miércoles, 20 de junio de 2012

EN ANDALUCÍA
LO HISPALENSE PARTICIPA CON UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SOLAR EN EL PRIMER SATÉLITE ÍNTEGRAMENTE ESPAÑOL
El instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial se interesó por el proyecto y en el mes de enero de 2008 comenzó con las primeras pruebas.

El grupo de Tecnología Electrónica de la E.T.S. de Ingenieros de la Universidad de Sevilla está participando en el primer satélite completamente español con un sitema de posicionamiento que tiene en cuenta la incidencia de los rayos del Sol. Este microsistema patentado por la Universidad Hispalense está integrado por un pequeño sensor que mide el ángulo de incidencia de la luz. De este modo, el dispositivo determina la posición exacta del satélite a partir del Sol, aunque también se definen los parámetros de situación gracias al campo magnético de la Tierra.

El satélite se destinará a la observación y a la toma de fotografías de la Tierra, ya que nuestro país aún no posee ningún dispositivo de estas características en el espacio.

Las pruebas de calidad de este proyecto implican hacer exámenes de radiación en el Centro Nacional de Aceleradores de la Hispalense, así como pruebas de choque tanto técnicas como mecánicas, con objeto de cumplir los requisitos necesarios para soportar las condiciones presentes en el espacio.

4. REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA



4..1. REPERCUSIONES DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS SOBRE LA SALUD.
En los últimos años se ha creado un gran debate en la sociedad sobre los efectos perjudiciales que las radiaciones artificiales pueden tener sobre la salud. Entre los efectos adversos que se atribuyen a las radiaciones están el cáncer, cefaleas… De momento, estos efectos no se han demostrado de forma objetiva. Veamos los argumentos a favor y en contra sobre el impacto de las radiaciones electromagnéticas en la salud:



Sin embargo, no se puede obtener una conclusión definitiva sobre el tema, ya que también pueden primar intereses económicos que nos impiden conocer con exactitud sus efectos.

4.2. REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA EN LA VIDA COTIDIANA.
Las nuevas tecnologías nos invaden y pueden cambiar completamente nuestros hábitos y costumbres. Su uso moderado contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, sin embargo el abuso que podamos hacer de ellas puede acarrear efectos negativos.
El móvil, Internet, la televisión y la radio hacen que nuestra vida sea más fácil y otras nos sirven para entretenernos y distraernos en nuestro tiempo libre. Probablemente, dentro de unos años otras tecnologías cambiarán también nuestra vida y nuestros hábitos.
La tecnología nos ofrece innumerables ventajas como disponer de toda la información en un instante al alcance de un clic, poder ser espectador de un acontecimiento mundial en tiempo real desde el sofá de nuestra casa…
Sin embargo, el uso de la tecnología también tiene sus aspectos negativos. Algunos de ellos son el aislamiento, la falta de privacidad, la dicción a ciertos dispositivos o la difusión de contenidos inapropiados y al alcance de menores por la red.


l descubrimiento de las ondas electromagnéticas supuso una revolución en las comunicaciones.

3.1.RADIO

La radio fue uno de los primeros inventos más significativos en el mundo de las telecomunicaciones. Aunque perdió mucha audiencia con la aparición de la televisión, sigue siendo uno de los medios preferidos para el entretenimiento o la información.

3.-1.-1.- REPASO HISTÓRICO AL DESARROLLO DE LA RADIO

El desarrollo de la radio debe mucho a los descubridores de las ondas electromagnéticas. Marconi logro la primera patente de la radio o telegrafía inalámbrica en 1897.
En 1906, Reginald Fessenden consiguió realizar la primera emisión de audio por radiofrecuencia.
En 1918 comenzaron a aparecer los primeros receptores que permitían variar la frecuencia de recepción, en 1929 surgen las primeras emisoras de radio de entretenimiento e informativas.
En cuanto al desarrollo de la radio en España, las primeras emisiones radiofónicas datan del año 1924. Los políticos vieron las oportunidades que este medio ofrecía para la difusión de su propaganda política por todo el país. Durante la dictadura de Primo de Rivera se comenzó a popularizar y extender el uso de la radio por todas las demarcaciones.
Todas las emisiones eran emitidas a través de AM, pero no ofrecía mucha calidad para las emisiones de música. Fue entonces cuando se empezó a usar a FM esta permitía una mayor calidad técnica para la transmisión de música, además de un mayor alcance para llegar a poblaciones pequeñas.

3.-2.- TELEVISIÓN

La televisión es sin duda uno de los aparatos con más éxito de la historia. Su creación supuso una autentica revolución para el entretenimiento.

