lunes, 23 de noviembre de 2009

NUEVAS TECNOLOLGIAS


RENATA






RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA

Es una RED que comunica a la comunidad Académica y Científica Nacional con la comunidad internacional y los centros de investigación mas desarrollados del mundo; su principal fortaleza es la comunicación entre sus integrantes para la generación y apoyo de la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y calidad del servicio.

Los miembros de RENATA son: Las Redes Académicas Regionales, El Ministerio de Educación, El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colciencias. El objetivo principal de RENATA es integrar es su totalidad cada una de las Instituciones Académicas y Científicas del País generando para fortalecer la investigación y así generar progreso y desarrollo en Colombia






DATA CENTER







Es un Centro de Proceso de Datos diseñado para procesar toda la información y datos de una organización especialmente computadores y redes de comunicación. Su principal función es dar el acceso a la información para el correcto funcionamiento de cualquier organización garantizando así la continuidad de los servicios ofrecidos por medio de la protección y seguridad de los equipos físicos, informáticos, de comunicación y bases de datos basado en estándares y normas internacionales







CALL CENTER











Es un servicio que ofrece una empresa por vía telefónica diseñado para manejar una gran cantidad de llamadas estableciendo una relación eficiente con los clientes y proveedores dando respaldo a las actividades de la organización. Una parte fundamental de un CALL CENTER son los operadores quienes atienden las llamadas y están capacitados para atender cualquier inquietud o duda de los usuarios.






TELEFONIA MOVIL 3G










Telefonía Móvil de Tercera Generación permite la comunicación a través de redes de telefonía Móvil y envío de datos a una velocidad de hasta 114 Kbps, permite la conexión permanente a Internet por medio de un Celular permitiendo la transmisión de datos multimedia con imágenes en tiempo real, acceso a Internet con alta velocidad y también se puede tener acceso a servicio de Televisión, Solicitud de información y localización de lugares por medio de mensajes de texto enviados al Operador Celular



SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO










Es un sistema organizado y planificado que como propósito permite la conexión entre teléfonos, equipos de procesamiento de datos, computadores, equipos de oficina y redes de área local (LAN) y la conducción de señales de control como sistemas de seguridad y acceso, control de iluminación, ambiental etc. Obteniendo así un sistema de transporte de información usando un medio común. Existen estándares para los Sistemas de Cableado Estructurado EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569, EIA/TIA-606, EIA/TIA-607 (de la Electronic Industries Association / Telecommunications Industry Association) CSA Canadian Standards Association. IEEE- Institute of Electrical & Electronics Engineers.
ANSI- American National Standards Institute,ISO - International Organization for Standardizat
Este sistema posee algunas características y ventajas

Permite aceptar nuevas tecnologías cambiando los adaptadores electrónicos de los extremos del sistema

Soporta múltiples ambientes de computo:
LAN’s (Ethernet, Fast Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI/TP-PMD).
Datos discretos (Mainframes, minicomputadoras).
Voz/Datos integrados (PBX, Centrex, ISDN).
Video (señales en banda base: seguridad de edificios; señales en banda amplia, ej.: TV en escritorio).
Evoluciona para soportar aplicaciones futuras, garantizando así su vigencia en el tiempo.
Simplifica las tareas de administración, minimizando las posibilidades de alteración del cableado.
Efectivo en costo. Gracias a que no existe la necesidad de efectuar cableados complementarios, se evita la pérdida de tiempo y el deterioro de la productividad.




