sábado, 27 de agosto de 2016

UIT

¿Qué hace la UIT?
La UIT cuenta con tres ámbitos de actividad principales, organizados en Sectores que desarrollan su labor a través de conferencias y reuniones.
Radiocomunicaciones
satellite.pngLos satélites permiten cursar llamadas telefónicas, transmitir programas de televisión y utilizar servicios de navegación por satélite y de cartografía en línea. Los servicios espaciales son vitales para supervisar y transmitir cambios de datos relativos, por ejemplo, a la temperatura de los océanos, la vegetación y los gases de efecto invernadero, y nos ayudan a predecir hambrunas, las trayectorias de los huracanes o los cambios del clima mundial. El crecimiento explosivo de las comunicaciones inalámbricas, especialmente para ofrecer servicios de banda ancha, pone de manifiesto que se necesitan soluciones mundiales para estudiar las necesidades adicionales en materia de atribución de espectro radioeléctrico y de normas armonizadas para mejorar la compatibilidad.

El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT R) coordina todo este vasto y creciente conjunto de servicios de radiocomunicaciones, y se encarga de la gestión internacional del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites. Un número creciente de actores necesitan utilizar estos recursos escasos, y la participación en conferencias y actividades de Comisiones de Estudio del UIT-R – en las que se realizan trabajos importantes en relación con las comunicaciones de banda ancha móviles y las tecnologías de radiodifusión tales como Ultra HDTV y TV 3D – se está convirtiendo en una prioridad cada vez más acuciante para los actores gubernamentales y de la industria.

Normalización
Las normas de la UIT (llamadas Recomendaciones) son fundamentales para el funcionamiento de las actuales redes de TIC. Sin las normas de la UIT no se podrían efectuar llamadas telefónicas ni navegar por Internet. El acceso a Internet, los protocolos de transporte, la compresión de voz y vídeo, las redes domésticas e incontables otros aspectos de las TIC dependen de centenares de normas de la UIT para poder funcionar a escala local y mundial. Por ejemplo, la norma UIT T H.264, que obtuvo un premio Emmy, es una de las normas de compresión de vídeo más populares. Cada año, la UIT elabora o revisa hasta 150 normas que tratan de todo tipo de temas, desde la funcionalidad central de red a los servicios de la próxima generación como la IPTV. Si su producto o servicio necesita algún tipo de aprobación internacional, debe participar en los debates del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT T) .

Desarrollo
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT D) tiene un programa para usted si está interesado en entrar o incrementar su presencia en mercados emergentes, demostrar un liderazgo mundial en el campo de las TIC, aprender a aplicar políticas acertadas o responder a las obligaciones de responsabilidad social de la empresa. En un mundo cada vez más interconectado, aumentar el acceso a las TIC en todo el mundo nos interesa a todos. La UIT, en respuesta a su mandato internacionalmente acordado, que le asigna como finalidad reducir la brecha digital, impulsa varias iniciativas importantes como los eventos ITU Connect o Conectar una escuela, conectar una comunidad. La UIT también publica periódicamente las estadísticas de las TIC más completas y fiables.


EJERCICIO 2.3 (LINEAS DE TRANSMISION)



EJERCICIO 2.2 (LIBRO LINEAS DE TRANSMSION )




viernes, 19 de agosto de 2016

Programa Académico Ondas Electromagnéticas Guiadas.

http://www.esimez.ipn.mx/OfertaEducativa/Documents/ingenieria_en_comunicaciones_y_electronica/pe_4to_semetre/ondas_electromagneticas.pdf

Histéresis

Cuando se magnetiza en una dirección un material ferromagnético, no vuelve de nuevo a magnetización cero cuando cesa el campo magnético impulsor. Debe ser impulsado hacia atrás de nuevo a cero mediante un campo con dirección opuesta. Si se aplica al material un campo magnético alterno, su magnetización trazará un bucle llamado ciclo de histéresis. La falta de trazabilidad de la curva de magnetización es la propiedad llamada histéresis y se relaciona con la existencia de dominios magnéticos en el material. Una vez que los dominios magnéticos se reorientan, se necesita un poco de energía para volverlo de nuevo hacia atrás. Esta característica de los materiales ferromagnéticos es de utilidad como "memoria magnética". Algunas composiciones de materiales ferromagnéticos, retienen la magnetización impuesta indefinidamente, y son útiles como "imanes permanentes". Las características de memoria magnéticas de los óxidos de hierro y cromo, lo hacen útiles para la grabación de cintas y para el almacenamiento magnético de datos en discos de ordenador.