3.2.1. REPASO A LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN

El desarrollo de la televisión está muy ligado al desarrollo de la radio, pues gracias a las primeras transmisiones de radio se planteó la posibilidad de transmitir imágenes junto con sonidos. 
Otros descubrimientos fueron básicos para el desarrollo de la televisión: la fotoelectricidad y los procedimientos utilizados para el análisis de las imágenes en líneas de puntos claros y oscuros.
En España las primeras emisiones televisadas fueron en el año 1950. En 1965 apareció la segunda cadena de TVE con una cobertura limitada que hasta los años 80 no pudo sintonizarse en muchas zonas del país.
Para la difusión de los servicios de televisión se utilizan las bandas de frecuencia UHF y VHF.
El futuro de la televisión pasa por la digitalización, independientemente de que el medio de acceso sea por satélite, cable o radiofrecuencia terrestre. Algunas de las ventajas de la digitalización son:

-    Mayor calidad de imagen y sonido.
-  Posibilidad de formato panorámico.
-    Diferentes idiomas de emisión.
-   Mayor cantidad de canales televisivos.
-   Servicios añadidos como consulta de noticias y meteorología.
La TDT ha desbancado a la televisión analógica pero esta presenta algunos inconvenientes:
-   La cobertura no llega a todas las zonas del territorio.
-   Si la señal recibida no es perfecta, no se verá nada en el televisor a diferencia de las analógicas que a pesar de recibir poca señal se veía con interferencias.

Los aparatos de televisión han sufrido cambios, desde los primeros televisores de tubo de rayo catódico hasta los televisores de pantalla plana con un grosor de unos pocos centímetros. Dentro de estos encontramos dos diferentes: plasma y TDT-LCD.
La tecnología de plasma se basa en provocar la excitación de un gas para que se iluminen cada uno de los puntos de la pantalla, La LCD está basada en un cristal líquido que permite o no el paso de la luz dependiendo de la energía eléctrica aplicada. Las principales diferencias entre las dos son:
-   El plasma suele ser usado utilizado en pantallas grandes mientras que LCD puede haber de todos los tamaños.
-   La vida útil de una pantalla de plasma es de 30000 horas mientras que LCD puede aguantar hasta 50000 horas de uso.
-  Los televisores de plasma son capaces de reproducir el negro con mayor precisión que las TFT-LCD.
-  Los televisores de TFT-LCD presentan más brillo que los de plasma.
-   Las de plasma tiene mayor ángulo de visión que las de LCD, aunque con el tiempo estas van mejorando.

3.3. COMUNICACIONES POR SATÉLITE

Los satélites suponen un medio excelente para la transmisión de información, son ideales para la difusión de señales de radio. Se suelen emplear frecuencias muy elevadas ya que poseen mayor resistencia a las interferencias.
Un satélite actúa como un repetidor situado en el espacio que recibe una señal radioeléctrica y la retransmite a diferentes puntos de la Tierra.

3.-3.-1.- REPASO A LA HISTORIA DE LOS SATÉLITES 

Se empezó a desarrollar la idea de lanzar varios satélites en un plano coincidente con el que pasa por el ecuador terrestre de forma que se pudiera ofrecer cobertura de radio a todo el mundo. El primero fue lanzado por la Unión Soviética en 1957: el Sputnik I.
En 1958 fue lanzado el primer satélite de Estados Unidos llamado project SCORE. Este disponía de un grabador que permitía almacenar y reproducir mensajes. En 1964 fue lanzado el Syncom 3, este sirvió para transmitir por primera vez un acontecimiento sucedido al otro lado del océano Pacífico. En 1964 se lanzó el primer satélite comercial, el Early bird también conocido Intelsat I, su objetivo era proporcionar servicios telefónicos y televisivos. 
En la actualidad existen dos grupos de satélites que proporcionan servicios internacionales.

3.3.2.TIPOS DE SATÉLITES.

Uno de los factores más importantes a la hora de analizar un satélite es el periodo orbital. Cuanto más cerca esté de la Tierra más coro será su periodo orbital. Nos puede parecer que estos satélites colocados sobre el ecuador están inmóviles, por lo que reciben el nombre geoestacionarios.
Por otro lado, aquellos satélites colocados a menor distancia que los geoestacionarios van a tener un periodo orbital inferior al de la Tierra, por lo que para cubrir toda la Tierra será necesario colocar una gran cantidad de ellos. La conexión no se pierde porque se cambia continuamente al satélite más próximo. Estos satélites reciben el nombre de satélites de órbita baja.
Existe un tercer tipo de satélites, los de órbita elíptica excéntrica que permiten ofrecer servicios de televisión a todo el país durante doce horas diarias. Esto supuso una revolución
3.3.3. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE
Un sistema de telecomunicaciones vía satélite se compone de tres elementos básicos:
Satélite: es el elemento central y su función es la de establecer las comunicaciones entre el emisor y el receptor.
 Centro de mando: es el lugar donde se realiza el control desde la Tierra al satélite.
 Estación terrena: lugar en el que se materializa la transmisión y receptor de las señales.

También hay que citar el lanzador, que es el encargado de poner el satélite en órbita.
3.3.4.APLICACIONES DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIONES. 

Las funciones más frecuentes de los satélites de telecomunicaciones son:
 El primer uso que se le dio a estos satélites fue para la telefonía ya que servía para comunicar diferentes continentes.
-    Servicios de televisión y radio, tanto para la retransmisión de acontecimientos en directo desde diferentes partes del planeta como para la recepción de televisor vía satélite.
- Sistema global de posicionamiento por satélite, consiste en una constelación de satélites que transmiten señales de forma que sea posible detectar el punto geográfico en el que receptor se encuentra bajo cualquier condición climatológica y cualquier medio: mar, tierra o aire.
 -  Los receptores de Internet vía satélite permite el acceso a la red en lugares remotos            donde no exista una infraestructura de cable instalada.
- Otras aplicaciones son la telefonía móvil, la meteorología, los objetivos militares y experimentales.

