diseñadores nos han mencionado que necesitan una solución e integridad de señal más precisa. El ambiente de diseño de AWR fue desarrollado como una solución de diseño, simulación y análisis, precisa, capaz manejar frecuencias dentro del rango de los gigahertz", añadió Heimlich.

Sistema de posicionamiento global





El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento mundial) o NAVSTAR-GPS1 es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. Aunque su invención se atribuye a los gobiernos francés y belga, el sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El GPS funciona mediante una red de 32 satélites (28 operativos y 4 de respaldo) en órbita sobre el globo, a 20 200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales (es decir, la distancia al satélite). Por "triangulación" (método de trilateración inversa), calcula la posición en que éste se encuentra. En el caso del GPS, la triangulación —a diferencia del caso 2-D que consiste en averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos—, se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites.
La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado por la Federación Rusa.
Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado Galileo.
El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen:
Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados.
Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites para controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.
Terminales receptores: Indican la posición en la que están; conocidas también como unidades GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas especializadas.

Segmento espacia
Satélites en la constelación: 24 (4 × 6 órbitas)
Altitud: 20.200 km
Período: 11 h 56 min (12 horas sidéreas)
Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre).
Vida útil: 7,5 años
Segmento de control (estaciones terrestres)
Estación principal: 1
Antena de tierra: 4
Estación monitora (de seguimiento): 5
Señal RF
Frecuencia portadora:
Civil - 1575,42 MHz (L1). Utiliza el Código de Adquisición Aproximativa (C/A).
Militar – 1227,60 MHz (L2). Utiliza el Código de Precisión (P), cifrado.
Nivel de potencia de la señal: –160 dBW (en superficie tierra).
Polarización: circular dextrógira.
Exactitud
Posición: oficialmente indican aproximadamente 15 m (en el 95% del tiempo). En la realidad un GPS portatil monofrecuencia de 12 canales paralelos ofrece una precisión de 2,5 a 3 metros en mas del 95% del tiempo. Con el WAAS/ EGNOS / MSAS activado, la precisión asciende de 1 a 2 metros.
Hora: 1 ns
Cobertura: mundial
Capacidad de usuarios: ilimitada
Sistema de coordenadas:
Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).
Centrado en la Tierra, fijo.
Integridad: tiempo de notificación de 15 minutos o mayor. No es suficiente para la aviación civil.
Disponibilidad: 24 satélites (70%) y 21 satélites (98%). No es suficiente como medio primario de navegación.




Evolución del sistema GPS


El GPS está evolucionando hacia un sistema más sólido (GPS III), con una mayor disponibilidad y que reduzca la complejidad de las aumentaciones GPS. Algunas de las mejoras previstas comprenden:
Incorporación de una nueva señal en L2 para uso civil.
Adición de una tercera señal civil (L5): 1176,45 MHz
Protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para servicios de Seguridad Para la Vida (SOL).
Mejora en la estructura de señales.
Incremento en la potencia de señal (L5 tendrá un nivel de potencia de –154 dB).
Mejora en la precisión (1 – 5 m).
Aumento en el número de estaciones monitorizadas: 12 (el doble)
Permitir mejor interoperabilidad con la frecuencia L1 de Galileo
El programa GPS III persigue el objetivo de garantizar que el GPS satisfará requisitos militares y civiles previstos para los próximos 30 años. Este programa se está desarrollando para utilizar un enfoque en 3 etapas (una de las etapas de transición es el GPS II); muy flexible, permite cambios futuros y reduce riesgos. El desarrollo de satélites GPS II comenzó en 2005, y el primero de ellos estará disponible para su lanzamiento en 2012, con el objetivo de lograr la transición completa de GPS III en 2017. Los desafíos son los siguientes:
Representar los requisitos de usuarios, tanto civiles como militares, en cuanto a GPS.
Limitar los requisitos GPS III dentro de los objetivos operacionales.
Proporcionar flexibilidad que permita cambios futuros para satisfacer requisitos de los usuarios hasta 2030.
Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la determinación de posición y de hora precisa como servicio internacional.

Funcionamiento

La situación de los satélites puede ser determinada de antemano por el receptor con la información del llamado almanaque (un conjunto de valores con 5 elementos orbitales), parámetros que son transmitidos por los propios satélites. La colección de los almanaques de toda la constelación se completa cada 12-20 minutos y se guarda en el receptor GPS.
La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se llama efemerides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides, en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para la toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica,información doppler, etc
El receptor GPS utiliza la información enviada por los satelites (tiempo en la que emitieron las señales, localización de los mismos) y trata de sincronizar su reloj interno con el reloj atómico que poseen los satelites. La sincronización es un proceso de prueba y error que en un receptor portatil ocurre una vez cada segundo. Una vez sincronizado el reloj, puede determinar su distancia hasta los satélites, y usa esa información para calcular su posición en la tierra.
Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor.
Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos esferas.
Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva esfera sólo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda. De esta manera ya tendríamos la posición en 3-D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes atómicos de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son precisos.
Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3-D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre el receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen se transforme en un punto.

¿Cómo funciona?: Tarjetas identificadoras sin contacto o sistemas RFID



¿Cómo funciona?: Tarjetas identificadoras sin contacto o sistemas RFID

Cada vez es más frecuente ver tarjetas identificadoras sin contacto con el sistema de lectura. Este tipo de sistemas se llaman abreviadamente RFID (Radio Frequency Identification) Identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos están sustituyendo poco a poco a las etiquetas de códigos de barras y a las tarjetas magnéticas en todas sus aplicaciones.


