Presentación sobre el tema de las comunicaciones modernas. Presentación sobre física sobre el tema "desarrollo de las comunicaciones. Características de la comunicación telefónica.


Etapas del desarrollo de las comunicaciones En 1864, el científico inglés James Maxwell predijo teóricamente la existencia de ondas electromagnéticas. El científico inglés James Maxwell predijo teóricamente la existencia de ondas electromagnéticas en 1864. Heinrich Hertz las descubrió experimentalmente en la Universidad de Berlín. 7 de mayo de 1895 d.C. Popov inventó la radio. 7 de mayo de 1895 d.C. Popov inventó la radio. En 1901, el ingeniero italiano G. Marconi realizó la primera comunicación por radio a través del Océano Atlántico. En 1901, el ingeniero italiano G. Marconi realizó la primera comunicación por radio a través del Océano Atlántico. LICENCIADO EN DERECHO. Rosing 9 de mayo de 1911 televisión electrónica. LICENCIADO EN DERECHO. Rosing 9 de mayo de 1911 televisión electrónica. 30 años V.K. Zworykin inventó el primer tubo transmisor: un iconoscopio. 30 años V.K. Zworykin inventó el primer tubo transmisor: un iconoscopio.


La comunicación es el eslabón más importante del sistema económico del país, una forma de comunicación entre las personas, satisfaciendo sus necesidades productivas, espirituales, culturales y sociales.


Las principales direcciones de desarrollo de las comunicaciones Comunicaciones por radio Comunicaciones por radio Comunicaciones telefónicas Comunicaciones telefónicas Comunicaciones por televisión Comunicaciones por televisión Comunicaciones celulares Comunicaciones celulares Internet Internet Comunicaciones espaciales Comunicaciones espaciales Fototelegrafía (Fax) Fototelegrafía (Fax) Comunicaciones por videoteléfono Comunicaciones por videoteléfono comunicación telegráfica comunicación telegráfica






Comunicaciones espaciales COMUNICACIONES ESPACIALES, comunicaciones por radio o comunicaciones ópticas (láser) realizadas entre estaciones receptoras y transmisoras terrestres y naves espaciales, entre varias estaciones terrestres, principalmente a través de satélites de comunicaciones o repetidores pasivos (por ejemplo, un cinturón de agujas), entre varios astronave. COMUNICACIONES ESPACIALES, comunicaciones por radio o comunicaciones ópticas (láser) realizadas entre estaciones receptoras y transmisoras terrestres y naves espaciales, entre varias estaciones terrestres, principalmente a través de satélites de comunicación o repetidores pasivos (por ejemplo, un cinturón de agujas), entre varias naves espaciales.


Fototelegrafía Fototelegrafía, nombre abreviado generalmente aceptado para la comunicación por fax (comunicación fototelegráfica). Un tipo de comunicación para transmitir y recibir imágenes impresas en papel (manuscritos, tablas, dibujos, dibujos, etc.). Un tipo de comunicación para transmitir y recibir imágenes impresas en papel (manuscritos, tablas, dibujos, dibujos, etc.). Un dispositivo que realiza dicha comunicación. Un dispositivo que realiza dicha comunicación.


El primer fototelegrafo A principios de siglo, el físico alemán Korn creó un fototelegrafo que no se diferencia fundamentalmente de los modernos escáneres de tambor. (La figura de la derecha muestra un diagrama del telégrafo Korn y un retrato del inventor, escaneados y transmitidos a una distancia de más de 1000 km el 6 de noviembre de 1906). A principios de siglo, el físico alemán Korn creó un fototelegrafo que no se diferencia fundamentalmente de los modernos escáneres de tambor. (La figura de la derecha muestra un diagrama del telégrafo Korn y un retrato del inventor, escaneados y transmitidos a una distancia de más de 1000 km el 6 de noviembre de 1906).


Shelford Bidwell, un físico británico, inventó el "fototelégrafo de barrido". El sistema utilizó material de selenio y señales eléctricas para transmitir imágenes (diagramas, mapas y fotografías). Shelford Bidwell, un físico británico, inventó el "fototelégrafo de barrido". El sistema utilizó material de selenio y señales eléctricas para transmitir imágenes (diagramas, mapas y fotografías).




Videotelefonía Videotelefonía personal en equipos UMTS Videotelefonía personal en equipos UMTS Últimos modelos Los teléfonos tienen un diseño atractivo, una amplia selección de accesorios, amplia funcionalidad, soporte Bluetooth y tecnologías de audio listas para banda ancha, así como integración XML con cualquier aplicación corporativa. Los últimos modelos de teléfonos tienen un diseño atractivo, una amplia selección de accesorios, amplia funcionalidad, compatibilidad con tecnologías Bluetooth y audio listo para banda ancha, así como integración XML con cualquier aplicación empresarial


Tipos de línea de transmisión de señal Línea de dos hilos Línea de dos hilos Cable eléctrico Cable eléctrico Guía de onda métrica Guía de onda métrica Guía de onda dieléctrica Guía de onda dieléctrica Línea de retransmisión de radio Línea de retransmisión de radio Línea de haz Línea de haz Línea de fibra óptica Línea de fibra óptica Comunicación láser Comunicación láser


