lunes, 30 de noviembre de 2015

HISTORIA DE APPLE

Resultado de imagen de steve jobsFundadores: Steve Jobs, Ronald Wayne, Stephen Wozniak
Fundación: 1 de abril de 1976, Cupertino, California, Estados Unidos.















Biografia de Stefe Jobs:

-Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1955, San Francisco, California, Estados Unidos
-Fecha de la muerte: 5 de octubre de 2011, Palo Alto, California, Estados Unidos
-Cónyuge: Laurene Powell (m. 1991–2011)
-Enterrado en: 7 de octubre de 2011, Alta Mesa Memorial Park
-Hijos: Lisa Brennan-Jobs, Erin Siena Jobs, Eve Jobs, Reed Jobs
-Padres: Abdulfattah John Jandali, Joanne Carole Schieble, Paul Jobs, Clara Jobs
-Causa de muerte Cáncer de páncreas
-Creencias religiosas Budismo
-Familiares: Patricia Ann Jobs (1958) hermana adoptiva 
                      Mona Simpson (1957) hermana biológica

Biografia de Stephen Wozniak:                    

-Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1950 (edad 65), San José, California, Estados Unidos
-Organización Fundada: Apple, Homebrew Computer Club, Children's Discovery Museum of San Jose
-Libros: iWoz. Cómo inventé el ordenador personal, fui cofundador de Apple y me divertí con ello.
-Cónyuge: Janet Hill (m. 2008),
Suzanne Mulkern (m. 1990–2004 )Ex-esposa
Candice Clark (m. 1981–1987) Ex-esposa
Alice Robertson (m. 1976–1980) Ex-esposa
-Programas de televisión: Dancing with the Stars
-Educación: Universidad de California en Berkeley (1986), De Anza College, Preparatoria Homestead






Biografia de Ronald Wayne:
  
-Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1934 (edad 81), Cleveland, Ohio, Estados Unidos
-Organización Fundada: Apple



El Apple I fue uno de los primeros computadores personales, y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple, demostrado en abril de 1976 en el Homebrew Computer Club en Palo Alto, California. El Apple I salió a la venta en julio de 1976 con un precio de 666,66 $ porque a Wozniak le gustaban los dígitos repetidos y porque ellos originalmente lo vendieron a una tienda local por $ 500 y añadieron un tercio de margen de beneficio. Se fabricaron 200 unidades.
 




El Apple II fue uno de los más populares computadores personales de los 1980. Venía con un teclado QWERTY integrado, común en los primeros computadores personales pero no muy común hoy en día. Se muestran, sobre el computador, dos unidades de disco flexible originales de Apple, y un monitor. Al igual que la Apple I, la Apple II fue diseñada por Steve Wozniak. El Apple II tenía una arquitectura de 8 bits basada en el procesador 6502 computadora completamente diferente de los posteriores modelos Macintosh de Apple.



El Apple III fue un ordenador personal diseñado, fabricado y comercializado por Apple Computer. Fue lanzado en mayo de 1980 y descatalogado el 24 de abril de 1984, tras devenir en el primer gran fracaso comercial de Apple. Su predecesor, el célebre Apple II, fue diseñado por Steve Wozniak co-fundador de Apple. Creado como un equipo para el mercado de negocios empresariales, el equipo que diseñó el Apple III comenzó a trabajar a finales de 1978 bajo la dirección del Dr. Wendell Sander. Tuvo como nombre en código Sara, el nombre de la hija de Sander. Un máximo de 128 KiB de memoria RAM, teclado incorporado y una disquetera interna fabricada por Shugart, de 143 kB para discos flexibles de 5,25 pulgadas. Contaba con cuatro ranuras internas que aceptaban tarjetas para Apple II y era posible además conectarle periféricos adicionales a través de los dos puertos serie incorporados en la parte posterior.
 





















El Macintosh 128K, llamado así a cuenta de sus 128 KiB de memoria RAM, fue lanzado el 24 de enero de 1984. Siendo el primer computador personal que se comercializó exitosamente, que usaba una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos. Sus características técnicas revolucionaron la industria de computadores a mediados de la década de 1980, manteniendo su línea evolutiva de desarrollo hasta el día de hoy.
El primer iMac G3 es la único iMac que incorpora un monitor CRT; de este modelo existen 16 versiones (o revisiones) que van desde el iMac original (con procesador G3 de 233 MHz y una unidad óptica de CD-ROM), hasta el último, con procesador G3 de 700 MHz, 384 MiB de RAM, 40 GB de disco duro y una unidad de DVD/CD-RW.
El iMac G3 fue el primer Macintosh en prescindir de la unidad de disco flexible (disquetera) y del Apple Desktop Bus e incluir puertos USB, y el único hasta la fecha en estar disponible en una amplia gama de colores. Ejecutaba los sistemas operativos Mac OS 9 y Mac OS X v10.1.      (6 de mayo de 1998 - 18 de marzo de 2003)