3.4. COMUNICACIONES MÓVILES 

La telefonía móvil es la tecnología que menos tiempo ha tardado en extenderse entre la población civil. A día de hoy es más fácil encontrar a una persona que tenga varios móviles a una que no tenga ninguno.
3.-4.-1.- REPASO A LA HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES 

El inicio en el desarrollo de la telefonía móvil está vinculado con la investigación realizada para la comunicación de automóviles de policía, bomberos o ambulancias.
Fue en el año 1947 cuando se creó el primer aparato de teléfono móvil, ideado por Bell junto con Motorola para la empresa norteamericana de telecomunicaciones ATYT. Finlandia fue el primer país en comercializar una red telefónica móvil en 1971 orientada a su uso en los automóviles. En los primeros años de la década de los 80 comenzaron a comercializarse en los países nórdicos los primeros móviles portátiles. A partir de ahí su desarrollo en estos países fue imparable.
En 1984 Motorola invento el teléfono móvil tal y como lo conocemos hoy en día, pesaba un Kilo, y su batería permitía una hora de conversación y ocho horas en estado de espera. A principios de los noventa empezaron a introducirse diferentes sistemas digitales móviles, el más conocido fue GSM fue introducido en 1991 en Finlandia.
Actualmente se está implantando poco a poco la tercera generación de comunicaciones móviles que permitía una rápida conexión a Internet.
3.4.3. APLICACIONES DE LA TELEFONÍA MÓVIL

El primer uso que tuvieron los móviles estaba orientado a la comunicación telefónica, puesto que este fue el objetivo para el que fueron inventados. Han evolucionado, derivando hacia otras aplicaciones:    
- Con la llegada de la segunda generación se empezó a hacer uso de los mensajes cortos que permitían enviar texto de hasta 160 caracteres.
 Con el éxito de Internet llego la tecnología WAP que permitía acceder a páginas web desarrolladas para móviles.
-   Años después se desarrollo la tecnología GRPS la cual ofrecía opciones como acceder al correo electrónico a una velocidad mayor.
Con la llegada del 3G empezaron a aparecer los primeros módems que permiten conseguir una velocidad similar a la del ADSL.
-  Se están empezando a introducir servicios de televisión en el móvil e incluso es posible realizar a través de él.

Los móviles pueden considerarse como pequeños ordenadores donde podemos encontrar todo tipo de aplicaciones. También es difícil encontrar un teléfono que no disponga de la tecnología Bluetooth para el intercambio de datos o un reproductor de archivos musicales MP3.

Los móviles también empiezan a incluir un receptor GPS integrado y seguramente vaya siendo adoptado por la mayoría de modelos.

3.4.4. IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL

No es nada extraño que en un país haya mayor numero de móviles que de personas. Esta explosión de la telefonía móvil se está dando tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. El móvil se contempla como la única forma de comunicarse al no disponer en muchos lugares de infraestructuras cableadas.
El grupo de Tecnología Electrónica de la E.T.S de Ingenieros de la Universidad de Sevilla está participando en el primer satélite completamente español con un sistema de posicionamiento que tiene en cuenta la incidencia de los rayos del sol. Este microsistema patentado por la Universidad Hispalense, el dispositivo determinarla posición exacta del satélite a partir del Sol, aunque también se finen los parámetros de situación gracias al cambio magnético de la Tierra.
Se destinara a la observación y a la toma de fotografías de la Tierra, ya que nuestro país aun no posee ningún dispositivo similar en el espacio.
Los objetivos del grupo pasan por reducir las dimensiones y el coste del sistema hasta poder incluirlo en los satélites de poco mas de 20 kilos que se puedan enviar al espacio.
El grupo de la Hispalense tiene una enorme experiencia en la aplicación de estos sistemas en paneles fotovoltaicos y helióstatos.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial se interesó en el microsistema para instalarlo en su satélite, garantizándole que este dispositivo les garantice un error de menos de un grado.