Aplicaciones actuales


Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas es el control de accesos y la inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no es necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más cómodo y más rápido de usar.
Este es un sistema en el que el interrogador (el dispositivo que lee los datos) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, tantas como usuarios haya autorizados.

Una aplicación muy frecuente y poco conocida de los sistema RFID son los inmovilizadores de vehículos. Se basan en un sistema interrogador situado en el vehículo a proteger y en un identificador en la llave. El primer sistema de este tipo se empezó a usar en 1994 y era el sistema U2270B de Atmel. En este tipo de sistema un interrogador sólo da paso a una sola llave.



¿Cómo funciona?


Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de base que lee y escribe datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que responde al interrogador.

El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutando una bobina a alta frecuencia. Las frecuencias usuales
van desde 125 Khz hasta la banda ISM de 2.4 Ghz, incluso más.
El campo de radiofrecuencia genera una corriente eléctrica sobre la bobina de recepción del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta el circuito.
Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos.
El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una perturbación del propio nivel de la señal.

La señal recibida por el interrogador desde la tarjeta está a un nivel de -60 db por debajo de la portadora de transmisión. El rango de lectura para la mayoría de los casos está entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta.

Podemos encontrar además dos tipos de interrogadores diferentes:
Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la energía y los datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos alcance.

Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra para transmitir datos. Son más caros, pero consiguen unas prestaciones mayores.
Protocolos y opciones

Normalmente el sistema de modulación usado es modulación de amplitud (AM) con codificación tipo Manchester NRZ.

Para conseguir mayor alcance y más inmunidad al ruido eléctrico se utilizan sistemas más sofisticados. En algunos casos se divide la frecuencia del reloj de recepción.

La mayor parte de los sistemas tienen una memoria EEPROM donde se almacenan datos. En algunos casos llevan datos grabados de fábrica y en otros también hay datos que puede grabar el usuario.

Algunos sistema utilizan encriptación de clave pública para conseguir mayor seguridad ante posibles escuchas maliciosas.

Por otro lado podemos encontrar sistemas anticolisión que permiten leer varias tarjetas al mismo tiempo.
En caso de que varias tarjetas estén en el rango de alcance del interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo tiempo, se produce una colisión. El interrogador detecta la colisión y manda parar la transmisión de las tarjetas durante un tiempo. Después irán respondiendo cada una por separado por medio de un algoritmo.



Aplicaciones

Ya hemos hablado de las tarjetas identificadoras sin contacto y de los inmovilizadores de vehículos. Pero hay algunas nuevas aplicaciones y otras que se prevén para el futuro. Una de las aplicaciones con más futuro son las etiquetas identificadoras poco a poco sustituirán en muchos casos a las típicas etiquetas de códigos de barras.

Así se pueden usar para identificar envíos de cartas o paquetes en correos o agencias de transporte. Los chips indentificadores de animales y mascotas también son de este tipo.

Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la identificación de los equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y encauzar automáticamente los equipajes de los viajeros y evitaría muchos problemas y extravíos de equipajes que tantos problemas causas a los viajeros y a las compañías aéreas.
El problema es la falta de estandarización, que todos los sistemas sean capaces de leer las mismas tarjetas. En 1998 Texas Instruments y Philips Semiconductors propusieron un estándar que la ISO ha adoptado, el ISO/IEC 15693.
Este estándar internacional transmite en la frecuencia de 13'56 Mhz. Muchos de los nuevos circuitos integrados RFID usan ya este sistema.
Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del supermercado con etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de manera automática se identifican todos los productos que hemos comprado y nos comunican inmediatamente el precio total.

A los transponders se le pueden añadir entrada lectoras del estado de sensores o de interruptores. Así se podrían usar como sensores remotos sin alimentación ni mantenimiento.

Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de fabricación, identificación de mercancías, distribución automática de productos, logística, sistemas antisecuestro, localización de documentos.

Como vemos, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las etiquetas y los sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. Algunos hasta tienen cierta prevención por las tremendas posibilidades de control sobre el individuo que ofrece esta tecnología.

La polémica

Recientemente se está creando un movimiento anti RFID. La causa es que esta tecnología atenta contra de la privacidad. Con la gran difusión de etiquetas RFID se está haciendo muy fácil seguir los hábitos de un individuo.
A raiz de los acontecimientos del 11S en los Estados Unidos, éste país ha implantado un pasaporte con etiquetas RFID.
Esto ha contribuido a aumentar la polémica. Sólo el futuro nos dirá como terminará esto.


Un caso concreto: Microchip MCRF450


Vamos a estudiar un dispositivo concreto: la familia MCRF450 de Microchip. Estos chips permiten la lectura y escritura de datos en su memoria EEPROM. Tienen una capacidad de memoria de 1024 bits distribuidos en 32 bloques.
De estos bits, los tres primeros bloques (48 bits) vienen programados de fábrica con el número de serie único para cada circuito, otros 48 bits se usan para personalizar la tarjeta y los 928 bits restantes son para lectura y escritura de datos. Los bloques de memoria se pueden proteger contra escritura.


Anuncian una velocidad de transferencia de datos de 70 Khz en modo asíncrono, utiliza codificación Manchester con control de CRC. Implementan un algoritmo anticolisión que permite teóricamente acceder a cualquier número de transponders al mismo tiempo. Se pueden programar para dos modos de funcionamiento: primero habla el interrogador o primero habla la tarjeta.


Estos dispositivos necesitan para funcionar un circuito resonante LC compuesto por una bobina y, en algunos casos, un condensador. Cuando el circuito está cerca del campo de radiofrecuencia del interrogador, se produce un voltaje en el circuito LC. Este voltaje se rectifica y alimenta así los circuitos internos del dispositivo.