iMac G4 (7 de enero de 2002 - 1 de julio de 2004) supuso un cambio radical en cuanto a diseño estético de ordenadores. La CPU y el resto de circuitería está oculta en la semiesfera que hace de base y la pantalla TFT cuelga de un brazo articulado, permitiendo su libre orientación.
Estuvo disponible con pantallas de 15", 17" y 20", y con procesadores PowerPC G4 (serie 74xx) desde los 700 MHz hasta los 1250 MHz.
Popularmente se le conoce como lamparita debido a su gran parecido con Luxo, la mascota de los estudios de animación Pixar. El iMac G4 está expuesto en el museo MOMA de Nueva York por su innovador diseño, que ha recibido numerosas críticas positivas.






 iMac G5

(1 de julio de 2004 - 10 de enero de 2006)
La iMac G5 integra la CPU detrás de su pantalla TFT, haciendo de ella una computadora muy compacta, dando la sensación de no tener CPU.
Estuvo disponible con procesadores G5 de 64 bits desde los 1,6 GHz hasta los 2,1 GHz, y con pantallas de 17" y 20". A diferencia de sus predecesores, el acceso a su interior es mucho más cómodo, pudiendo cambiar determinados componentes sin tener que desmontar toda la máquina.La revisión C del iMac G5 le añadió una cámara para videoconferencia integrada (iSight) y un mando a distancia por infrarrojos (Apple Remote). También se rediseñó totalmente la circuitería interna, eliminando la facilidad de acceso a sus componentes que habían conquistado los iMac G5.


iMac Core Duo

(10 de enero de 2006 - 6 de septiembre de 2006)
El iMac Core Duo fue el primer ordenador de Apple en montar un procesador Intel, un Core Duo de entre 1,83 GHz y 2 GHz. Estéticamente permanece inalterado respecto al iMac G5 con iSight incorporada.












iMac Core 2 Duo (segunda generación)

(A partir del 7 de agosto de 2007)

La segunda generación de iMac Intel se caracteriza por el uso de aluminio y vidrio en su construcción, reflejando la reciente tendencia de Apple a abandonar el blanco en sus diseños. El nuevo iMac es más fino que su predecesor y dispone de una pantalla de tipo glossy.
El nuevo iMac monta procesadores Intel Core 2 Duo de 64 bits con velocidades desde los 2 GHz hasta los 2,8 GHz. También cuenta con el nuevo chipset Santa Rosa de Intel y tienen tarjetas gráficas ATI Radeon HD (según el modelo: 2400XT ó 2600PRO). El modelo con pantalla de 17 pulgadas ha dejado de fabricarse, estando únicamente disponibles modelos en 20 y 24 pulgadas. El imán para colocar el Apple Remote en el lateral de la computadora ha desaparecido.
Fue presentado el 7 de agosto de 2007 a través de una Keynote que dio Steve Jobs en la sede central de Apple en California.

iMac Core iX (i3, i5 e i7)(primera generación de 21,5" / segunda generación de 27")


iMac aluminium 16/9.
El 20 de octubre de 2009 se volvieron a actualizar las configuraciones del equipo, sólo que esta vez incluyeron también unos pequeños cambios en el diseño. El procesador puede ser Intel Core 2 Duo a 3,06 GHz o Intel Core i5/i7 a 2,66 ó 2,8 GHz. La pantalla puede ser de 21,5" o de 27", ambas retroiluminadas por LED. La tarjeta gráfica puede ser NVidia 9400M integrada, ATI Radeon HD 4670 con 256 MiB o una ATI Radeon HD 4850 con 512 MiB. El disco duro puede tener hasta 2 TB a 7200 RPM, y la memoria RAM hasta 16 GiB. Tiene una ranura para tarjetas SD, un puerto MiniDisplayPort, un puerto FireWire 800 y cuatro puertos USB 2.0.

martes, 24 de noviembre de 2015

FIBRA OPTICA

¿Que es la fibra óptica?


La fibra óptica es un medio de transmisión utilizado para programar por su interior un haz de luz, el cual se queda completamente en su interior viajando hasta su destino.

Esta constituido básicamente por un núcleo de vidrio y un revestimiento que mantiene la luz en su interior por los fenómenos de reflexión y refracción.