WEB 2.0

La WEB 2.0 tuvo su inicio en una sesión de “Brainstorming” realizada por O'Reilly y MediaLive International quienes se dieron cuenta de la gran importancia y el renacimiento de la WEB

La WEB 2.0 es el progreso y la evolución de las aplicaciones de la WEB con el fin de mejorar y satisfacer a los usuarios convirtiéndolos en generadores y productores de información por medio de varias herramientas y plataformas que son de fácil uso las cuales nos permiten la publicación de información en la red. Un claro ejemplo de la facilidad de aplicación de la WEB 2.0 son los BLOGS en los que publicamos nuestras opiniones, comentarios, fotos etc. Tenemos también a WIKIPEDIA que surgió de una idea de un corredor de bolsa Jimmy Wales quien propuso la creación de una gran enciclopedia que tuviera acceso para todos, y también complementada por cada uno de los usuarios con conocimiento sobre alguna tema; fue así que Jimmy Wales comenzó con algunos artículos y el programa informático Wiki (palabra Hawaiana que quiere decir rápido) que permite a los usuarios modificar o agregar información a los artículos publicados que son supervisados y aprobados por personas voluntarias

Existen tecnologías y mejoras las cuales hacen posible tener acceso a las ventajas y facilidades de la WEB 2.0; la actualización de los sistemas de gestión de contenidos (Content Management Systems, CMS) permitiendo que cualquier usuario sin necesidad de saber mucho sobre paginas WEB pueda administrar su propio BLOG. La Sindicacion de Contenidos con el formato RSS (Really Simple Syndication) nos permite acceder a fuentes de información (feeds) de cualquier portal de una manera práctica y fácil.





SKYPE







Es un software que nos permite realizar llamadas a cualquier computador que también tenga SKYPE instalado. SKYPE cuenta con algunas aplicaciones muy útiles como SkypeOut que nos permite llamar a cualquier teléfono fijo o celular con tarifas muy cómodas y accesibles, Skype SMS permite enviar mensajes de texto SMS a celulares, SkypeIn es un numero personal al que cualquier persona puede llamar y que atendemos por medio de SKYPE, Buzón de Voz permite que las personas que llamen puedan dejar sus mensajes cuando no estemos disponibles, Video Llamadas por medio de Cámara Web. SKYPE ofrece un servicio de muy alta calidad con buen sonido y seguridad ya que SKYPE cifra las conversaciones, llamadas y transferencia de archivos con el fin de no ser interceptadas para luego ser enviadas por Internet.






Voz IP


La VOZ IP (VoIP) es un protocolo de conexión que permite la transmisión de voz por medio de redes IP en forma de paquetes de datos, esta tecnología es aplicada en la Telefonía IP para realizar llamadas comunes sobre redes IP usando una computadora, gateways y teléfonos comunes abarcando servicios de comunicación en general como voz, fax, mensajes de voz que se transportan por medio de las redes IP en lugar de las redes telefónicas convencionales. Esta es una tecnología que se encuentra en un rápido crecimiento y aceptación alrededor del mundo a lo largo de la historia las aplicaciones de voz y datos han requerido diferentes tecnologías y redes; esto a generado grandes esfuerzos con el fin de encontrar la manera de unir los dos tipos de transmisión en una sola red. Una de las ventajas de la tecnología de VOZIP es la transmisión de voz en forma gratuita ya que viaja en forma de datos


viernes, 6 de noviembre de 2009

Primer Robot Para Cirugía de Corazón Estará En II Simposio Sientífico Cáceres








Los asistentes al II Simposio Internacional de Ingeniería Médica aplicada a la Cirugía de Mínima Invasión (MEMeet 2009), que se celebra en Cáceres, podrán conocer a "RobinHeart", el primer telemanipulador europeo para cirugía de corazón creado por el físico polaco Zbigniew Nawrat.

Esta es una de las novedades que se incorporan este año al evento, organizado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)

Los estudios realizadas por los científicos se aplicarán en cirugías guiadas por imágenes en 3D, lo que hará posible que los cirujanos tengan una información mas completa del cuerpo del paciente.