El chip envía datos al interrogador conectando y desconectando un condensador interno (entre lo terminales Vss y Ant.) que pone en resonancia o no el circuito LC externo. Si el circuito está en resonancia con la frecuencia de transmisión del interrogador, se produce un voltaje mucho mayor que si no hay resonancia.

Si el transponder está en resonancia (Microchip llama a este estado cloaking), una parte de la señal enviada por el interrogador, y que se induce en el circuito LC, vuelve al propio interrogador produciendo una pequeña señal que se puede detectar.
Cuando el circuito LC está fuera de resonancia (estado uncloaking) el interrogador no ve el dispositivo, es como si desapareciera de su rango de acción.

Este proceso de conectar y desconectar un condensador para que el circuito esté o no en resonancia, produce una señal modulada en amplitud en la bobina del interrogador. De esta manera podemos recibir los datos enviados por la tarjeta. Este tipo de comunicación recibe el nombre de "backscatter" que podríamos traducir por "retrodifusión", se asemeja bastante al fundamento del radar.

Para comunicarse con la tarjeta, el interrogador envía primero una señal de referencia de tiempo seguidos de comandos y de los datos de escritura.

Existen varios modelos:

MCRF450: sin condensador interno
MCRF451: con un condensador de 100 pF
MCRF452: con dos condensadores en serie de 50 pF
MCRF455: con un condensador interno de 50 pF
El sistema anticolisión utiliza algoritmos de multiplexación por división de tiempos. Cada dispositivo se comunica dentro de una ranura de tiempo diferente. Incluye también métodos de verificación de la integridad de los datos, de tal forma que no escriben datos en memoria si no comprueba que éstos son coherentes con el control CRC recibido.


HF


HF



HF del inglés High Frequency (o altas frecuencias), son las siglas utilizadas para referirse a la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz.

Características de la banda HF

La Onda Corta, también conocida como SW (del inglés shortwave) o HF (high frequency) es una banda de radiofrecuencias comprendidas entre los 2300 y los 29999 kHz en la que transmiten (entre otras) las emisoras de radio internacionales para transmitir su programación al mundo y las estaciones de radioaficionados.

En estas frecuencias las ondas electromagnéticas, que se propagan en línea recta, rebotan a distintas alturas (cuanto más alta la frecuencia a mayor altura) de la ionosfera (con variaciones según la estación del año y la hora del día), lo que permite que las señales alcancen puntos lejanos e incluso den la vuelta al Planeta.

Se distinguen: entre 14 y 30 MHz las bandas altas o bandas diurnas cuya propagación aumenta en los días de verano, y entre 3 y 10 MHz las bandas bajas o nocturnas cuya propagación es mejor en invierno.
La bandas intermedias como la de radioaficionados de 10 MHz (30m) y la de radiodifusión internacional de 25m presentan características comunes a ambas.
Las bandas nocturnas son bandas cuya propagación es mejor durante la noche, y mejor en las noches de invierno.
Las bandas diurnas son bandas que, debido a la física de la ionósfera, tienen una mejor propagación de día que de noche, y mucho mejor durante los días de verano.

Además, las bandas altas presentan otros modos de propagación, comunes con los de la VHF, como las Esporádicas-E.

La estación del año influye no sólo en la duración respectiva del día y de la noche.
También influye en la llamada propagación en zona gris, que permite aprovechar una buena propagación durante algunos minutos entre zonas que comparten la misma hora solar de amanecer o puesta del sol.

En radiodifusión hay las Bandas Tropicales de 90, 75 y 60 metros, y las Bandas Internacionales de 49, 41, 31, 25, 21, 19, 16, 13 y 11 metros.

Los radioaficionados cuentan con varias bandas en HF: las de 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24 y 28 MHz, que corresponden a las bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros respectivamente.
La radio de onda corta es similar a las estaciones de onda media local (AM) que usted puede oír normalmente, sólo que la señal de onda corta viaja más distancia.
Normalmente se utiliza el modo AM (Amplitud Modulada) y la BLU o SSB (Banda Lateral Única o Single Side Band) tanto superior como inferior.


También se usa el modo de telegrafía CW, el RTTY, la Frecuencia Modulada, la SSTV, entre otros tipos de modulación.

A pesar de lo que se piensa, no se necesita un super radio para oír estas transmisiones provenientes de todo el mundo.
Todo lo que se necesita es una radio "normal" que pueda recibir la banda de onda corta. Tales radios pueden ser muy baratos.
Para oír transmisiones Internacionales, puede usar simplemente la antena telescópica que se encuentra en muchas radios de FM.
Sin embargo para la recepción de transmisiones internacionales más exóticas se debe conectar un trozo de cable ó alambre simple a la antena de su radio.
Puede encontrarse mucha información al respecto en algunos programas en onda corta, en revistas como "ShortWave Magazine (SWM)", o a menudo en los grupos de noticias especializados, como "rec.radio.shortwave."

Las Bandas compiten actualmente con la programación entregada por Satélite.
Actualmente, en varios países las emisiones tradicionales en analógico (AM) se están sustituyendo por emisiones digitales en formato DRM.

Sistemas que funcionan en HF

Además de frecuencias reservadas a las fuerzas de seguridad y de defensa, a las transmisiones de onda corta, a los radioaficionados, existen otras mucho menos conocidas.