Para la transmisión se utiliza un componente basado en un diodo LED o láser en un extremo, que se encarga de convertir los impulsos eléctricos de los datos a transmitir en impulsos de luz. En el extremo receptor, los impulsos de luz se convierten en señales eléctricas a través de un elemento fotodetector, es decir, un elemento sensible a la luz.

La fibra óptica puede ser de dos tipos:

  • Monomodo (SM): en estas fibras solo se propaga un modo de luz, o sea, un rayo. El diámetro del revestimiento es de 125 micrómetros. Sin embargo, el diámetro del núcleo es mucho menor, de unos 9 micrómetros. Esto viene marcado en el cable de fibra óptica como 9/125 micrómetros. Este hecho hace que su transmisión sea paralela al eje de la fibra y que, a diferencia de las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir información a elevadas velocidades.
  • Multimodo (MM): una fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por mas de un camino, teniendo reflexiones a lo largo de la fibra. El hecho de que propague mas de un modo supone que no llegan todos los rayos de luz a la vez al final de la fibra, por lo que se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, típicamente menores a 1km; este efecto se llama dispersión y supone un problema a la hora de utilizarlas para distancias mayores. Son mas fáciles de manejar y mas económicas compradas con las monomodo. Dentro de las fibras multimodo tenemos dos tipos:
 -Con diámetro del núcleo de 50 micrómetros y un diámetro del revestimiento de 125 micrómetros, igual que las monomodo. Viene marcado como 50/125 micrómetros.

  -Con diámetro del núcleo de 62,5 micrómetros y de diámetro del revestimiento de 125 micrómetros. Viene marcado como 62,5/125 micrómetros.

Debido a que el tamaño del núcleo es grande, es mas difícil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión, es decir, que permite la utilización de electrónica de bajo coste.

 La normativa actual regula tres tipos de canales de transmisión en función de la distancia sobre lo que puede trabajar  Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, etc). Estos son:

  • OF 300: para aplicaciones con enlaces ópticos de hasta 300 metros.
  • OF 500: para aplicaciones con enlaces ópticos de hasta 500 metros.
  • OF 2000: para aplicaciones con enlaces ópticos de hasta 2000 metros.
Al mismo tiempo, las fibras ópticas a emplear se clasifican en seis grupos: cuatro multimodos, denominadas OM1, OM2, OM3 y OM4, y dos monomodos denominadas OS1 y OS2. Cada uno de estos grupos tiene las siguientes características:

  • OM1: fibra multimodo de tipo 50/125 um o 62,5/125 um; soporta hasta 275m en gigabit ethernet (1 Gbit/s) y 33m en 10 Giga Ethernet, usando LED como emisiones.
  • OM2: fibra multimodo de tipo 50/125 um; soporta hasta 550m en gigabit ethernet (1 Gbit/s) y 82m en 10 Giga Ethernet, usando LED como emisores.
  • OM3: fibra multimodo de tipo 50/125 um; soporta hasta 300m en 10 Giga Ethernet, 100m en 40 Giga Ethernet y en 100 Giga Ethernet, usando láser optimizado a 50 um como emisores.
  • OM4: fibra multimodo de tipo 50/125um; soporta hasta 400m en 10 Giga Ethernet, 150, en 40 Giga Ethernet y en 150 Giga Ethernet, usando láser optimizando a 50um como emisores.
Las longitudes  de onda con las que se trabaja son:850nm, 1nm=10-9m), 1300nm, 1310nm y 1550nm. En las multimodo se usan las longitudes de onda 850 nm y las otras dos en monomodo.




¿Que es la dispersión en fibra óptica?

La dispersión es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a todas las ondas.

Tipos de fotodetectores:

  • Fotodiodo
  • Fotodiodo PIN
  • Fotodiodo de avalancha
  • Fototransistor
  • Fotorresistencia
  • Fotocátodo
  • Fototubo o fotoválvula
  • Fotomultiplicador
  • CCD
  • Sensor CMOS
  • Célula fotoeléctrica
  • Célula fotoelectroquímica

Instalación con cable de fibra óptica

Los cables de fibra óptica se utilizan para redes mas extensas que las de cable de pares o bien cuando hay interferencias de tipo eléctrico en el ambiente que rodea a la instalación. La fibra óptica se utiliza para grandes redes; puede alcanzar 20 km entre equipos, o cuando el ancho de banda o la velocidad de transmisión así lo demanden. También tenemos las redes Ethernet de fibra óptica, utilizadas para distancias superiores a 100 m, que es la máxima que puede utilizarse con el cable de pares trenzados.