En este congreso se darán conocer los resultados de la investigaciones realizadas por profesionales de Japón, EE.UU. y de todo el mundo en torno a la cirugía asistida por computador. A su juicio, lo importante es que las investigaciones médicas avancen y se busquen más soluciones para el paciente ya que el objetivo del CCMIJU es la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la Salud

viernes, 30 de octubre de 2009

Desarrollo Taller Uso de la Calculadora de Windows


Práctica de laboratorio 5.1.4 Uso de la Calculadora de Windows con direcciones de red


Objetivos

Cambiar entre los dos modos de la Calculadora de Windows.

Usar la Calculadora de Windows para la conversión entre los sistemas numéricos decimal, binario y hexadecimal.

Usar la Calculadora de Windows para determinar la cantidad de hosts en una red con potencias de 2.

Información básica/Preparación

Con las computadoras y los dispositivos de red, los técnicos de redes operan con números binarios, decimales y hexadecimales. En este laboratorio utilizará la aplicación Calculadora de Windows para la conversión entre sistemas numéricos binarios, decimales y hexadecimales. También usará la función de potencia para determinar la cantidad de hosts a los que se pueden asignar direcciones según la cantidad de bits disponibles.

Se necesitan los siguientes recursos:

PC con Windows XP instalado y en funcionamiento.

Paso 1: Acceda a la Calculadora de Windows y determine el modo de operación

a. En el menú del botón Inicio seleccione Todos los programas > Accesorios y haga clic en Calculadora.
Otra alternativa para iniciar la aplicación Calculadora es acceder al menú Inicio, hacer clic en Ejecutar,
escribir calc y presionar Intro. Pruebe los dos métodos.

b. Una vez abierta la aplicación seleccione la opción de menú Ver.


c. ¿Qué modo [Estándar | Científica] está activo? Científica

d. Seleccione el modo Estándar. Éste es un modo básico para cálculos simples. ¿Cuántas funciones
matem
áticas están disponibles en este modo? 4 Funciones matemáticas suma, resta, multiplicación y división

e. En el menú Ver seleccione el modo de calculadora Científica.

f. ¿Cuántas funciones matemáticas están disponibles en este modo? 18

Paso 2: Convierta entre sistemas numéricos

a. Acceda al modo Científica. Observe los modos de sistema numérico disponibles: Hex (hexadecimal),
Dec (decimal), Oct (octal) y Bin (binario).

b. ¿Qué sistema numérico está activo? Decimal

c. ¿Qué números del teclado numérico en la pantalla están activos en el modo decimal? Sexagesimal

d. Haga clic en el botón de opción del modo Bin (binario). ¿Qué números del teclado numérico en la
pantalla están activos ahora? 1 Y 0

e. ¿Por qué considera que los otros números se muestran en color gris? Es un sitaza binario y se utiliza el 1 y 0.

f. Haga clic en el botón de opción del modo Hex (hexadecimal).

g. ¿Qué caracteres del teclado numérico en la pantalla están activos ahora? A B C D E F

h. Haga clic en el botón de opción Dec. Con el mouse haga clic en el número 1 y luego en el número 5 del teclado numérico de la pantalla. Ha introducido el número 15 del sistema decimal. Haga clic en el botón de opción Bin.

i. ¿Qué sucede con el número 15 que se mostraba en el cuadro de texto en la parte superior de la
ventana? Se convierte en 1111

j. Si se seleccionan diferentes modos, los números se convierten de un sistema numérico a otro. Seleccione el modo Dec nuevamente. El número de la ventana se vuelve a convertir en decimal. Seleccione el modo Hex.

k. ¿Qué carácter hexadecimal (del 0 al 9 o de A a F) representa el 15 decimal? F

l. Borre el número 15 de la ventana. Seleccione el modo Dec nuevamente. No sólo se puede utilizar el mouse para escribir números sino también el teclado numérico del teclado o los números de la parte superior del teclado. Con el teclado numérico que está a la derecha de la tecla INTRO escriba el número 22. Tenga en cuenta que si el número no aparece en la calculadora, se debe presionar la tecla Bloq Núm para habilitar el teclado numérico. Con el número 22 en la calculadora, utilice las teclas numéricas de la parte superior del teclado para agregar un 0 al número 22 (ahora debe aparecer el 220 en la calculadora). Seleccione el botón de opción Bin.

m. ¿Cuál es el equivalente binario de 220? 11011100

n. Borre el número 220 de la ventana. En modo binario escriba el siguiente número binario: 11001100. Seleccione el botón de opción Dec.

o. ¿Cuál es el equivalente decimal del número binario 11011100? 220

p. Convierta los siguientes números decimales en binarios.