Por ejemplo, algunas frecuencias han sido reservadas para los aviones de línea como frecuencias secundarias cuando atraviesan los océanos; otras han sido reservadas para teléfonos inalámbricos, dispositivos de control remoto e incluso para la Banda Ciudadana o CB.

La identificación de productos y personas por radio frecuencia HF de 13,56 MHz se utiliza para una acción corta de hasta 1,5 metros de distancia y se basa en la acción de un campo magnético información.

viernes, 25 de junio de 2010

Un avanzado diseño que cocina, mediante señales de radiofrecuencia, platos realizados con ingeniería genética, ganador del Design Lab 09


Un avanzado diseño que cocina, mediante señales de radiofrecuencia, platos realizados con ingeniería genética, ganador del Design Lab 09





"Cocoon", de un estudiante sueco, se ha llevado el primer premio del concurso Electrolux Design Lab 2009. Este año coincide con el 90 aniversario de Electrolux.
Este diseño ha sido elegido el mejor invento de entre más de 900 candidatos de 90 países en el Concurso Electrolux Design Lab 2009, cuya final se celebró el pasado 24 de septiembre en Londres, en el marco de la feria 100% Design London. Su creador, Rickard Hederstierna, del Instituto Lund de Tecnología, se ha llevado 5.000 euros y una beca de prácticas de 6 meses en uno de los centros de diseño del Grupo Electrolux.


El certamen, que celebra este año su séptima edición, ha invitado a recién licenciados y estudiantes de diseño industrial de todo el mundo a presentar electrodomésticos del mañana bajo el lema "Diseños para los próximos 90 años". De todas las ideas, el jurado seleccionó ocho como las finalistas.

"Cocoon" es una respuesta eficiente al constante crecimiento de la población y la necesidad de consumir carne y pescado. Con un sistema de calentamiento similar al de las palomitas en un microondas, Cocoon prepara platos empaquetados de carne y pescado con células mediante señales de radiofrecuencia. Las señales detectan el plato concreto y evalúan el tiempo de cocción idóneo.


El creador, Rickard Hederstierna, se inspiró en los diseñadores de los años 60 y sus ideas acerca de la cocina del futuro. "Lo que pretendo –ha explicado- es ayudar a las futuras generaciones a mantener un estilo de vida saludable a pesar del incremento de población, que tendrá enormes consecuencias en el agua y el clima. Mi producto ofrece a los consumidores buena comida a buen precio, sana, limpia y con un mínimo impacto en el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 que genera el transporte masivo de alimentos".


El segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en Penghao Shan, de la Universidad de Zhejiang, China, con "Water Catcher ", un recogedor de lluvia volante y purificador de agua que lanza unas pequeñas bolas al aire para captar las gotas de lluvia.


Por último, "Renew", diseñado por Louis Filosa, de Purdue University, ha recibido el tercer premio de este concurso dotado con 2.000 euros. Se trata de un vaporizador inteligente que limpia la ropa.


Marisol Manso Cortina, directora del Color Design Group en Nissan Design Europe y único miembro español dentro del jurado del Design Lab 2009, ha declarado que "las personas, a la hora de adquirir un electrodoméstico o aparato nuevo, ya no se fijan tanto en los colores o los materiales, sino que se está produciendo un cambio de mentalidad, un cambio en el estilo de vida. Ahora se tiene mucho más en cuenta la sostenibilidad y el medio ambiente".




Acerca del Electrolux Design Laboratory

Establecido en 2003, el Electrolux Design Laboratory es un concurso anual de diseño dirigido a estudiantes y graduados de diseño industrial de todo el mundo, que son invitados a presentar ideas innovadoras de electrodomésticos para el futuro. A lo largo de su andadura, Design Lab ha recibido miles de propuestas de estudiantes de más de 100 países.

El concurso Electrolux Design Laboratory ha generado a lo largo su historia excelentes oportunidades de negocio y empleo para muchos de sus participantes. Por ejemplo, tres antiguos finalistas se encuentran trabajando actualmente en centros de diseño del Grupo Electrolux y el último ganador se encuentra en la actualidad disfrutando de su beca en uno de los centros de diseño de Electrolux. Muchos otros han fundado con éxito negocios propios relacionados con el mundo del diseño.


Cada año, el concurso versa sobre una temática distinta y la final se celebra en una ciudad diferente durante una gala para la prensa internacional. Anteriores ediciones han sido: "Diseños para la Cibergeneración" (Zurich, 2008), "Diseños Sostenibles" (París, 2007), "Diseños para una alimentación saludable" (Barcelona, 2006), "Diseños para el Futuro" (Estocolmo, 2005), "Diseños para el Futuro" (Nueva York, 2004) y "Soluciones para el Usuario" (2003).


La competición del año 2008, "Diseños para la Cibergeneración" fue ganada por Stefan Buchberger, de la Universidad de Artes Aplicadas de Austria, con su proyecto "Flatshare", un frigorífico modular para viviendas compartidas.

ELVER SANABRIA MANRIQUE
MATERIA: EES
SECCION:01

News Release de Microchip


News Release de Microchip



Sagitrón, distribuidor para España de Microchip Technology, anuncia su nueva familia de microcontroladores rfPIC™ que simplifica los diseños de radio frecuencia a la vez que reduce el número de componentes y espacio de placa.
El rfPIC12C509AG de 18 pines se caracteriza por tener un transmisor integrado ASK de 315/433 MHz, mientras que el rfPIC12C509AF de 20 pines se caracteriza por tener un transmisor integrado FSK/ASK de 315/433 MHz.