Líneas de comunicación de fibra óptica Las líneas de comunicación de fibra óptica (FOCL) se consideran actualmente el medio físico más avanzado para transmitir información. La transmisión de datos en fibra óptica se basa en el efecto de la reflexión interna total. De este modo, la señal óptica transmitida por el láser en un lado se recibe en el otro lado, muy distante. Hoy en día, se han construido y se están construyendo una gran cantidad de anillos troncales de fibra óptica, dentro de la ciudad e incluso dentro de la oficina. Y este número crecerá constantemente. Las líneas de comunicación de fibra óptica (FOCL) se consideran actualmente el medio físico más avanzado para transmitir información. La transmisión de datos en fibra óptica se basa en el efecto de la reflexión interna total. De este modo, la señal óptica transmitida por el láser en un lado se recibe en el otro lado, muy distante. Hoy en día, se han construido y se están construyendo una gran cantidad de anillos troncales de fibra óptica, dentro de la ciudad e incluso dentro de la oficina. Y este número crecerá constantemente.


Las líneas de comunicación de fibra óptica (FOCL) tienen una serie de ventajas importantes en comparación con las líneas de comunicación basadas en cables metálicos. Estos incluyen: grandes rendimiento, baja atenuación, peso y dimensiones reducidos, alta inmunidad al ruido, equipo de seguridad confiable, prácticamente sin influencias mutuas, bajo costo debido a la ausencia de metales no ferrosos en el diseño. Los FOCL utilizan ondas electromagnéticas en el rango óptico. Recuerde que la radiación óptica visible se encuentra en el rango de longitud de onda de los nm. Uso práctico en la línea de comunicación de fibra óptica recibió el rango de infrarrojos, es decir radiación con una longitud de onda superior a 760 nm. El principio de propagación de la radiación óptica a lo largo de una fibra óptica (OF) se basa en la reflexión desde la frontera de medios con diferentes índices de refracción (fig. 5.7). La fibra óptica está hecha de vidrio de cuarzo en forma de cilindros con ejes alineados y diferentes índices de refracción. El cilindro interior se llama núcleo OB y ​​la capa exterior se llama carcasa OB.


Sistema de comunicación láser La empresa alemana Laser2000 desarrolló una solución bastante interesante para una comunicación de red rápida y de alta calidad. Los dos modelos presentados se parecen a las cámaras de vídeo más comunes y están diseñados para la comunicación entre oficinas, dentro de oficinas y a lo largo de pasillos. En pocas palabras, en lugar de tender un cable óptico, basta con instalar los inventos de Laser2000. Pero en realidad no se trata de cámaras de vídeo, sino de dos transmisores que se comunican entre sí mediante radiación láser. Recordemos que un láser, a diferencia de la luz ordinaria, por ejemplo, la luz de una lámpara, se caracteriza por su monocromaticidad y coherencia, es decir, los rayos láser siempre tienen la misma longitud de onda y están ligeramente dispersos. La empresa alemana Laser2000 desarrolló una solución bastante interesante para una comunicación de red rápida y de alta calidad. Los dos modelos presentados se parecen a las cámaras de vídeo más comunes y están diseñados para la comunicación entre oficinas, dentro de oficinas y a lo largo de pasillos. En pocas palabras, en lugar de tender un cable óptico, basta con instalar los inventos de Laser2000. Pero en realidad no se trata de cámaras de vídeo, sino de dos transmisores que se comunican entre sí mediante radiación láser. Recordemos que un láser, a diferencia de la luz ordinaria, por ejemplo, la luz de una lámpara, se caracteriza por su monocromaticidad y coherencia, es decir, los rayos láser siempre tienen la misma longitud de onda y están ligeramente dispersos.


Por primera vez se ha realizado una comunicación láser entre un satélite y un avión, lunes, 00:28, hora de Moscú. La compañía francesa Astrium ha demostrado por primera vez en el mundo una comunicación exitosa mediante un rayo láser entre un satélite y un aeronave. La empresa francesa Astrium demostró por primera vez en el mundo la comunicación exitosa mediante un rayo láser entre un satélite y un avión. Durante las pruebas del sistema de comunicación láser, que tuvieron lugar a principios de diciembre de 2006, la comunicación a una distancia de casi 40 mil km se llevó a cabo dos veces: una vez el avión Mystere 20 estaba a una altitud de 6 mil m, otra vez la altitud de vuelo era 10 mil m. La velocidad del avión era de unos 500 km/h, la velocidad de transmisión de datos mediante rayo láser era de 50 Mbps. Los datos fueron transmitidos al satélite de telecomunicaciones geoestacionario Artemis. Durante las pruebas del sistema de comunicación láser, que tuvieron lugar a principios de diciembre de 2006, la comunicación a una distancia de casi 40 mil km se llevó a cabo dos veces: una vez el avión Mystere 20 estaba a una altitud de 6 mil m, otra vez la altitud de vuelo era 10 mil m. La velocidad del avión era de unos 500 km/h, la velocidad de transmisión de datos mediante rayo láser era de 50 Mbps. Los datos fueron transmitidos al satélite de telecomunicaciones geoestacionario Artemis. En las pruebas se utilizó el sistema láser de avión Lola (Liaison Optique Laser Aeroportee) y el sistema láser Silex recibió datos del satélite Artemis. Ambos sistemas fueron desarrollados por Astrium Corporation. El sistema Lola, afirma Optics, utiliza un láser Lumics con una longitud de onda de 0,8 micrones y una potencia de señal láser de 300 mW. Los fotodiodos de avalancha se utilizan como fotodetectores. En las pruebas se utilizó el sistema láser de avión Lola (Liaison Optique Laser Aeroportee) y el sistema láser Silex recibió datos del satélite Artemis. Ambos sistemas fueron desarrollados por Astrium Corporation. El sistema Lola, afirma Optics, utiliza un láser Lumics con una longitud de onda de 0,8 micrones y una potencia de señal láser de 300 mW. Los fotodiodos de avalancha se utilizan como fotodetectores.