Los cables de fibra óptica pueden tener una sola fibra o varias en su interior, como podemos ver en la imagen 1.

Si el cable lleva una fibra, suele utilizarse para latiguillos, ya que se fabrica para distancias cortas y no tiene que soportar tirones.

Si el cable es de varias fibras, puede ser de dos tipos:

  • Un cable es de varias fibras en su interior, como el mostrado en la imagen 2.
  • Un cable con fundas interiores y a su vez, varias fibras en el interior de cada funda. Este tipo se muestra en la imagen 3.
El ultimo caso es para su uso en exteriores o enterrado, ya que soporta tracción y peso especifico. Los otros casos se utilizan en interiores, bajo protección por canalización o en el interior de armarios de datos.


















   imagen 1                    


         










       imagen 2
       imagen 3
                    

viernes, 20 de noviembre de 2015

CONCEPTOS CLAVE TEMA5

  • ADSL: línea digital para acceder a internet.
  • Apilable: que pueden conectarse unos encima de otros.
  • Armario de datos: armario donde se guarda todos los aparatos electrónicos como los hubs y los switches.
  • Bridge: o puente, es un hardware y sofware que permite que se conecten dos redes locales entre si.
  • Cable: medio de transporte de datos echo de cobre.
  • Colisiones: choques de datos.
  • Concentrador: o hub  es un elemento controlador de red.
  • Conmutador: o switch es un controlador de red LAN, parecido al hub pero mas inteligente.
  • DHCP: es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente.
  • Down: boca de un switch donde de unen dos switches.
  • Escuadra: objeto metálico que permite sostener un switch dentro de un rack.
  • Gateway: o pasarela, es un hardware y un sofware que permiten las comunicaciones entre la red local y los ordenadores grandes.
  • Gestionable: que podemos modificar su funcionamiento.
  • Hub: es un elemento controlador de red.
  • Latiguillo: cable de datos de pares trenzados para conectar los equipos a las rosetas o a los switches o hubs. Que en sus extremos tiene dos conectores RJ45.
  • MDI/MDIX: indica en el cable si la detección automática de cable es recto o cruzado.
  • Modem: dispositivo de red diseñado para dividir la red.
  • N-way: indica en los switches la velocidad de cada conexión.
  • Pasarela: o gateway es un hardware y un sofware que permiten las comunicaciones entre la red local y los ordenadores grandes.
  • Puente: o bridges es un hardware y sofware que permite que se conecten dos redes locales entre si.
  • Puerto: orificio de un switch o un hub donde de conectan los cables.
  • Rack 19": armario de datos de 19 pulgadas de longitud.
  • Router:  Red inalámbrica que esta se conecta mediante un cable coaxial.
  • Switch: es un controlador de red LAN, parecido al hub pero mas inteligente.
  • Seguridad: seguridad de una red como contraseñas, cortafuegos, etc.
  • Subred: Las subredes son un método para maximizar el espacio de direcciones IP.
  • TCP/IP: es una descripción de protocolos de red.
  • Up: boca de un switch donde de unen dos switches.
  • Up-link: puerto de un switch para conectar otro switch o hub.
  • WAN: es una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

GATEWAY Y BRIDGES

-Gateway: son hardware y sofware que permiten las comunicaciones entre la red local y los ordenadores grandes (mainframes). La gateway adapta los protocolos de comunicaciones del mainframe a los de la red, y viceversa.

-Bridges: es hardware y sofware que permite que se conecten dos redes locales entre si, facilitando que determinados equipos puedan acceder a la parte a otra y el resto, no.

Actividad propuesta 5.14







http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/internet-images-natfonc.png
 -Un gateway tiene como misión restringir la entrada a un servidor a los PC,s de toda una red.



-La misión del bridge restringir la entrada de un PC a otra red.

martes, 17 de noviembre de 2015

ROUTER

Actividad propuesta 5.12


router inalambrico




 router por cable

  • TP-LINK TL-WR841N - Router inalámbrico (300 Mbps WiFi, 3 años de garantía, 4-Ethernet)
 
Precio: 17,50 euros.










  • TP-LINK Archer C7 - Router AC1750 Mbps Banda Dual WiFi Gigabit (WPS, 2 puertos USB para compartir archivos, medios e impresoras)
      Precio: 99,22 euros.

  • Original Xiaomi Router inalámbrico de doble banda 2.4GHz / 5GHz 1167Mbps Soporte Wi-Fi 802.11 ac para teléfonos Tablet PC

Precio: 41,95 euros.