Decimal

Binario

86

01010110

175

10101111

204

11001100

19

00010011

q. Convierta los siguientes números binarios en decimales.


Binario

Decimal

11000011

195

101010

42

111000

56

10010011

147

Paso 3: Convierta direcciones IP de host

a. Los hosts de las computadoras por lo general tienen dos direcciones: una dirección de protocolo
de Internet (IP) y una direcci
ón de control de acceso a medios (MAC) de Ethernet. Para ayuda del
usuario, la dirección IP normalmente se representa en notación decimal punteada, por ejemplo
135.15.227.68. Cada uno de los octetos decimales de la direcci
ón o de una máscara se puede
convertir en 8 bits binarios. Recuerde que la computadora s
ólo interpreta bits binarios. Si los 4
octetos se convirtieran al sistema binario,
¿cuántos bits habría? 32 bits

b. Las direcciones IP normalmente se muestran con cuatro números decimales entre 0 y 255, y se
separan con puntos. Convierta las 4 partes de la dirección IP 192.168.10.2 al sistema binario.

Decimal

Binario

192

11000000

168

10101000

10

00001010

2

00000010

c. Observe en el problema anterior cómo el número 10 se convirtió en sólo cuatro dígitos y el número 2
en s
ólo dos dígitos. Cuando las direcciones IP pueden tener cualquier número entre 0 y 255 en cada
posici
ón, normalmente se utilizan ocho dígitos para representar cada número. En el ejemplo anterior
fueron necesarios ocho dígitos para convertir el 192 y el 168 en binarios pero el 10 y el 2 no
necesitaron tantos d
ígitos. Para que cada número de la dirección IP tenga ocho dígitos en el sistema
binario, normalmente se agregan ceros a la izquierda de los d
ígitos. El número 10 se mostraría como
00001010. Se agregan cuatro ceros delante de los otros cuatro dígitos binarios.

d. Con la calculadora en modo binario escriba los dígitos 00001010 y seleccione el botón de opción Dec.

e. ¿Qué número decimal equivale a 00001010? 10

f. ¿Agregar ceros adelante afecta el número de algún modo? Si Afecta

g. ¿Cómo se formaría el número 2 (en el ejemplo anterior) con ocho dígitos? 00000010

Paso 4: Convierta máscaras de subred IP de host

a. Las máscaras de subred, como 255.255.255.0, también están representadas con formato

decimal punteado. Una máscara de subred siempre consistirá en cuatro octetos de 8 bits, cada uno representado como un número decimal. Con excepción del decimal 0 (8 ceros en sistema binario) y el decimal 255 (8 unos en sistema binario), cada octeto tendrá algunos unos a la izquierda y algunos ceros a la derecha. Convierta los 8 valores posibles de octetos de subred decimales en binarios.

Decimal

Binario

0

00000000

128

10000000

192

11000000

224

11100000

240

11110000

248

11111000

252

11111100

254

11111110

255

11111111

b. Convierta las cuatro partes de la máscara de subred 255.255.255.0 al formato binario.

Decimal

Binario

255

11111111

255

11111111

255

11111111

0

00000000

Paso 5: Convierta direcciones de broadcast

a. Los hosts de computadora y los dispositivos de red utilizan direcciones de broadcast para enviar mensajes a todos los hosts. Convierta las siguientes direcciones de broadcast.