Las comunicaciones engloban aquellos sistemas de comunicación que exigen un contacto físico entre emisor y receptor.
2.1. TELEFONÍA.
El teléfono es uno de los inventos que más ha cambiando nuestra vida cotidiana, hasta tal punto que actualmente es casi imposible imaginar un mundo sin teléfono.
2.1.1. REPASO HISTÓRICO A LA TELEFONÍA.
El primer teléfono surgió como resultado de diferentes experimentos realizados con la telegrafía, que fue  el principal medio de comunicación en el siglo XIX. Alexander Graham Bell no fue el verdadero inventor del teléfono. El verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci, lo llamo teletrófono y su objetivo era comunicar su oficina con la habitación en la que se encontraba su mujer, la cual padecía reumatismo. Sin embargo, debido a dificultades económicas no pudo patentarlo, pero se conservó un documento unos años después Bell patentó el teléfono en EEUU.
En un principio la telefonía no tenía un uso comercial.
No obstante, el paso del tiempo y el deseo de poder contactar cada vez con más gente propició la aparición de las centrales a las que se conectaban todos los abonados y desde las que se gestionaban las conexiones.
2.1.2. LA TELEFONÍA FIJA.
Se entiende por telefonía fija aquel sistema de telecomunicación cuyos aparatos no son portátiles y están enlazados con una central por medio de cables de cobre.
Para establecer una comunicación está la central de conmutación mecánica utilizando diversas técnicas electromecánicas.
Un avance importante fue la introducción  de tecnologías digitales que permitieran la trasmisión de datos.
2.1.3. TECNOLOGÍAS DE ACCESO A LA RED A TRAVÉS DE LÍNEA TELEFÓNICA.
El primer acceso comercial a Internet fue a través de la línea telefónica básica que se ha utilizado siempre para transmitir voz.
El boom de Internet llegó con la conexión ADSL, que permitió una conexión de alta velocidad a Internet. Normalmente se contrata junto con paquetes de telefonía sin ningún tipo de límites horarios ni de descargas y también ofrece la posibilidad de contratar servicios de televisión vía ADSL.
La calidad de la conexión que vamos a obtener dependerá mucho de la distancia a la que nos encontremos de la central.
2.2.FIBRA ÓPTICA.
La fibra óptica se solucionó muchos problemas, además de abaratar costes de mantenimiento y ofrecer nuevos servicios. Su implantación total como único material utilizado para las telecomunicaciones es cuestión de tiempo.
2.2.1. REPASO A LA HISTORIA DE LA FIBRA ÓPTICA.
El desarrollo de esta tecnología se produjo con la aparición en 1962 del láser.  A partir de ahí se investigó en busca de un conducto que permitiese la propagación de las ondas electromagnéticas utilizando el láser como fuente.
En 1966 se descubrió la fibra óptica y se empezó a instalar para servicios telefónicos.
En 1988 se tendió el primer cable de fibra óptica para las comunicaciones intercontinentales.
2.-2.-2.- ¿QUÉ ES LA FIBRA ÓPTICA?
Los cables de fibra óptica son filamentos de vidrio del espesor de un pelo humano que funcionan como conductores de ondas. Son capaces de dirigir la luz a lo largo toda su superficie utilizando el fenómeno físico de la reflexión


En la actualidad, aparte de los operadores de cable y existen, muchas operadoras de telefonía fija están empezando a sustituir su tradicional infraestructura de cables de cobre por fibra óptica, lo que va a suponer grandes ventajas para el consumidor.



El espectro electromagnético recoge todos los tipos de ondas conocidas clasificadas según su longitud de onda o frecuencia. De esta forma tenemos desde las bandas más energéticas hasta las menos energéticas.
1.1.REPASO A LA HISTORIA DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.
Los seres humanos han estado expuestos a radiaciones electromagnéticas desde siempre. La misma luz del sol s una radiación electromagnética, de hecho cualquier objeto que supere los ceros grados absolutos de temperatura supone una fuente de radiación electromagnética.
El descubrimiento de las radiaciones electromagnéticas tiene su origen cuando el danés Hans observó cómo la aguja de su brújula se desviaba cada vez que encendía y apagaba una batería eléctrica. Este hecho le sirvió para confirma que todo cable que transporta corriente eléctrica produce un campo magnético.
Posteriormente, Michael Faraday  descubrió la inducción magnética. Años después el físico James Maxwell logró una serie de ecuaciones que relacionaban el campo eléctrico con el magnético; al resolver dichas ecuaciones que relacionaban el campo eléctrico con el magnético; al resolver dichas ecuaciones se descubrió que la velocidad a la que viajaban las ondas electromagnéticas en el aire es igual a la a velocidad de la luz.
 Se continuó con la investigación en campos electromagnéticos de frecuencia cada vez mayores que permitieran enviar mayor información. Así se pudo llegar a la televisión, la comunicación por satélite o los móviles.
1.2. FUENTES DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
Podemos distinguir dos tipos de fuente electromagnéticas

 Las naturales son las causadas principalmente por el Sol, que al incidir sobre los objetos de la Tierra originan diversos efectos: absorción, reflexión

- Las artificiales son las provocadas por cualquier dispositivo que haya creado el ser humano.


1.3. CLASIFIACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.
Una onda electromagnética está caracterizada por los tres parámetros que se citan a continuación
-  Frecuencia: define el número de vibraciones por segundo     
- Velocidad: es siempre la misma y por tanto independiente de la frecuencia de la onda
- Longitud de onda: una onda está formada por una serie de crestas y valles.