Es costumbre dibujar la magnetización M de una muestra como función de la intensidad de campo magnético H, ya que H es una medida del campo aplicado externamente que impulsa la magnetización.

LIBRO LINEAS DE TRANSMISION NERI VEGA

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/27448/mod_resource/content/0/Lineas_de_Transmicion_-_Rodolfo_Neri_Vela_-_En_Espa_ol.pdf

SEÑAL DESBALANCEADA

Una señal desbalanceada es aquella que es llevada por un cable que posee solamente dos conductores, los cuales, generalmente, van asociados a conectores como el RCA (muy utilizado en equipos domésticos, incluso equipos de reproducción semi-profesional) y el jack 1/4″ TS (comúnmente utilizado como cable para instrumentos), esto no quita que se pueda realizar una conexión desbalanceada en un conector balanceado como el XLR, el cual posee 3 Pines.

Las conexiones desbalanceadas son muy comunes, como anteriormente mencionamos, en instrumentos musicales y equipos domésticos, no se consideran “profesionales” debido a que están muy propensas a tener inducción electromagnética (que se percibe como ruido), particularmente en conexiones de grandes distancias. Es por esta razón que en Audio profesional se utiliza mayoritariamente el cable con conexión balanceada, que es un cable capaz de conducir 3 señales y que posee un conector de 3 Pines, como el XLR o el Jack 1/4″” TRS. La señal será canalizada de forma similar que en una señal desbalanceada, con la diferencia que en el conductor sobrante, la señal irá repetida en polaridad inversa. Esta opción ayuda en la transmisión de la señal, debido a que si hay ruido electromagnético en la señal, será inducido de igual manera en las dos señales (positiva y negativa), es por esto que, al momento del ingreso de las señales al receptor, las señales “deseadas” serán sumadas a su polaridad positiva, reforzando la señal original, y los ruidos señalados serán sumados a polaridad inversa cancelando evidentes inducciones electromagnéticas.

MODULADOR Y DEMODULADOR

MODULADOR
Hoy vamos a explicar de forma sencilla lo que es un modulador.

Un modulador a rasgos generales es un aparato que transforma de alguna manera una señal de video en una canal de televisión.

Viéndolo con más detalle, un modulador sirve para insertar la señal de: un receptor de satélite, un receptor de tdt, un dvd, una cámara de vigilancia, etc. en la instalación de televisión de tal forma que en todos los televisores se pueda ver y oír esa misma imagen.

Hay dos tipos de moduladores: analógicosdigitales.

Los moduladores analógicos transforman esa señal de entrada que hemos mencionado anteriormente en un canal de televisión analógico, de tal forma que nuestros televisores haciendo una búsqueda de canales analógicos encuentra el canal modulado y memorizandolo en memoria lo tenemos listos para ver.

Los moduladores digitales, funcionan de igual forma, solo que el canal modulado es digital, por lo que nuestros televisores con tdt integrado o los tdt externos que tenemos pueden sintonizar este canal que hemos creado.

Hay que tener en cuenta que los televisores de pantalla plana normalmente tienen tanto sintonizador digital (tdt) como sintonizador analógico, por lo que podemos instalar ambos sistemas.

¿Como se conecta todo esto?

La conexión de los moduladores suele ser por euroconector (SCART) o por RCA (rojo, amarillo y blanco). Por lo que el aparto que quieras modular tiene que tener este tipo de conexión para conectarlo al modulador.

Los moduladores también tienen por norma general una conexión de entrada de cable coaxial que sirve para realizar la mezcla con los canales que recibimos actualmente por nuestra antena (canales tdt). Esto significa que en la conexión de salida del modulador que también se debe de realizar por cable coaxial tendremos tanto los canales de tdt como el canal modulado.

Hay que tener en cuenta que tanto por la salida del modulador como por la entrada de cable coaxial, se realiza la mezcla con el canal modulado. Esto quiere decir que el canal modulado retorna también mezclado hacia la antena. De esta forma colocando el modulador en el salón de la vivienda, el canal retorna hacia el cuadro de entrada de la casa y se distribuye por toda la casa. ¡Ojo con las instalaciones en comunidades, puede pasar que el canal modulado retorne hacia la comunidad y le des señal a tus vecinos!

También tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El canal que modulamos no puede coincidir con un canal existente de tdt porque si ponemos el mismo canal, se hace interferencia y no se ve. Los canales que se pueden seleccionar son del 5 al 12 para moduladores de la banda VHF, y del 21 al 69 para moduladores de la banda UHF.

Existen varidad de moduladores, dependiendo de las prestaciones. Para decidirnos por un modulador hay que tener en cuenta lo siguiente:

Primero si lo queremos analógico o digital.
Segundo dentro de los moduladores analógicos, los hay para la banda VHFUHF, o ambas.
Tercero la forma de seleccionar el canal. Hay moduladores económicos que se selecciona el canal con unos switch que se ponen en ON u OFF siguiendo una tabla de numeros binarios, y hay otros más sencillos de configurar porque te presentan el número en un display y simplimente hay que pulsar un botón + o un botón - , si queremos subir de canal o bajar de canal.

Por último hay moduladores de un canal de modulación,de dos canales, o de tres canales.

DEMODULACION
La demodulación es el proceso inverso de modulación. Se utiliza para recuperar la señal de mensaje y la información en la señal por el receptor. Por ejemplo, un receptor de radio FM demodula las transmisiones de la modulación de la frecuencia dentro de una cierta frecuencia mínima y máxima, que es la frecuencia asignada a una estación de radio particular. Un módem desmodulará la señal de otro módem para activar una señal audible de alta y baja frecuencias de nuevo a una serie de ceros y unos que se ensamblan en un archivo de computadora digital.
Modulación cruzada
En la modulación cruzada, el demodulador produce resultados no deseados porque más de una señal de mensaje se transmite simultáneamente en la misma banda de frecuencia. Por ejemplo, si estás en un automóvil y escuchas radio AM, podrás oír dos diferentes emisiones de estaciones mezcladas a medida que conduces. Los receptores de AM no pueden distinguir entre las señales que compiten y demodularán ambas y las mezclarán en conjunto. Si estás escuchando una emisora de radio de FM, podrás oír la cambia hacia adelanta y hacia atrás de una estación de competencia a otra. Cuando ambas señales tiene la misma fuerza, el receptor de FM elegirá la señal más fuerte, porque solo puede demodular una señal a la vez. Hasta que una señal es consistentemente más fuerte que la otro, va ser demodulada y la señal de radio irá hacia adelante y hacia atrás entre las estaciones.

EL ORIGEN DE LA COMUNICACION




EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACION

miércoles, 17 de agosto de 2016

COMO SE FABRICAN LOS MICROCHIPS

Los microchips son circuitos integrados, actualmente utilizados como base para equipos electrónicos y ordenadores. Los podemos encontrar en cualquier tipo de aparatos, ya que pueden albergar circuitos eléctricos completos en un espacio bastante reducido. Dichos circuitos se crean mediante la técnica de fotolitografía y son protegidos por una capa de plástico o cerámica.
Los microchips, también conocidos como chips, se fabrican colocando capas delgadas de un material que puede ser, principalmente, silicio o germanio en forma de un pastel, es decir, una sobre otra. Para su fabricación se utilizan distintas tecnologías, como por ejemplo, TTL (Lógica de transistor a transistor) o CMOS (Semiconductor de óxido metálico complementario).

El proceso de fabricación, en términos generales, consiste en colocar sobre unas barras de silicio, capas de láminas muy delgadas en las cuales se graba el circuito eléctrico, que por lo general, se realiza utilizando fotografía a grandes distancias (fotolitografía). Se colocan las capas necesarias y se sellan con una carcasa protectora que contiene contactos metálicos, que permitirán introducir dichos chips en circuitos impresos.


ESPECTRO DE FRECUENCIA

El espectro de frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético), superposición de ondas de varias frecuencias, es una medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. También se llama espectro de frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular.
El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse a cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios, sonoro y electromagnético = Una fuente de luz puede tener muchos colores mezclados en diferentes cantidades (intensidades).
Un prisma transparente, deflecta cada fotón según su frecuencia en un ángulo ligeramente diferente. Eso nos permite ver cada componente de la luz inicial por separado. Un gráfico de la intensidad de cada color deflactado por un prisma que muestre la cantidad de cada color es el espectro de frecuencia de la luz o espectro luminoso. Cuando todas las frecuencias visibles están presentes por igual, el efecto es el "color" blanco, y el espectro de frecuencias es uniforme, lo que se representa por una línea plana. De hecho cualquier espectro de frecuencia que consista en una línea plana se llama blanco de ahí que hablemos no solo de "color blanco" sino también de "ruido blanco".
El espectro de frecuencias
El espectro de frecuencias se divide en dos grandes partes:
Ondas materiales

Ondas electromagnéticas.