Dirección IP de broadcast: 255.255.255.255

Binario 11111111.11111111.11111111.11111111


Direccion MAC de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Binario11111111:11111111:11111111:11111111:11111111:11111111


Paso 6: Convierta direcciones IP y MAC para un host

a. Haga clic en el botón Inicio, seleccione Ejecutar, escriba cmd y presione Intro. En la petición de
entrada de comandos escriba ipconfig /all.

b. Anote la dirección IP y la dirección física (también conocida como dirección MAC).

Dirección IP: 192.168.1.10

Dirección MAC: 00-13-8F-1B-F2-C5

b. Use la calculadora para convertir los cuatro números de la dirección IP en binarios.

c.

Decimal

Binario

192

11000000

168

10101000

1

00000001

10

00001010

d. La dirección MAC o física normalmente está representada como 12 caracteres hexadecimales,
agrupados en pares y separados por guiones (-). Las direcciones f
ísicas de una computadora con
Windows se muestran en el formato xx-xx-xx-xx-xx-xx, donde cada x representa un n
úmero del 0 al 9
o una letra de la A a la F. Cada uno de los caracteres hexadecimales de la dirección se puede
convertir a 4 bits binarios, el formato que interpreta el equipo. Si los 12 caracteres hexadecimales
se convirtieran al sistema binario,
¿cuántos bits habría? 48

e. Convierta cada uno de los pares hexadecimales en binarios. Por ejemplo: si el número
CC-12-DE-4A-BD-88-34 es la direcci
ón física, convierta el número hexadecimal CC en binario
(11001100). Luego convierta el n
úmero hexadecimal 12 en binario (00010010) y así sucesivamente.
Asegúrese de agregar los ceros delante del número hasta obtener un total de 8 dígitos binarios por
cada par de d
ígitos hexadecimales.

Hexadecimal

Binario

CC

11001100

12

00010010

DE

11011110

4A

01001010

BD

10111101

88

10001000

34

00110100

Paso 7: Utilice potencias de 2 para determinar el número de hosts de una red

a. Los números binarios usan dos dígitos: 0 y 1. Para calcular cuántos hosts puede haber en una
subred se utilizan potencias de 2 porque se utiliza el sistema binario. Como ejemplo tenemos una
m
áscara de subred que deja seis bits en la porción del host de la dirección IP. En este caso el
n
úmero de hosts en esa red es 2 elevado a la sexta potencia menos 2 (porque se necesita un
n
úmero para representar la red y un número que se pueda usar para comunicarse con todos los
hosts, es decir: la direcci
ón de broadcast). El número 2 siempre se usa porque trabajamos en
sistema binario. El n
úmero 6 es el número de bits que se utilizan para los bits de host.

b. Con la calculadora en modo Dec escriba el número 2. Seleccione la tecla x^y (la tecla que eleva
el n
úmero a una potencia). Escriba el número 6. Haga clic en la tecla =, presione Intro en el teclado
o presione la tecla = para obtener el total. El n
úmero 64 aparece en el resultado. Para sustraer dos
haga clic en la tecla menos (-), luego en la tecla 2 y finalmente en la tecla =. El n
úmero 62 aparece
en el resultado. Esto significa que se podrían utilizar 62 hosts.

c. Con el proceso anteriormente descrito determine la cantidad de hosts según el número de bits que
se utilizan para los bits de host.


N.° de bits utilizados para hosts

N.° de hosts

5

30

14

16382

24

16777214

10

1022

d. Con una técnica similar a la aprendida anteriormente determine a qué equivale 10 elevado a la
cuarta potencia. 9998

e. Cierre la aplicación de Calculadora de Windows.


Paso 9: Reflexión

a. Nombre otro motivo por el cual podría utilizar el modo científico de la Calculadora de Windows. No tiene que estar relacionado con el networking.

Para hallar Seno, Coseno, Tangente, logaritmacion, potenciación