En telecomunicaciones las ondas se clasifican por sus diferentes bandas de frecuencia, siendo cada banda apropiada para una determinada actividad.
En la siguiente tabla podemos observar las diferentes frecuencias y sus principales usos:
1.4.PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.
La modulación es una técnica para enviar información a través de ondas de radio. Consiste en variar alguno de los parámetros de la onda como la amplitud, la frecuencia o la fase con el in de modificar la información que queremos enviar.
 Para una propagación satisfactoria de la onda también son necesarias las siguientes variables
-  Limitación de emisiones
- La frecuencia en la que se emite.
EN ANDALUCÍA
WIKANDA, LA WIKIPEDIA ANDALUZA

Wikanda es una wiki que teniendo como mentora a wikipedia se centra en Andalucía. Trata de recoger los conocimientos de los andaluces sobre cualquier tema, incluso sobre la vida de las personas.
Wikanda esta subdividida por las 8 provincias Andaluzas:
Esta iniciativa ha sido llevada a cabo según el plan Andalucía Sociedad de la Información 2007-2010. La Junta de Andalucía no mantiene ningún control editorial sobre Wikanda, la puso en marcha y da soporte técnico y económico.
4. CONTROL DE LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Podemos definir el término privacidad aplicado al ámbito de las telecomunicaciones e Internet como el derecho a mantener en secreto nuestros datos personales y nuestras comunicaciones así como a saber quiénes pueden acceder a ellos.

Aunque muchos piensan que se puede navegar en la red como un usuario anónimo, esto no es realmente así. Los proveedores de acceso a Internet o las autoridades pueden rastrear y averiguar qué páginas hemos visitado, qué archivos hemos descargado o con quién hemos estado hablando. Es recomendable tomar precaución y no difundir nuestros datos personales por la red, ya que ciertos individuos con conocimientos informáticos podrían hacer un mal uso de ellos.

Existen algunas asociaciones que son partidarias de un mayor control de la red para la protección de datos.

4.1. NAVEGACIÓN POR INTERNET.
Uno de los enemigos de la privacidad en la red es la existencia de cookies. El problema es que estos cookies también pueden ser usadas de forma maliciosa para conseguir información sobre los hábitos de nevegación del usuario.

Existen la opción de desactivar las cookies de nuestro navegador, pero eso provocaría que muchas páginas no funcionaran de forma correcta; por ello lo más recomendable es eliminarlas cada poco tiempo (todos los navegadores tienen una opción para borrar estos elementos).

4.2 BANCA ELECTRÓNICA
En el caso de la banca electrónica los principales mecanismos de protección de datos son el cifrado de datos y el uso de más de una clave de seguridad para acceder a nuestra cuenta.

Como ya hemos comentado, el protocolo que se usa para navegar por Internet es HTTP, mediante el que se envían todos los datos en forma de texto. Esto implica que la información que se transfiere puede ser leída por cualquiera de los ordenadores intermedios y ser usada con fienes lucrativos.

4.3. PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Los programas espía o spyware están destinados a recabar información sobre el usuario sin su consentimiento. De esta manera, personas ajenas pueden llegar a conseguir nuestra contraseña de correo electrónico, nuestros datos bancarios o acceder a la información almacenada en nuestro ordenador. Con esto hay que ser muy cautelosos porque puede causar un gran problema.












lunes, 28 de mayo de 2012

3. INTERNET
Antes de que existiera Internet las comunicaciones estaban limitadas según el alcance que tuviera la red empleada. Actualmente eso se ha solucionado con Internet.

3.1. ¿QUÉ ES INTERNET?
Internet no es más que una red de ordenadores que conecta miles de redes más pequeñas como pueden ser la red de una empresa, la red de una universidad o redes más grandes como las que unen diferentes países.

La principal ventaja que presenta Internet es que no pertenece a ningún país, organismos o empresa. Se trata de una red totalmente libre a la que cualquiera puede acceder desde cualquier parte del mundo. Existen organismos internacionales repartidos por todo el mundo cuya función es garantizar el buen funcionamiento de Internet así como su regulación.

3.2. REPASO A LA HISOTIA DE INTERNET
La principal idea a destacar de este apartado es que Internet surgió por la necesidad de acelerar las comunicaciones y hacer las cosas más comodamente.

3.3. FUNCIONAMIENTO DE INTERNET
La arquitectura básica de Internet está consituida por el modelo cliente-servidor. El servidor es un ordenador donde se almacena la información, mientras que el ciente es el encargado de enviar las peticiones al servidor para que este le envíe la información solicitada y la pueda visualizar en la pantalla. Micruosoft Internet Explorer o Mozilla Firefox son ejemplos de cliente.

Internet se basa en el protrocolo TCP/IP; esto supone que para identificar a cada usuario, ordenador o recurso presente en la red se utiliza una dirección IP. Estas direcciones están formadas por cuatro números del 0 al 255 separados por puntos (IP: 192.168.2.1).

Sin embargo, debida a la dificultad para poder recordar todas estar direcciones IP se hace uso de unas servidores llamados DNS (servidor de nombres de dominio) en los que se encuentran almacenados el nombre de dominio y su dirección correspondiente.

3.4. SERVICIOS DE INTERNET
Internet ofrece gran cantidad de servicios básicos como las transferencia y búsqueda de archivos o trabajar en un ordenador de forma remota, aunque las principales aplicaciones son el correo electrónico y la consulta de páginas web.