ONDAS MATERIALES:

Se propagan por vibraciones de la materia (sólida, líquida o gaseosa). Incluyen:

Ondas infrasonoras (debajo de los 8Hz)
Ondas sonoras (entre 8 y 30,000Hz). Por ejemplo voz humana (hasta 4,000Hz), audio (de 20Hz hasta 20,000Hz).
Ondas ultrasonoras (arriba de los 30,000Hz).

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:

Son debidas a la vibración de un campo electromagnético, fuera de todo soporte material. Incluyen:

Ondas radioeléctricas (o herzianas), que son generadas por una corriente oscilatoria, y que pueden ser miriamétricas o kilométricas (VLF/LF, very low frequency / low frequency, entre 0 y 315KHz), hectométricas (MF, medium frequency, entre 315KHz y 3230KHz), decamétricas (HF, high frequency, entre 3230KHz y 27,500KHz), métricas (VHF, very high frequency, entre 27,500KHz y 322MHz), decimétricas (UHF, ultra high frequency, entre 322MHz y 3300MHz), centimétricas (SHF, entre 3300MHz y 31.8GHz) o milimétricas (WHD, entre 31.8GHz y 400GHz).
Ondas luminosas (luz), originadas de un cuerpo luminoso que transmite su luz, y que pueden ser infrarrojo (longitud de onda entre 0.8 y 300 micras), visible (longitud de onda entre 0.4 y 0.8 micras, y que incluye los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, turquesa y violeta), o ultravioleta (longitud de onda entre 0.02 y 0.4 micras).
Rayos X (longitud de onda hasta 0.001 micras), generados por cuerpos radioactivos.
Rayos gamma (longitud de onda entre 0.005 a 0.25 Angstroms), generados por cuerpos radioactivos.

Para efectos de telecomunicaciones son importantes las ondas radioeléctricas (comunicación inalámbrica) y las ondas luminosas (comunicación vía fibras ópticas).



sábado, 13 de agosto de 2016

VISITA AL MUSEO

¿Como comenzaron nuestros antepasados a comunicarse?
¿Cómo fue evolucionando?
En este museo podemos responder estas preguntas
¡Comencemos!
INTRODUCCION
Las telecomunicaciones constituyen un sector de gran trascendencia para cualquier
nación en el mundo.
Las telecomunicaciones han pasado de ser un medio para la emisión y recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información a la base de procesos ligados
al desarrollo económico y social de los países, para el mejoramiento de la calidad de vida
de la población. La dotación de medios de comunicación constituye uno de los objetivos
del Milenio.
El ramo de las telecomunicaciones en nuestro país, es resultado de un largo proceso de
evolución, que se ha visto enmarcado por la aparición de nuevas tecnologías que han
permitido la modernización de sus canales así como el perfeccionamiento de sus formas.
La figura de Telecomm - Telégrafos destaca como un actor fundamental en el desarrollo
de las telecomunicaciones en México.
En el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Publicas, hoy Museo Nacional de Arte, en el ala oriente, se encuentra ubicado el Museo del Telégrafo, un recinto abierto para el conocimiento del inicio y desarrollo del primer sistema de Telecomunicaciones.
El museo presenta al visitante gráficos, fotos, textos equipos y partes del desarrollo del telégrafo en México.

DESARROLLO
Entre los muchos intentos de sintetizar  el envió de señales destaca el telégrafo óptico Claude Chappe.El fue clave esencial para ser posible la comunicación es importante sintetizar y asi mismo ver como fue evolucionando todo esto ya que en este museo se nos muestra como la comunicación  fue evolucionando y cuanto era la necesidad de poder hacerlo.Se puede llegar a lograr demasiadas cosas gracias al telégrafo ahora ya no es muy usado pero de igual manera nos sirvió como herramienta y como base para poder lograr hasta donde ahora vamos.