Ambas soluciones RF de un solo chip de bajo consumo son las primeras de 10 dispositivos previstos en la nueva familia rfPIC™ cuyo objetivo es la conectividad RF para aplicaciones de control integrado de alto volumen, como sensores remotos, control remoto, juguetes y controles de seguridad y acceso.



El transmisor de 315/433 MHz en chip permite a los diseños conformar las regulaciones US FCC Part 15 y los requerimientos europeos ERC 70-03E y EN 300 220-1.
Se caracteriza por tener un VCO conectado a una referencia de cristal de cuarzo, lo que permite un ancho de banda de recepción más estrecho para aumentar el alcance y la inmunidad a interferencias.
Ambos dispositivos rfPIC™ contienen memoria de programa de 1024 palabras con 41 bytes de RAM de usuario.

Estos ofrecen 6 pines de E/S con un oscilador de reloj en el chip, 33 instrucciones de una sola palabra, reloj de hasta 4MHz con ciclo de instrucción de 1µs, 7 registros de funciones específicas, pila hardware con dos niveles de profundidad, reloj/contador de 8 bits de tiempo real con un preescalado programable de 8 bits, un temporizador guardian del correcto flujo del programa y salidas con capacidad de alimentar LED directamente.



Los rfPIC12C509AG y rfPIC12C509AF se caracterizan por tener tecnología de programación en serie y en circuito, que permite a los dispositivos ser programados después de haber sido montados en una placa de circuito.
Los dispositivos rfPIC™ se apoyan en la completa gama de sistemas de desarrollo incluyendo el emulador universal en circuito MPLAB® ICE 2000.



Microchip ha formado un grupo de trabajo para productos de radio frecuencia, que se ha iniciado con el desarrollo de la familia rfPIC™.
Se espera que el grupo introduzca 10 dispositivos rfPIC™ durante los dos próximos años incluyendo memoria Flash y versiones de bajo consumo.


ELVER SANABRIA MANRIQUE
MATERIA:EES
SECCION:01

Láser, luz pulsada, radiofrecuencia y otras fuentes de energía: ¿complemento ocasional a la Cirugía Plástica?


Láser, luz pulsada, radiofrecuencia y otras fuentes de energía: ¿complemento ocasional a la Cirugía Plástica?

Introducción

Las aplicaciones basadas en distintas formas de energía electromagnética tales como láser, luz pulsada y radiofrecuencia han inundado el mercado en los últimos años. Las indicaciones clínicas en el ámbito de la Cirugía Plástica incluyen el rejuvenecimiento cutáneo, la eliminación de tatuajes, el tratamiento de algunas malformaciones vasculares, así como la eliminación del vello o de telangiectasias. El desarrollo de nuevas fuentes de energía permite extender los tratamientos a fototipos más altos.

El interés centrado sobre el "rejuvenecimiento facial no ablativo" crece de forma exponencial y asistimos a una demanda creciente de procedimientos que complementan y en ocasiones se proponen como una alternativa a la cirugía (1). Por ello la incorporación de esta tecnología en la práctica de la Cirugía Plástica es creciente y el cirujano plástico debe conocer los principios básicos de estos sistemas. Además, durante el periodo formativo en la especialidad, las indicaciones terapéuticas basadas en estas tecnologías han ido en aumento, fundamentalmente en el campo de la Cirugía Estética, por lo que es aconsejable la actualización periódica en este campo.

FUNDAMENTO CIENTÍFICO


La aplicación de una fuente de luz sobre un tejido produce unos determinados efectos explicables por la teoría de Fototermolisisis selectiva, descrita por Anderson y Parrish en 1983 (2) y por el calentamiento dérmico profundo inespecífico producido al transmitir energía al componente de agua intracelular. El espectro electromagnético habitual en estos tratamientos abarca desde la luz visible hasta el nivel infrarrojo (3). El rango ultravioleta no es empleado, por lo que no se administra radiación ionizante. Los efectos buscados se pueden reunir en las categorías de fotoestimulación, fotoablación y calentamiento dérmico profundo.

Fototermolisis selectiva y cromóforos

Este principio ha permitido la posibilidad de confeccionar tratamientos selectivos no ablativos. La energía suministrada a un tejido tiene una acción selectiva sobre una determinada molécula denominada en general cromóforo, como la melanina y la hemoglobina, concentradas en una determinada estructura. El agua también tiene un comportamiento como cromóforo a partir de ciertas longitudes de onda.

La capacidad de absorción de la luz por un cromóforo viene expresada por el coeficiente de absorción característico y dependiente de la longitud de onda (Fig. 1). La acción selectiva sobre una estructura preservando el resto constituye la base de los sistemas no ablativos, como los láseres de colorante pulsado, de diodo, Neodimio:YAG y los sistemas de luz pulsada (Tabla I).



La hemoglobina constituye un grupo de cromóforos diana para la fototermolisis de las lesiones vasculares cutáneas, que ocurre a temperaturas cercanas a los 70°C. En este punto se genera metahemoglobina, formada por la oxidación fotoinducida de la hemoglobina. Cabe destacar que las curvas de absorción de hemoglobina oxigenada, hemoglobina desoxigenada y metahemoglobina, difieren levemente. Este hecho permite diseñar fuentes de luz y estrategias de tratamiento que aprovechen estos principios.

La absorción de la energía por la piel, para sistemas no ablativos, depende en gran medida de la longitud de onda del sistema de luz administrado y determina la capacidad de penetración en el tejido. Así, un haz de láser de colorante pulsado de 585 nm puede alcanzar 1 mm de profundidad, mientras que un haz de láser de diodo de 810 nm puede sobrepasar 1,8 mm. En general, a mayor longitud de onda, mayor penetración en el tejido (Fig. 2). Por otra parte, el diámetro del haz de luz condiciona asimismo la penetración: a mayor diámetro, mayor penetración (Fig. 3).