La visualización de páginas web se basa en el modelo ciente-servidor, en el protocolo de hipertexto (HTTP) y en el lenguage HTML. Cada web está constituida por un conjunto de referencias a otras páginas o a objetos que contienen textos, imágenes  y vídeos: todos estos elementos pueden estar almacenados en el mismo servidor. Para su identificación, a cada recurso se le asigna una dirección única en Internet llamada URL.
- Recurso: puede ser http, frp, file o news.
- Nombre del ordenador: dirección IP o nombre del dominio.
- Ruta de acceso: nombre de directorio o del archivo con su ruta completa.
El proceso para la visualización de una página web es el siguiente.
La otra gran aplicación de Internet es el correo electrónico, herramienta que nos permite comunicarnos de forma rápida, económica y cómoda desde cualquier parte del mundo. El e-mail fue inventado en 1971 por Ray Tomlinson para que los desarrolladores de ARPANET pudieran enviarse mensajes entre los ordenadores que compartían.

Las direcciones de correo electrónico se expresan en el siguiente formato: persona@servidor. com, en el que persona corresponde al nombre de usuario y servidor es el proveedor que nos proporciona el servicio, y que por tanto no es modificable.

Existen en la actualidad dos tipos de cuentas de correo electrónico:
- Protocolo POP: los mensajes son descargados del servidor al ordenador; para ello se precisa un programa informático específico como Microsoft Outlook.
- Corro web: se accede igual que a una página web a través de un navegador.

Sim embargo, si comparamos una web de los años 90 con una actual podemos observar que se ha producido una gran evolución. Es lo que se conoce como Web 2.0, una segunda fase en Internet en la que cuenta mucho el desarrollo de los usuarios, así como la creación de nuevas aplicaciones a través de fragmentos mezclados de otros programas.

Otro de los aspectos novedosos de Internet consiste en que el usuario juega un papel muy importante. Sirvan de ejemplo los populares blogs o la aparición de redes sociales como Facebook. También dentro del nuevo papel protagonista del internauta se enmarcan webs para la difusión de vídeos como YouTube o enciclopedias libres desarrollada por los usuarios como Wikipedia.

3.5. IMPACTO DE INTERNET
Con Internet se puede acceder a una cantidad de información casi infinita. Es una maravilla este invento puede proporcionarte muchas cosas.

Internet también supone un medio ideal para el ocio y el entretenimiento e incluso ha ganado terreno respecto a la televisión como medio preferido. Navegando a través de la red es posible intercambiar música, leer periódicos, ver vídeos, jugar en línea con videojuegos... todo tiene cabida en el red de redes.

2. TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LA INFORMACIÓN
En el apartado anterior hemos visto que todo el desarrollo en el tratamiento de la informacion se debe fundamentalmente al a digitalización. En este apartado vamos a explicar brevemente las bases del proceso de digitalización de datos.

2.1. SISTEMA BINARIO
La base de los dispositivos digitales es el microprocesador. Se trata de minúsculos circuitos fabricados con silicio que detectan impulsos eléctricos; de esta manera, el valor 1 indica que ha sido detectado un impulso, mientras que el valor o significa que no ha descubierto impulso eléctrico alguno.

Un bit es un dígito del sistema de numeración binario y representa el acrónimo del enunciado inglés binary digit. El sistema de numeración decimal está representado por diez dígitos, mientras que en el binario se utilizan tan solo dos dígitos, el 0 y el 1.

Una de las medidas más utilizadas en informática es el byte. El bit se suele representar con una b minúscula y el byte con una B mayúscula

2.2. UNIDADES DEL SISTEMA BINARIO
Una vez que los archivos han sido digitalizados, su tamaño resulta de gran importancia tanto para su almacenamiento como para su transmisión. Debido a que el byte es una unidad muy pequeña se suelen emplear múltiplos del byte.

Cuando hablamos de la importancia del tamaño de los archivos, debemos mencionar la opción de compresión de archivos. Al comprimir un archivo su tamaño puede llegar a reducirse hasta en un 90%.

2.3. DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL
Una señal analógica es aquella que puede tomar múltiples valores de amplitud y frecuencia. Un ejemplo de dispositivo analógico sería un micrófono.

En cambio, una señal digital es aquella que toma una serie de valores concretos del sistema binario, por lo tanto la señal estará compuesta por una combinación de unos y ceros que en nada se va a parecer a la señal original. Digitalizar significa transformar cualuuier tipo de información en valores numéricos correspondientes a los pares binarios 0 y 1. El proceso de digitalización consta de tres fases principales:
1. Muestreo: a partir de la señal analógica de la que disponemos se toman una serie de muestras cada cierto tiempo. De esta forma cuantas más muestras se tomen, más similar será la señal digital a la original y por lo tanto tendrá mayor calidad. Sin embargo, a mayor número de muestras también se requerirá mayor tiempo y recursos de la máquina para su digitalización, y mayor será el tamaño del archivo resultante.
2. Cuantificación: en este paso se miden los valores de tensión de cada una de las muestas obtenidas.
3. Codificación: posteriormente los valores decimales obtenidos se convierten a código binario, con lo que ya obtenemos la señal digital.