Fechas a destacar
En México el tendido de cable submarino  se inicio en 1878.
En 1852, el telégrafo existía en la mayoría de países del continente inicialmente fue empleado por la red de ferrocarriles y el estado.
En 1855 David E. Hughes patento un telégrafo que enviaba los mensajes directamente en lenguaje alfabético.
En 1871 J.B Steams  introdujo el sistema de transmisión dúplex.
La invención del telégrafo de Morse fue precedido por el desarrollo del telégrafo eléctrico de agujas  magnéticas.


CONCLUSION
En mi experiencia propia puedo decir que fue sorprendente y un gran aprendizaje. Ya que era para mi desconocido todo lo que logre observar es importante saber el origen de las cosas han muchas cosas que desconocemos nunca es tarde para aprender .Invito a todos a poder ver, observar y aprender como inicio  la comunicación.




jueves, 11 de agosto de 2016

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS SENOIDALES

Una onda senoidal se caracteriza por:

·        * Amplitud: A0
·       *  Longitud de onda (λ) es la distancia entre dos máximos o compresiones consecutivos.
·        *Período: tiempo en completar un ciclo, medido en segundos. T
·        * Frecuencia: es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo, se mide en (Hz) y es la inversa del periodo (f=1/T)
·       * Fase: el ángulo de fase inicial en radianes. (ßRd). Es el punto donde nace el sonido. Fase 0 indica que el sonido parte de cero y fase de 90º, que empieza en su valor máximo. Como la función matemática del seno, es decir, sin(0) = 0 y sin(90) = 1.



·        * altura: se vincula tradicionalmente a la frecuencia o periodo de la fundamental.
·         *amplitud: corresponde al volumen del sonido. En el mundo real se mide en decibelios (dB) y su rango suele estar entre los 20 y los 120 dBs, pero en el mundo digital hablamos de ceros y unos.
Todo esto, pues, tiene que ver con la forma en que describimos las ondas. Su fórmula es
Posicion(tiempo)=Amplitud*sin(frecuencia*tiempo+fase)
·        * frecuencia: es la velocidad a la que se mueve o vibra el sonido (la senoide). Por ejemplo una frecuencia de 440 Hz corresponde a un LA en la octava media de un piano. Esta es por ejemplo la nota a la que se suele afinar. Es una magnitud subjetiva y se refiere a la altura o gravedad de un sonido. Sin enbargo, la frecuencia es una magnitud objetiva y mensurable referida a formas de onda periódicas. Para expresar una frecuencia lo hacemos refiriéndonos a vibraciones por segundo. Así un frecuencia de 1 Herzio es lo mismo que decir que el sonido tiene una vibración por segundo



CONCEPTOS BASICOS

ONDA
Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto.
Las ondas materiales (todas menos las electromagnéticas) requieren un medio elástico para propagarse.El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda.

La perturbación comunica una agitación a la primera partícula del medio en que impacta -este es el foco de las ondas- y en esa partícula se inicia la onda.
La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco con una velocidad constante en todas las direcciones, siempre que el medio sea isótropo ( de iguales características físico- químicas en todas las direcciones ).
Todas las partículas del medio son alcanzadas con un cierto retraso respecto a la primera y se ponen a vibrar: recuerda la ola de los espectadores en un estadio de fútbol.
La forma de la onda es la foto de la perturbación propagándose, la instantánea que congela las posiciones de todas las partículas en ese instante.
Curiosamente, la representación de las distancias de separación de la posición de equilibrio de las partículas al vibrar frente al tiempo dan una función matemática seno que, una vez representada en el papel, tiene forma de onda.Podemos predecir la posición que ocuparán dichas partículas más tarde, aplicando esta función matemática.El movimiento de cada partícula respecto a la posición de equilibrio en que estaba antes de llegarle la perturbación es un movimiento vibratorio armónico simple.Una onda transporta energía y cantidad de movimiento pero no transporta materia: las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio pero no viajan con la perturbación.

FLUJO MAGNÉTICO 
El flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo, tal como se denomina al fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales.
Se lo calcula a partir del campo magnético (región de espacio en la que una carga eléctrica puntual que se desplaza a una velocidad sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo B), la superficie sobre la que actúa y el ángulo de incidencia conformado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de la mencionada superficie.
La unidad de flujo magnético a instancias del Sistema Internacional de Medidas es el weber y se denomina wb, por tanto, es que se conocen como weberímetros a aquellos aparatos empleados para medir el flujo magnético.


LONGITUD DE ONDA
La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda.