La acción inespecífica sobre el agua, supone la base para los sistemas de calentamiento dérmico y los sistemas ablativos. El daño tisular depende de la longitud de onda y de la potencia suministrada al tejido. Los láseres de Erbio: YAG y de CO2 corresponden a este concepto (4) (Fig. 4). Para disminuir el daño tisular de los láseres ablativos, la tecnología fraccional permite crear zonas de lesión (columnas) rodeadas de tejido sano y, por tanto, que garantiza la regeneración. Este desarrollo se ha extendido a varias longitudes de onda incluidos los láseres clásicamente ablativos, como el CO2 (Fig. 5 y 6).




Tiempo de relajación térmica (TRT)

Se define como el tiempo necesario para que la temperatura de un cromóforo descienda a la mitad tras el calentamiento por un pulso lumínico. Para producir un efecto selectivo, el pulso debe ser más corto que el TRT, confinando el calor en el objetivo antes de que tenga la oportunidad de difundir al tejido circundante y producir daños colaterales. El TRT para la epidermis es de 2 a 5 milisegundos, siendo de entre 10 y 30 para un folículo piloso, por ejemplo. Este factor determina de un modo fundamental la selección de la duración del pulso energético.

Modos de emisión (4)


La emisión energética puede ser continua o intermitente, en"pulsos". La duración de los pulsos es variable definiéndose los conceptos de "láser superpulsado" o "láser ultrapulsado" referidos a pulsos cortos y ultracortos, en los que la energía administrada induce un daño térmico selectivo a las estructuras diana y se protegen así las estructuras adyacentes. Los láseres de "pulso largo" añaden versatilidad al arsenal terapéutico al permitir modalidades de tratamiento extendidas a los láseres tradicionales (5, 6). Por último, la "conmutación Q" (Q switch) define pulsos ultracortos con picos muy elevados de energía que pueden inducir un efecto fotomecánico sobre una estructura, típicamente, un tatuaje.

Interacción energía-tejido en los sistemas lumínicos

Los parámetros que debemos conocer en un sistema de luz incluyen la longitud de onda del sistema, la potencia (watios), la densidad de energía o fluencia (J/cm2), la densidad de potencia o irradiancia (watios/ cm2), la duración de pulso, el tiempo de pausa y la frecuencia de repetición. Para los tratamientos cutáneos es fundamental proporcionar una protección pidérmica mediante sistemas de enfriamiento, bien por contacto o por flujo de aire frío o sprays criógenos.

Dado que se trata de un grupo heterogéneo de pacientes, evaluamos únicamente el impacto subjetivo del tratamiento. Para la valoración subjetiva de resultados se ha utilizado una escala analógica, con puntuación de 0 a 5 puntos, donde 0 implica una percepción de nula efectividad y 5 representa la máxima efectividad expresada por la paciente. Los puntos a evaluar incluyen la mejoría de alteraciones del color, de la textura cutánea y de la firmeza (Fig. 10 y 11).

Productos de Radiofrecuencia | Equipos | Medicina Estética


Productos de Radiofrecuencia | Equipos | Medicina Estética

F3

Equipo que reúne los tres sistemas de vanguardia tecnológica que le convierten en el equipo terapéutico más completo. Radiofrecuencia, corriente inductiva de 1,7 MHz: → Revitalización de la función celular. → Hipertermia local y profunda. → Mejora de la flaccidez y el descolgamiento cutáneo. → Estimulación del sistema circulatorio y linfático. → Estimulación de la génesis de colágeno y elastina. → Control del exceso de secreción sebácea y acné. → Facilita la permeabilidad de la piel. Dermoabrasión por punta de diamante, afinamiento del estrato córneo de la piel mediante una punta de diamantes: → Arrugas. → Cicatrices. → Manchas. → Permeabilización de la epidermis. → Prevención del envejecimiento cutáneo. → Aspecto de "piel de porcelana". Vacum-dermo-movilización, mecanismo de succión y movilización que proporciona un masaje subdérmico: → Disminución de la arruga. → Activación del sistema circulatorio. → Activación del sistema linfático. → Modelaje estético facial.


RADIOFRECUENCIA DIATHERM

La Radiofrecuencia Diatherm aporta energía a partir de la formación de un efecto de campo capacitativo y por conducción eléctrica de corriente de alta frecuencia. Además de realizar tratamientos por si solo, tiene la capacidad de inducir un producto de tipo hidrófilo, obteniendo así los resultados de la propia Diatermia del producto.

La onda no invasiva provoca un aumento de la temperatura subdérmica de tipo biológico sin que la epidermis se vea afectada por el aporte de energía de efecto Joul. Además, tiene 6 electrodos de trabajo facial y corporal.



IRF PRESTIGE


Nueva tecnología CP (Inducción Capacitiva) que estimula las fibras de colágeno existentes, activa la formación de nuevas fibras de colágeno y elastina mediante la elevación de la temperatura interna de los tejidos. De esta forma, incrementa así la nutrición de estos tejidos y la reducción de grasas localizadas, favoreciendo el drenaje de sustancias de desecho. Aplicaciones: Celulitis. → Reafirmación abdominal. → Flacidez en brazos, cuerpo y cara. → Estrías. → Rejuvenecimiento facial. → Acción súper reafirmante. → Efecto lifting tensor instantáneo y prolongado. → Regeneración de la elasticidad de la piel.