2.4 DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN
En la actualidad es complicado encontrar a gente que use una cámara fotográfica analógica. Usa una con el formato digital que presenta diversas ventajas como un mejor almacenamiento de las fotos, la observación de las fotografías de forma instantánea y facilidades para su intercambio y retoque fotográfico. 

La cantidad de una cámara digital se mide por el número de píxeles que ofrece. Una imagen consiste en un conjunto de puntos llamados píxeles.

Una imagen digital también está basada en unos y ceros, por lo que la calidad dependerá igualmente del número de bits que se elijan para representar cada píxel. Existen diferentes formatos de archivos:
- En la compresión sin pérdidas tenemos los formatos de alta calidad utilizados en cámaras digitales: TIFF y RAW, y aquellos de peor calidad como GIF, PNG y PSD, que suelen ser usados para imágenes pequeñas en Internet.
- En compresión con pérdidas el formato de archivo más conocido el el JPG o JPEG. Es utilizado ampliamente en cámaras digitales y sobre todo en Internet.
2.5. DIGITALIZACIÓN DEL SONIDO
El proceso para la digitalización de un archivo de sonido sigue el mismo proceso que el explicado para la digitalización de las señales en la transmisión de datos.

El formato de audio en CD fue desarrollado por las empresas Sony y Philips, pero fue en los años 90 cuando se popularizó, desplazando a los tradicionales casetes y vinilos gracias a su inmejorable calidad.

Sim embargo, al hablar de sonido digitalizado ha surgido e nlos últimos años un formato que ha revolucionado completamente el mundo de la música: el MP3. Las diferencias de tamaño que presenta el formato MP3 en relación con el CD son considerables, ya que mientras una canción en un CD ocupa unos 40 MB, en MP3 su tamaño se reduces a solo 4 MB. Esta fue la principal razón de su extensión, al resultar un formato ideal para su intercambio por Internet.



1. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN
La digitalización ha supuesto una revolución en el procesamiento, almacienamiento e intercambio de la información. Gracias a ella, se ha logrado:
- Manejar grandes cantidades de información.
- Almacenar información en poco espacio físico e incluso en un espacio virtual.
- Realizar infinitas copias de la información con la misma calidad.
- A través de Internet es posible un rápido intercambio de información entre los usuarios, así como un fácil acceso a ella desde cualquier punto del mundo.

1.1. CAMBIOS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA
La teoría de la información enunciada por el ingeniero estadounidense concibe la información como una forma independiente de su contenido.

En el año 1944 IBM desarrollaría el primer computador de la era moderna, el Mark I. Se trataba de una computadora electromecánica completamente automática, ya que no necesitaba de la presencia de un humano una vez arrancada.

Durante décadas la tecnología fue mejorando, pero el combio más importante se produjo en el año 1971 cuando apareció el primer microprocesador que permitía realizar otras actividades además del cálculo, se pudo iniciar la comerciálización de los primeros ordenadores personales. Poco a poco, el precio de los ordenadores se fue abaratando, haciéndose accesible a todas las capas de la sociedad. Hoy en día su precio continúa bajando, ya que continuamente aparecen nuevos microprocesadores con mayor velocidad de procesamiento.

1.2. CAMBIOS EN EL ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA
Con la invención de la imprenta de Gutenberg, los libros comenzaron a producirse en serie, la imprenta fomentó la cración y expansión de los periódicos, aunque el alto índice de analfabetismo en la población limitaba la difusión de las ideas. Con el paso del tiempo y el aunmento de la alfabetización, todas las clases sociales pudieron aprovecharse del invento de Gutenberg.

Ya en el siglo XIX, la invención del fonógrafo y el gramófono permitió el almacenamiento del sonido en soportes de baja calidad. De marca similar, con la llegada de la fotografía y el cine.


En la actualidad la tecnología sigue evolucionando y ya existe un nuevo formato destinado a relevar al DVD: el Blu-ray, que tiene un capacidad de almacenamiento de 50 gigabytes y presenta inmejorables características para la reproducción de vídeo de alta definición y una resistencia al deterioro que los CD y los DVD.
Hay que destacar otros soportes de datos: las memorias portátiles de conexión USB con una mayor resistencia que los disquetes y CD.

1.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA DIGITALIZACIÓN
- Ante la atenuación, las señales pueden ser amplificadas y reconstruidas.
- Permite realizar un infinito número de copias de idéntica calidad.
- Los dispositivos digitales tienen mayor durabilidad que los dispositivos analógicos.
- Los archivos digitales son fácilmente editables.
- La digitalización permite almacenar cualquier tipo de información en gran cantidad de soportes.
- Los dispositivos digitales resultan más económicos que los analógicos.
- Con el paso del tiempo van evolucionando considerablemente e incrementando su velocidad.
- Permiten grandes funcionalidades con e un pequeño tamaño.
La digitalización presenta también algunos inconvenientes:
- Requiere de una conversión previa de analógico a digital y una de codificación posterior.
- La calidad digital nunca supera a la analógica.
- Su conversión depende mucho de la velocidad de las máquinas que la realicen.
- En comunicaciones es necesario una sincronización entre el transmisor y receptor, por lo que la recepción de los datos se demora unos instantes.