WEB: AMAZON














DIRECCIÓN IP


 -Explica que es una IP:
  •  Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo OSI.
-Para que sirve una IP:
  • Una IP es como el nombre del ordenador y lo necesitamos para poner comunicarnos con otros ordenadores. 
-Que es una IP dinamica/ IP fija
  • Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP al usuario. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada.

  •  Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera manual o por el servidor de la red con base en la Dirección MAC del cliente.

martes, 10 de noviembre de 2015

EL HUB

  • Definición de hub:

-Concentrador (hub) es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla.

 

  • tp link switch 5 puertos 
  • Velocidad 10Mb 100Mb
Precio:10´60 euros.
WEB: App

 

 

 

 

 

 



  • tenda switch s105 desktop 5p fast ethernet
Precio:8´80 euros.
WEB: App
TENDA SWITCH S105 DESKTOP 5P FAST ETHERNET

  • tplink switch 8 puertos rj45 
  • Velocidad 10Mb 100Mb 1000Mb
Precio:29´60 euros.
WEB: App

TPLINK SWITCH 8 PUERTOS RJ45 10 100 1000
  • tenda switch s105 desktop 5p fast ethernet
  • Como funciona un hub:

-El funcionamiento del hub se basa en retransmitir por todos los puertos lo que entra por uno, por lo que puede haber colisiones y esto hace que disminuya la velocidad efectiva de la red.

  • ¿Que significan los LED´s del hub?

-Son los que indican que cada cable llega al ordenador y esta en buen estado. De lo contrario la luz estaría apagada.


  • Características de los hub´s:

 1.- Cubierta: se encarga de proteger los circuitos internos y dar estética al producto.

2.- Indicadores: permiten visualizar la actividad en la red.

3.- Puerto BNC: permite comunicación con redes TokenRing para cable coaxial.

4.- Panel de puertos RJ45 hembra: permiten la conexión de múltiples terminales por medio de cable UTP y conectores RJ45 macho.

5.- Conector DC: recibe la corriente eléctrica desde un adaptador AC/DC necesaria para su funcionamiento.

Diferencias entre un hub y un switch:

  • Un hub difunde la información que recibe desde un puerto por todos los demás (su comportamiento es similar al de un ladrón eléctrico). Así funciona también un punto de acceso inalámbrico.
  • En general, todas las bocas de un hub funcionan a la misma velocidad. Esto es; si mezclamos tarjetas de red de 100 Mb/s y 10 Mb/s en un mismo hub, todas las bocas del hub funcionaran a la velocidad menor de (10Mb/s).
  • Un hub se puede considerar como una forma de interconectar unos cables con otros. Un switch, en cambio, trabaja con alguna inteligencia.
  • Los puestos de la red no tienen forma de conocer si los datos Ethernet que están recibiendo proceden de un hub, switch o si han pasado directamente mediante un cable de un ordenador a otro.
  • Estos dispositivos (hub y switch) no requieren ninguna configuración sortware: basta con enchufarlos y ya comienzan a funcionar.
  • Un switch o conmutador es como un hub mejorado: tiene las mismas posibilidades de interconexión que un hub (no impone ninguna restricción de acceso entre los ordenadores conectados a sus puertos). Sin embargo, se comporta de un modo mas eficiente, reduciendo el trafico en las redes. 
  • Un switch no difunde los datos Ethernet por todos los puertos, sino que los retransmite solo por los puertos necesarios. Por ejemplo, si tenemos un ordenador A en el puerto 3, un ordenador B en el puerto 5 y otro ordenador C en el 8, y enviamos un mensaje desde A hasta C, el mensaje se recibirá en els witch por el puerto 3 y solo se reenviara por el puerto 8 (un hub lo reenviara por todos sus puertos).
  • Cada puerto del switch tiene un búfer o memoria intermedia para almacenar los datos Ethernet.
  • Un switch puede trabajar con velocidades distintas en sus ramas (autosensing): unas ramas pueden ir a 10 Mb/s y otras, a 100 Mb/s.
  • Los switches suelen contener tres diodos LED para cada puerto: uno indica si hay señal (link); otro, la velocidad de la rama (si esta encendido, es la velocidad marcada y si esta apagado , las velocidades inferiores.
















viernes, 6 de noviembre de 2015

ELECTRONICA DE RED




¿Que es un switch?

-Un Switch es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo IOS. Su función es interconectar dos o más segmentos de red.

¿Que es un router?

- Red inalámbrica que esta se conecta mediante un cable coaxial.