QUE ES LA RADIOFRECUENCIA (RF)


QUE ES LA RADIOFRECUENCIA (RF)

Una red de área local por radio frecuencia o wlan (wirless lan) puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en lugar de los medios utilizados en las LAN convencionales cableadas.

No son algo realmente novedoso ni revolucionario dentro del mundo de la informática ya que sus inicios son de los años ochenta.

Surgieron por la necesidad de tener interconectividad dentro de espacios abiertos en los que no se podía llegar con cables tan fácilmente.

BENEFICIOS







BANDAS DE TRANSMISION

Banda Angosta

Transmite y recibe en una radio frecuencia especifica.

Mantiene la frecuencia de la señal de radio tan angostamente posible para pasar la información.

Debe evitar el cruzamiento de canales coordinando diferentes usuarios en diferentes canales de frecuencia.

La privacidad y la no-interferencia se incrementa por el uso de frecuencias separadas de radio.

El radio receptor filtra todas aquellas frecuencias que no son de su competencia.

Usa una amplia gama de frecuencias, uno para cada usuario, lo cual es impráctico si se tienen muchos.

Necestita de permiso de la SUBTEL

Transmite aproximadamente 5 a 19 Kbps.

Banda Ancha

Espectro extendido (Spread Spectum)

Fue desarrollada por los militares estadounidenses, provee comunicaciones seguras, confiables y de misión critica.

Intercambia eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad.

Reduce la interferencia entre la señal procesada y otras señales ajenas al sistema.

Existen equipos que utilizan estas frecuencias u otras y que producen una energía de radiofrecuencia, pero que no transmiten información. Ejemplos de estos equipos son: limpiadores domésticos de joyería, humidificadores ultrasónicos, calefacción industrial, hornos de microondas, etc.

2 Mbps FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum)

Minimiza la interferencia entre múltiples usuarios.

Evita la interferencia de señales externas.

Evita la intervención de las transmisiones.

Aprovecha la velocidad de transmisión de datos 2Mbps.

Trabaja en redes de área local (sin permisos).

Transmite con saltos de frecuencia cada 100 msg. coordinando saltos en 79 frecuencias diferentes, con 66 patrones diferentes.

Posee estándar internacional norma IEEE 802.11

Concepto de roaming preventivo.

Balanceo de carga.

11 Mbps DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Divide el ancho de banda once canales, si recibe 6 de los 11 envíos correctos, asume datos correctos.

Al compartir ancho de banda, independiente del canal, logran una velocidad casi seis veces mayor a FSSS (11Mbps).

Ideal para aplicaciones donde trafican paquetes de información de mayor tamaño, (powerpoint, video, etc.).

Trabaja en el estándar internacional IEEE 802.11b cuyo objetivo es la interoperabilidad entre equipos de distintas marcas.

Para lograr una cobertura total en toda la superficie a 11Mbps con RF, hay que colocar un número mayor de Antenas que con 2Mbps.

¿CUANDO UTILIZAR 2 MBPS O BIEN 11 MBPS?



ELVER SANABRIA MANRIQUE
MATERIA:EES
SECCION:01

Nuevo récord de alta frecuencia en un circuito


Nuevo récord de alta frecuencia en un circuito




(NC&T) Ken O, profesor de ingeniería electrónica y computación de la Universidad de Florida, además de investigador principal del proyecto, ha demostrado con su equipo de colaboradores un circuito de 410 gigahercios que usa la tecnología CMOS, con la que se construyen muchos de los componentes de los ordenadores personales, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos portátiles.


Esta frecuencia de 410 gigahercios eclipsa el récord anterior para circuitos CMOS impuesto en Febrero del 2006 y que alcanzó 200 gigahercios. Más importante aún, es aproximadamente 60 gigahercios superior que el anterior récord impuesto utilizando una tecnología alternativa aunque más cara, basada en el fosfuro de indio. La tecnología industrial avanzada de la compañía Texas Instruments, conocida como el proceso CMOS de 45-nanómetros, sirve como base para el nuevo circuito.



"Probablemente ésta es la primera vez en 30 años que se ha demostrado que un circuito basado en el silicio tiene una frecuencia superior de operación que uno basado en el fosfuro de indio y compuestos similares", subraya O. "Esto es fascinante porque si estos circuitos pueden construirse de manera eficaz, entonces se podrán fabricar sistemas baratos de detección y de imágenes para una amplia gama de aplicaciones. El resultado podría reducir el costo para estos sistemas en un factor de 100 o más".

En el pasado, se han fabricado circuitos de frecuencias extremadamente altas pero sólo con materiales exóticos cuya fabricación es costosa. Por el contrario, la tecnología CMOS es la normalmente utilizada en la mayoría de los circuitos en la industria de los circuitos integrados. Esto abre las puertas a la fabricación y distribución generalizadas de los circuitos de altas frecuencias.


Estas aplicaciones nuevas y viables incluyen, por ejemplo, la supervisión medioambiental por medio de equipos de funcionamiento continuo y de alta sensibilidad a productos contaminantes, gases nocivos o agentes de bioterrorismo. En el campo de las imágenes, los circuitos de alta frecuencia hacen posibles técnicas que pueden penetrar a través de la ropa para "ver" armas o explosivos ocultos.


Los circuitos de alta frecuencia también pueden usarse en equipamientos médicos diseñados para facilitar la detección temprana de los cánceres de piel y otros, y en sistemas industriales que supervisan las capas de las píldoras para asegurarse de que tienen el espesor y la uniformidad apropiados.