EN ANDALUCÍA
El reciclaje del plástico agrícola
La gestión de residuos de plástico agrícola en nuestra comunidad es un problema importante debido a la vitalidad del sector en regiones como el poniente almeriense. 
En nuestros días Andalucía se encuentra en condiciones de reciclar casi el 100% del plástico agrícola. Este material cuenta con la ventaja de ser en su mayor parte PEBD, lo que facilita la tarea por no ser necesaria su separación. Las dos principales plantas de reciclaje de Andalucía son la de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

El biodiésel en Andalucía
Andalucía está a la cabeza en la producción y consumo de biodiésel en España. Numerosas empresas y cooperativas están invirtiendo en este combustible, aunque para su viabilidad resulta todavía imprescindible tanto la ayuda del as administraciones públicas como una legislación que incentive.Una de las empresas pioneras en la producción de biodiésel es BIBA (Biodiésel Andalucía 2004, S.A.).

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a todo fuerte por los combustibles ecológicos y ha aprobado importantes subvenciones para incentivar a las empresas y cooperativas que han seguido el ejemplo de BIBA, muchas de ellas de dircción exclusivamente andaluza. En la actualidad nuestra comunidad cuenta con siete plantas. Es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de gasolineras con surtidores de biodiésel.

1. IMPACTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL USO DE NUEVOS MATERIALES


El ser humano es la única especia animal que ha sabido forzar a la naturaleza para aumentar sus medios de subsistencia. El avance de la ciencia trajo consigo la revolución industrial. El ser humano empezó a pensar que era dueño de la naturaleza y que podía tomar de ella lo que quisiera y cuanto quisiera. Ahora nos damos cuenta que abusar de la naturaleza trae consecuencias bastante graves que perjudican a los seres humanos. Nunca el ser humano a dependido tanto de naturaleza como depende ahora en la actualidad esto se debe al abuso que se ha llevado realizando desde mucho tiempo anterior.

Un ejemplo claro es el petróleo. En la actualidad la economía mundial depende claramente de esta materia prima. Al ritmo que se explota esta materia prima, se agotará en seguida ya que es una fuente de energía no renovable. Las consecuencias del agotamiento de este pueden ser irreversibles: graves problemas de abastecimiento y con ello el colapso de la economía mundial.
Muchas de las necesidades que en la actualidad se encuentran cubiertas con el petróleo podrían ser satisfechas con productos agropecuarios con el biodiésel y el bioetanol. Sin embargo, aun suponiendo que la economía mundial pudiera salvarse de este modo, el impacto medioambiental sería aún mayor que el provocado por la industria petrolífera.

El uso de nuevos materiales también trae consecuencias políticas y sociales, además de económicas y ecológicas. El petróleo se encuentra detrás de la mayoría de las tensiones internacionales.

La mayor parte de estas tragedias tienenen como escenario África, un continente en el que se encuentra la mayor reserva mundial de recursos minerales como el oro, el uranio, el cromo, el aluminio, el níquel, etc. Los países europeos hace tiempo que abandonaron sus políticas coloniales y permitieron que los países africanos se independizaran, pero estos siguen siendo víctimas de una nueva forma de explotación: el neocolonialismo.




1.1 BASURA TECNOLÓGICA
La utilización de nuevos materiales trae problemas económicos y sociales, además de sus efectos en el medio ambiente. La vida media de un artefacto electrónico es muy corta, por lo que se ha aumentado la acumulación de estos aparatos, es decir, ha aunmentado su volumen considerablemente lo que ocasiona mucho desastre medioambiental. Los problemas graves que ocasionan estos artefactos son:
- Los aparatos electrónicos son artefactos sumamente complejos cuyos componentes son muy difíciles de separar.
- Algunos de los materiales de los que están fabricados son enormemente nocivos para la salud. Se trta de metales pesados y toxinas que si no son adecuadamente tratados pueden difundirse por tierra, mar y aire. 
Los componentes más peligrosos de la chatarra electrónica son:
- Plomo. Su ingesta puede causar trastornos neuronales y dañar los riñones y el aparato reproductor.  Si se inhabala puede afectar gravemente a los pulmones.
- PVC. Si se incinera se libera a la atmósfera sustancias cloradas denominadas dioxinas. Las dioxinas son tan tóxicas que han sidos empleadas en las guerras como armas químicas.
- Bromo. Los materiales ignífugos compuestos por este material perjudican el crecimiento y malformacion en los fetos.
- Bario. Es menos peligroso que los anteriores, pero una exposición prolongada a dosis elevadas puede causar una amplia gama de alteraciones orgánicas.
- Cromo. Su inhalación causa bronquitis crónica.
- Mercurio. Causas deficiencias cerebrales y hepáticas.
- Berilio. Es muy cancerígeno.
- Cadmio. Una exposición prolongada al igual que que el Bario puede degradar o afectar gravemente los riñones y los huesos. 

Estos residuos no deben mezclarse con la basura normal. Los ayuntamientos de las principales ciudades occidentales han dispuesto emplazamientos de recogida selectiva: los puntos limpios.