PERMEABILIDAD  MAGNETICA





En física se le denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material.
La permeabilidad magnética nos indica con qué facilidad atraviesa el campo magnético la materia, o sea si esta es buena conductora o no del campo magnético
La permeabilidad es una caracteristica magnética de la materia (por ejemplo del aire, cartón, aluminio, hierro). La pemeabilidad como se verá es baja en el vacío y es elevada en materiales como el hierro.

      Permeabilidad magnética de un material = µ = Pr * µo

Donde: Pr = permeabilidad relativa
              µo = permeabilidad del vacío

 AMPLITUD


La noción de amplitud puede emplearse para nombrar al alargamiento, la distensión o el ensanchamiento de algo. Se llama onda, por otra parte, al movimiento de propagación que realiza un fluido, a las elevaciones formadas por la perturbación de la superficie de una sustancia líquida y a la manera de propagación que tienen los campos magnéticos y electricos en el espacio.             
El concepto de amplitud de onda aparece en el terreno de la física y se vincula al valor más alto que registra una variable, midiéndose desde el punto medio o de equilibrio. En una señal electromagnética o en un movimiento ondulatorio, la amplitud de onda es la distancia que existe entre el valor máximo (el punto más alto de la onda) y el punto de equilibrio.

MODULACION























En telecomunicación el término modulación engloba el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda senoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que permitirá transmitir más información simultánea y/o proteger la información de posibles interferencias y ruidos. Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir.

La modulación nace de la necesidad de transportar una información a través de un canal de comunicación a la mayor distancia y menor costo posible. Este es un proceso mediante el cual dicha información (onda moduladora) se inserta a un soporte de transmisión.

INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNETICO H




Los campos magnéticos generados por las corrientes y que se calculan por laley de Ampere o la ley de Biot-Savart, se caracterizan por el campo magnético B medido en Teslas. Pero cuando los campos generados pasan a través de materiales magnéticos que por sí mismo contribuyen con sus campos magnéticos internos, surgen ambigüedades sobre que parte del campo proviene de las corrientes externas, y que parte la proporciona el material en sí. Como prática común se ha definido otra cantidad de campo magnético, llamada usualmente "intensidad de campo magnético", designada por la letra H. Se define por la relación
H = B0/μ0 = B/μ0 - M
y tiene un valor que designa de forma inequívoca, la influencia que ejerce la corriente externa en la creación del campo magnético del material, independientemente de la respuesta magnética del material. La relación de B se puede escribir de forma equivalente
B = μ0(H + M)
H y M tendrán las mismas unidades, amperios/metro. Para distinguir aún mas B de H, a veces se le llama a B densidad de flujo magnético o inducción magnética. A la cantidad M en estas fórmulas, se le llama magnetización del material.

INDUCCION MAGNETICA 

Definimos Inducción magnética como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa una superficie perpendicularmente. Indica la densidad de líneas de fuerza en una parte del campo magnético.
La inducción magnética se representa por la letra B. Se calcula de la siguiente manera:





Siendo: B la inducción magnética
Φ el flujo magnético
S la superficie 








La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor.
Cualquier dispositivo (batería, pila…) que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se llama fuente de alimentación.

BIOGRAFIAS DE LOS PADRES DE LA COMUNICACION

           PADRES DE LA COMUNICACIÓN 

                       
  HAROLD LASWELL.
                                                         

Harold Dwight Lasswell, nació en Donnellson, Illinois 
Laswell uno de los autores considerados padres de la comunicación; pionero de la Ciencia política y de las teorías de la comunicación. Laswell se dedicó a analizar las técnicas de propaganda de la guerra mundial, también analizó el fenómeno del liderazgo político. Así llega el estudio de los medios de comunicación que son el canal por el cual se difunden los mensajes propagandísticos.
El modelo de Laswell se publicó, en 1948, en su artículo “Estructura y Función de la Comunicación de Masas”  Donde es posible apreciar la presencia de las concepciones conductistas o behavoristas en el panorama científico de la época , las cuáles pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos estímulos.
Además, se sitúa en un contexto político de entreguerras con el desarrollo del aparato propagandístico de la Unión Soviética y de la Alemania nazi creó una situación propicia para presuponer, a partir de principios conductistas, ciertos efectos de los medios masivos sin realizar ninguna indagación empírica.