  ¿Que es un hub?

-Concentrador (hub) es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla.

¿Que es un worck station?

-Estación de trabajo.

¿Que es un PC ?

-Ordenador personal.

¿Que es un MAC?

- Ordenador personal con sistema operativo iOS .


La electrónica de red

La electrónica de red esta formada por los equipos electrónicos encargados de gestionar todas las conexiones y el trafico de red que se transmite entre los distintos dispositivos (incluidos los servidores, si los hay) de la empresa u organización. Es por esto que una adecuada utilización de los recursos de red evitara problemas en la transmisión de los datos entre los diferentes equipos, además de mejorar la velocidad de las comunicaciones.

Existen muchos productos disponibles para utilizar en la electronica de red, siempre dentro de una de las siguientes clasificaciones:

  • Hubs o concentradores.
  • Switches o conmutadores, que pueden ser gestión y gestionados o configurables.
  • Módems, routers y puntos de acceso.
  • Firewall o cortafuegos físicos (también los hay por software).
  • Otros (puentes, pasarelas, etc).
Los hubs están casi en desuso; sin embargo, es interesante conocer su funcionamiento y conexionado, porque están funcionando algunas instalaciones y porque otros dispositivos, como son los puntos de acceso inalámbricos, funcionan de forma similar.

La topología física de Ethernet, como hemos visto, es una estrella, y es aquella que dispone de cables o canales específicos para cada ordenador, conectados a un elemento central, aunque el elemento central este formado por varios equipos, según se muestra en la figura 5.1. Todas las comunicaciones entre los ordenadores tienen que pasar por este elemento central, que es el encargado de controlarlas.

Un fallo en un ordenador o en su cableado es facil de detectar y no afecta al funcionamiento del resto de la red, mientras que un fallo en el elemento central desactiva la red por completo.

Se utiliza una gran cantidad de cable; sin embargo, es el mas utilixado en la actualiodad. Las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de las instalaciones son muy sencillas de realizar.

Encontraremos equipos, tanto de sobremesa como para racks de 19".

Se pueden interconectar redes de distinta topología a través de un puente o bridge, asi como conectar una red a un gran ordenador a traves de una gateway o pasarela.

Todos los equipos de electrónica de red estarán etiquetados con su nombre, características básicas, bocas pata Ethernet y LED indicadores de funcionamiento.

















































































miércoles, 4 de noviembre de 2015

HISTORIA DEL IPHONE

Lanzamiento
  • 1ª generación: 29 de junio de 2007
    (EE.UU. y algunos países de Europa)
  • Iphone 3G: 11 de julio de 2008
  • Iphone 3GS: 19 de junio de 2009
  • Iphone 4: 24 de junio de 2010
  • Iphone 4S: 14 de octubre de 2011
  • Iphone 5: 26 de septiembre de 2012
  • Iphone 5C, 5S: 20 de septiembre de 2013
  • Iphone 6 / 6 Plus: 19 de septiembre de 2014
  • Iphone 6S / 6S Plus: 9 de septiembre de 2015

Primera generación:


 El primer iPhone poseía pantalla táctil capacitiva, altavoz y auricular, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, jack para auriculares, conectividad EDGE y Wi-Fi. Puede reconocerse por su parte trasera, que está dividida en 2, la parte superior es de aluminio, mientras que la inferior es de plástico negro y contiene la antena. Tiene un núcleo y una memoria RAM de 128 MB. Tiene modelos con memoria interna de 4, 8 y 16 GB. Su pantalla es de 3,5 pulgadas tipo LCD, táctil y una resolución de 320 x 480 píxeles.
(600 euros y 16 GB actualmente)



iPhone 3G (2ª generación)


Físicamente similar al iPhone de primera generación. Este modelo incorpora conectividad 3G tal y como su nombre lo indica, A-GPS que es GPS asistido y una nueva carcasa enteramente de plástico en color negro o blanco glossy curva (la carcasa blanca solo estaba disponible en el modelo de mayor capacidad), además de las características del primer iPhone. Con 1 núcleo, memoria RAM de 128 MB y memoria interna de 8, 16, y 32 GB. Cuenta con una pantalla de 3,5 pulgadas y una resolución de 320 x 480 píxeles. Su cámara primaria tiene 1,92 Megapíxeles.



iPhone 3GS (3ª generación)