ELVER SANABRIA MANRIQUE
MATERIA:EES
SECCION:01

Introduction to RF equipment and system design


Nuevo récord de alta frecuencia en un circuito




(NC&T) Ken O, profesor de ingeniería electrónica y computación de la Universidad de Florida, además de investigador principal del proyecto, ha demostrado con su equipo de colaboradores un circuito de 410 gigahercios que usa la tecnología CMOS, con la que se construyen muchos de los componentes de los ordenadores personales, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos portátiles.


Esta frecuencia de 410 gigahercios eclipsa el récord anterior para circuitos CMOS impuesto en Febrero del 2006 y que alcanzó 200 gigahercios. Más importante aún, es aproximadamente 60 gigahercios superior que el anterior récord impuesto utilizando una tecnología alternativa aunque más cara, basada en el fosfuro de indio. La tecnología industrial avanzada de la compañía Texas Instruments, conocida como el proceso CMOS de 45-nanómetros, sirve como base para el nuevo circuito.



"Probablemente ésta es la primera vez en 30 años que se ha demostrado que un circuito basado en el silicio tiene una frecuencia superior de operación que uno basado en el fosfuro de indio y compuestos similares", subraya O. "Esto es fascinante porque si estos circuitos pueden construirse de manera eficaz, entonces se podrán fabricar sistemas baratos de detección y de imágenes para una amplia gama de aplicaciones. El resultado podría reducir el costo para estos sistemas en un factor de 100 o más".

En el pasado, se han fabricado circuitos de frecuencias extremadamente altas pero sólo con materiales exóticos cuya fabricación es costosa. Por el contrario, la tecnología CMOS es la normalmente utilizada en la mayoría de los circuitos en la industria de los circuitos integrados. Esto abre las puertas a la fabricación y distribución generalizadas de los circuitos de altas frecuencias.


Estas aplicaciones nuevas y viables incluyen, por ejemplo, la supervisión medioambiental por medio de equipos de funcionamiento continuo y de alta sensibilidad a productos contaminantes, gases nocivos o agentes de bioterrorismo. En el campo de las imágenes, los circuitos de alta frecuencia hacen posibles técnicas que pueden penetrar a través de la ropa para "ver" armas o explosivos ocultos.


Los circuitos de alta frecuencia también pueden usarse en equipamientos médicos diseñados para facilitar la detección temprana de los cánceres de piel y otros, y en sistemas industriales que supervisan las capas de las píldoras para asegurarse de que tienen el espesor y la uniformidad apropiados.

ELVER SANABRIA MANRIQUE
MATERIA: EES
SECCION:01

Introduction to RF equipment and system design



QUE ES LA RADIOFRECUENCIA

QUE ES LA RADIOFRECUENCIA (RF)

Una red de área local por radio frecuencia o wlan (wirless lan) puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en lugar de los medios utilizados en las LAN convencionales cableadas.

No son algo realmente novedoso ni revolucionario dentro del mundo de la informática ya que sus inicios son de los años ochenta.

Surgieron por la necesidad de tener interconectividad dentro de espacios abiertos en los que no se podía llegar con cables tan fácilmente.

BENEFICIOS







BANDAS DE TRANSMISION

Banda Angosta

Transmite y recibe en una radio frecuencia especifica.

Mantiene la frecuencia de la señal de radio tan angostamente posible para pasar la información.

Debe evitar el cruzamiento de canales coordinando diferentes usuarios en diferentes canales de frecuencia.

La privacidad y la no-interferencia se incrementa por el uso de frecuencias separadas de radio.

El radio receptor filtra todas aquellas frecuencias que no son de su competencia.

Usa una amplia gama de frecuencias, uno para cada usuario, lo cual es impráctico si se tienen muchos.

Necestita de permiso de la SUBTEL

Transmite aproximadamente 5 a 19 Kbps.

Banda Ancha

Espectro extendido (Spread Spectum)

Fue desarrollada por los militares estadounidenses, provee comunicaciones seguras, confiables y de misión critica.

Intercambia eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad.

Reduce la interferencia entre la señal procesada y otras señales ajenas al sistema.

Existen equipos que utilizan estas frecuencias u otras y que producen una energía de radiofrecuencia, pero que no transmiten información. Ejemplos de estos equipos son: limpiadores domésticos de joyería, humidificadores ultrasónicos, calefacción industrial, hornos de microondas, etc.

2 Mbps FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum)

Minimiza la interferencia entre múltiples usuarios.

Evita la interferencia de señales externas.

Evita la intervención de las transmisiones.

Aprovecha la velocidad de transmisión de datos 2Mbps.

Trabaja en redes de área local (sin permisos).

Transmite con saltos de frecuencia cada 100 msg. coordinando saltos en 79 frecuencias diferentes, con 66 patrones diferentes.

Posee estándar internacional norma IEEE 802.11

Concepto de roaming preventivo.

Balanceo de carga.

11 Mbps DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Divide el ancho de banda once canales, si recibe 6 de los 11 envíos correctos, asume datos correctos.

Al compartir ancho de banda, independiente del canal, logran una velocidad casi seis veces mayor a FSSS (11Mbps).

Ideal para aplicaciones donde trafican paquetes de información de mayor tamaño, (powerpoint, video, etc.).

Trabaja en el estándar internacional IEEE 802.11b cuyo objetivo es la interoperabilidad entre equipos de distintas marcas.

Para lograr una cobertura total en toda la superficie a 11Mbps con RF, hay que colocar un número mayor de Antenas que con 2Mbps.

¿CUANDO UTILIZAR 2 MBPS O BIEN 11 MBPS?