  LAZARSFELD 


Paul Lazarsfeld nació en Viena, Austria (13 de abril de 1901 - 30 de junio de 1976), sociólogo, es uno de los fundadores del análisis sociológico norteamericano sobre los medios de comunicación. Sus estudios se centraron, más que nada, en la radio y los mecanismos de influencia social del medio a través de trabajos empíricos que el permitieron relacionarlos con el nivel de formación de la audiencia. Con Lazarsfeld, se deja de considerar a la audiencia como un todo uniforme y se segmenta para poder evaluar la recepción que tienen.

The People's Choice, es uno de sus trabajos más importantes, es un estudio sistemático sobre las claves de la formación y evolución de la conducta electoral a lo largo de los siete meses previos a los comicios presidenciales, aquí se relaciona la personalidad de los votantes, su formación y criterio y la influencia de los medios en la toma de decisión. Descubre que los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social del individuo.
Lazarsfeld publica junto con Katz, en 1955, Personal Influence: The part played by people in the flow of man communications, donde reiteran y perfeccionan los mecanismos de análisis de la influencia de los medios sobre los líderes de opinión y sobre la opinión pública y se le da un valor limitado a esta influencia. Aquí se construye la teoría del Two-step flow o de doble flujo, acerca de la influencia de los medios

     CARL HOVLAND

                              
Carl Iver Hovland, Nació en Chicago, Estados Unidos, en 1912, hijo de emigrantes escandinavos. Estudió matemáticas, ciencias y psicología en la Northwestern University, doctorándose en Yale bajo la dirección de Clark. L. Hull. Hovland comenzó la actividad docente en 1940 en Yale, en cuya Universidad permaneció hasta su muerte prematura en 1961, a los 48 años. El estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió su labor docente con su trabajo el en Departamento de Guerra de los Estados Unidos, donde coordino la evaluación de programas de entrenamiento y empleo del cine de propaganda entre las tropas norteamericana
 Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se había creado una reputación como psicólogo experimental. Llamado al ejercito en 1942, se  interesó profundamente en la comunicación y cambios de actitud. 
 El método de Hovland, era un método cuidadoso, hermético, experimental, en el cual variaba un solo elemento cada vez, controlando  los otros, y probando hipótesis tras hipótesis, estructurando lenta pero seguramente una teoría sistemática de la comunicación.
 Estudiaba, por ejemplo, el efecto de tener un comunicador digno de crédito o prestigio, un mensaje con sentido o un doble sentido,  exhortaciones de temor intenso contra exhortaciones de temor débil, métodos de "vacunación" de la gente contra la propaganda, y otros  fenómenos por el estilo. 
 Hovland murió en 1961 de cáncer, a la edad de cuarenta y ocho años; peros sus colegas y estudiantes continuaron llevando acabo la  tradición de su investigación sobre la comunicación.
 A pesar de su temprana muerte, en Estados Unidos está considerado como unos de los cuatro padres fundadores de los estudios sobre  comunicación, junto con LasswellLazarsfeld y Lewin. 
     KURT LEWIN 

Kurt Lewin nació en Polonia en el año de 1890, estudió medicina en la Universidad de Friburgo, biología en Munich y se doctoró en filosofía en Berlín. Su obra estará directamente influida por la Gestalt Theorie. Está considerado el padre de la psicología social. Falleció en 1947, tres años después de la muerte de su madre en un campo de exterminio nazi.
Ahora bien hay que reconocer los estudios de Kurt Lewin, respecto al hombre, desde un punto de vista individuo social, no toma al hombre con un ser individual sino lo ve involucrado en un grupo social.
Por otra parte también nos señala, que el individuo no toma decisiones según su pasado y experiencias ni tampoco conforme a los planes que tiene para el futuro sino solamente basado en el ambiente que lo rodea. El individuo es pues producto de las circunstancias que se dan en su ambiente, en su grupo.Para Lewi el comportamiento es una consecuencia del ser humano y de su ambiente. Menciona que el comportamiento es una acción del hombre pero que muchas veces es influida por su ambiente.
Uno de los ejemplos claros es el propagandismo en la época de guerra y posguerra ya que de alguna u otra manera la sociedad se veía corrompida y manipulada por la propaganda Nazi.
Otro de los aportes importantes fue el gatekeeper apuntarle más al desarrollo y revisión de la información que es procesada y transmitida a la humanidad, como actualmente lo hacen muchos noticieros y filtros de información en diversas agencias de noticias.
 De esta manera Lewin es otro de los sociólogos que aporta a las teorías de la comunicación para el desarrollo de la comunicología.