 Físicamente prácticamente igual al iPhone 3G a excepción de algún detalle mínimo. El iPhone 3GS obtiene su nombre de la palabra en inglés speed (velocidad) (de forma especulada, dado que Apple jamás ha dicho la razón de porque tenía una "S" el nombre), puesto que es hasta dos veces más rápido que el iPhone 3G. Incorpora grabación de vídeo, brújula y cámara de 3 megapíxeles con autofoco y balance de blancos, comandos de voz, además de una mayor duración de la batería. Otras características nuevas, como la grabación de voz, copiar, pegar y cortar, entre otras, no son exclusivas del iPhone 3GS, sino del sistema operativo iOS 3.1, que también está disponible para los modelos anteriores. Tiene un procesador ARM Cortex-A8 con 1 núcleo, una memoria RAM de 256 MB y memoria interna de 8, 16 y 32 GB. Su pantalla cuenta con 3,5 pulgadas y un resolución de 320 x 480 píxeles. ( PRECIO ENTRE LOS 300 Y 600 EUROS)



iPhone 4 (4ª generación)

El iPhone 4 es la 4.ª generación del dispositivo de telefonía móvil de Apple que fue lanzado al mercado en 2010. Destaca la renovación estética frente al iPhone 3G y 3GS con una forma más poligonal, tiene una parte frontal y trasera realizadas en vidrio sobre un chasis de acero. Y destaca el estreno del sistema operativo iOS 4, que incluye la multitarea, fondos de pantalla en pantalla de inicio, cámara de 5 megapíxeles con grabación HD (720p) y el SoC A4 de 1 Ghz con 512 MB DRAM. El flash LED para la cámara de fotos y la multitarea eran carencias con fuerte demanda de modelos anteriores solucionadas en éste.


iPhone 4S (5ª generación)

 El iPhone 4 es la 4.ª generación del dispositivo de telefonía móvil de Apple que fue lanzado al mercado en 2010. Destaca la renovación estética frente al iPhone 3G y 3GS con una forma más poligonal, tiene una parte frontal y trasera realizadas en vidrio sobre un chasis de acero. Y destaca el estreno del sistema operativo iOS 4, que incluye la multitarea, fondos de pantalla en pantalla de inicio, cámara de 5 megapíxeles con grabación HD (720p) y el SoC A4 de 1 Ghz con 512 MB DRAM. El flash LED para la cámara de fotos y la multitarea eran carencias con fuerte demanda de modelos anteriores solucionadas en éste.



iPhone 5 (6ª generación)

El iPhone 5 fue anunciado el 12 de septiembre de 2012 en el Centro para las Artes Yerba Buena, en la ciudad de San Francisco. Tiene una pantalla más grande de 4 pulgadas. Está construido en cristal y aluminio. Tiene solo 7,6 mm de grosor, siendo un 20% más ligero que su predecesor. La resolución de su pantalla es de 1136 x 640 píxeles y tiene un 44% más color de saturación que la anterior. El nuevo iPhone incorpora LTE, así como nueva tecnología Wi-Fi, que permite usar la banda de 5 GHz y alcanzar velocidades de 150 Mbit/s. Trae el SoC A6, dos veces más rápido que el A5 del iPhone 4S y un 22% más pequeño. También ha mejorado la batería. Ahora dura 10 horas de navegación con Wi-Fi y 8 horas con LTE. El sensor de la cámara trasera es de 8 megapíxeles con grabación a 1080p, es un 25% más pequeña que en el modelo anterior y puede hacer panorámicas de hasta 28 megapíxeles. La delantera es de 1,2 megapíxeles capaz de grabar a 720p, y se puede usar Facetime a través de la conexión de datos. Dispone de tres micrófonos. Incluye el nuevo sistema operativo iOS 6. Y está disponible en blanco y negro.

 

iPhone 5c (7ª generación)

 El iPhone 5c fue anunciado el 10 de septiembre de 2013, lleva la misma tecnología que el iPhone 5, con la diferencia de que sus acabados traseros son de policarbonato, cuenta con iOS 7 y mejora en las cámaras. En este modelo existen 5 colores distintos (azul, verde, amarillo, rosa y blanco) y capacidades de 16 y 32 GB. Incluye una cámara de 8 megapíxeles con grabación en Full HD (1080p) y zoom digital en grabación de vídeo (3X). Lleva el SoC A6, El mismo que lleva el iPhone 5 y similar al del iPad con pantalla Retina.

iPhone 5s (7ª generación, junto con el iPhone 5c)

 El iPhone 5s, anunciado el 10 de septiembre de 2013, es la séptima generación e incorpora muchas y mejores características, como el nuevo sensor de huellas dactilares Touch ID, la cámara iSight completamente rediseñada, el nuevo chip A7 y M7. Además está disponible en tres colores (gris espacial, plata y oro). Su nueva pantalla retina es de 4 pulgadas y tiene la cámara iSight de 8 megapíxeles con flash TrueTone, grabación a cámara lenta (120 fps), modo ráfaga de 10 fotos por segundo y foto panorámica. También cuenta con un SoC A7 y con un procesador de movimiento M7 y está disponible en 16, 32 y 64 GB.



iPhone 6 y iPhone 6 Plus (8ª generación)

 El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son la octava generación como sucesores del iPhone 5S, anunciados el 9 de septiembre de 2014. Ambos incorporan pantallas más grandes que sus predecesores, 4,7 pulgadas y 5,5 pulgadas respectivamente. También el SoC A8 y con mayor rendimiento, y tanto su cámara como la conexión Wi-Fi están mejoradas. También su diseño es más delgado con bordes redondeados y el botón de encendido en la parte posterior para mayor comodidad.






iPhone 6s y iPhone 6s Plus (9ª generación)

 El iPhone 6s y el iPhone 6s Plus son la novena generación como sucesores del iPhone 6 y iPhone 6 Plus, anunciados el 9 de septiembre de 2015. Ambos incorporan nueva tecnologia en la pantalla, esta tecnológia es llamada "3D Touch Display",ambos iPhone conservan el tamaño de la pantalla de su modelo anterior 4,7 pulgadas y 5,5 pulgadas respectivamente. También el SoC A9 y con mayor rendimiento, y tanto su nueva cámara de 12mp como la conexión Wi-Fi y LTE están mejoradas. Su diseño de bordes redondeados se mantiene pero viene en un nuevo color (Rose Gold) en español seria Oro Rosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lunes, 2 de noviembre de 2015

HISTORIA DE LOS MÓVILES

Primera generación

El 3 de abril de 1973, Martín Cooper directivo de Motorola realizó la primera llamada desde un teléfono móvil del proyecto DynaTAC 8000X desde una calle de Nueva York. precisamente a su mayor rival en el sector de telefonía: Joel Engel, de los Bell Labs de AT&T.
El DynaTAC 8000X es presentado oficialmente en 1984, año en que se empezó a comercializar. El teléfono pesaba cerca de 1 kg, tenía un tamaño de 33.02 x 4,445 x 8,89 centímetros y su batería duraba una hora de comunicación o una jornada laboral (ocho horas) en espera, con pantalla led.

Primer mensaje

El primer mensaje comercial SMS fue enviado por la red GSM de Vodafone el 3 de diciembre de 1992 en Estados Unidos a través de un ordenador y su texto fue Merry_Christmas (Feliz Navidad).

Primer IPhone 

 El 7 de septiembre de 2005, Apple y Motorola sacaron el Motorola ROKR E1; el primer teléfono móvil capaz de usar iTunes.
En septiembre de 2006, Apple interrumpió el ROKR y puso en venta una versión de iTunes que incluyó referencias a un teléfono móvil aún desconocido que podía mostrar fotos y vídeo. El 9 de enero de 2007, los empleados anunciaron el iPhone en la convención Macworld, recibiendo una atención sustancial de los medios de comunicación, y sobre el 11 de junio de 2007 anunciaron que el iPhone soportaría aplicaciones de terceros que usan el navegador Safari sobre el dispositivo.

El lanzamiento de WhatsApp


La empresa creadora de la aplicación, WhatsApp Inc., fue fundada en 2009 por Jan Koum, quien había llegado desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años noventa hablando muy poco inglés. Fue retirado de la AppStore el 14 de enero de 2012 durante cuatro días, según algunos por fallos de seguridad. Esto ha sido desmentido por Brian Acton. En marzo de 2013 Whatsapp anunció que la versión para Android, que fue gratuita desde su creación, sería de pago por el primer uso. El 19 de febrero de 2014, Mark Zuckerberg ―el creador de Facebook― anunció en su perfil personal la compra de la aplicación móvil Whatsapp por un importe total de 19 000 millones de dólares y aclaró que compró la aplicación para que haya más usuarios en Facebook. El 22 de febrero de 2014 tuvo unos fallos a nivel mundial. El día 25 de mayo de ese mismo año, a las 19 h se produjo un fallo a corto plazo que volvía a dejar a los usuarios sin servicio durante algo más de una hora. En 2015 se comenzó a habilitar la opción de llamadas de voz por medio de la aplicación, para sistemas android.


El lanzamiento de Andriod

El 23 de septiembre de 2008 Andy Rubin puso en marcha el sistema operativo. Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.
 Andy Rubin