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Responde a las preguntas

¿Qué es un complejo de infraestructura? ¿Qué tiene en común el complejo de infraestructuras? ¿Qué sectores están incluidos en el complejo de infraestructura? ¿Cuál es la diferencia entre las esferas productiva y no productiva del complejo? ¿A qué zona del complejo se puede atribuir el tema de nuestra lección?

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La comunicación es una rama de la economía que proporciona la recepción y transmisión de información.

¿Qué crees que hace el servicio postal?

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Servicio Postal

Antiguamente en Rusia, la comunicación entre la capital y las ciudades periféricas, así como entre las tropas que participaban en las hostilidades, se realizaba con la ayuda de mensajeros especiales a caballo. Este método fue mejorado por los tártaros, creándolos en carreteras a una distancia de 30 a 40 km. estaciones especiales ("pozos") donde los cocheros podían descansar y cambiar de caballo. En el siglo XVII, Moscú estaba conectada por estos "pozos" con Novgorod, Pskov, Smolensk, Arkhangelsk y Nizhny Novgorod. La primera oficina de correos regular para el envío de documentos gubernamentales y cartas de comerciantes se creó en 1666. Bajo Pedro I, se establecieron plazos máximos (estándares) para la entrega de correspondencia. Bajo Catalina II, se introdujo un impuesto único sobre las cartas y paquetes en función del peso y la distancia de su transporte. En el siglo XIX, las instituciones postales fueron transferidas a la jurisdicción del Ministerio del Interior. La función principal del correo era enviar mensajes sencillos y cartas certificadas, postales (introducidas en 1872) y paquetes. El dinero, incluidas las monedas de cobre, plata y oro, podía enviarse en pequeñas cantidades en paquetes especiales y bolsas de cuero. Ellos, al igual que los paquetes valiosos, estaban asegurados. A partir de 1897 comenzaron a aceptar correos postales y luego telégrafos. Transferencias de dinero. El correo también se hizo cargo del reparto de publicaciones periódicas, cobrando por ello, dependiendo de la frecuencia de publicación de periódicos o revistas, del 6 al 18% del coste total de la suscripción. Comunicación eléctrica tradicional Sobre el desarrollo dinámico. servicio Postal evidenciado por los siguientes datos. Si en 1897 en Rusia había sólo 2,1 mil instituciones postales y telégrafas, luego, en 1913, su número aumentó a 11 mil y la longitud total de las rutas postales aumentó a 261 mil km.

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Comunicaciones telefónicas

El teléfono apareció por primera vez en Rusia en 1880. Inicialmente, el gobierno planeó establecer un monopolio estatal sobre el dispositivo. comunicación telefónica. Sin embargo, debido a Alto costo construcción y operación de centrales telefónicas, se comenzó a atraer capital privado para su creación. Según los contratos celebrados, las centrales telefónicas y las líneas construidas por empresas privadas pasaron a ser propiedad del Estado después de 20 años de funcionamiento. A principios del siglo XX, en Rusia operaban 77 centrales telefónicas estatales y 11 privadas. Las tarifas telefónicas en el sector público eran dos veces más bajas que en el sector privado. En total, en 1913 se instalaron 300 mil aparatos telefónicos en ciudades rusas.

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Características de la comunicación telefónica.

El principal indicador del desarrollo del mercado de servicios de telecomunicaciones. uso común es la densidad telefónica (DT), es decir, el número de teléfonos por cada 100 habitantes, que se correlaciona directamente con el PIB per cápita. Según las estadísticas oficiales, a finales de los años 90 el parque telefónico en Rusia estaba formado por más de 31 millones de dispositivos, es decir, había 21 teléfonos por cada 100 rusos, mientras que para el mismo número de residentes en Estados Unidos y Europa occidental. En todos los países había entre 60 y 70 teléfonos. En Rusia, a principios del tercer milenio, 54.000 asentamientos no tenían teléfono, había seis millones de listas de espera y alrededor de 50 millones de propietarios potenciales de teléfonos. Las tarifas de las comunicaciones telefónicas locales para la población eran inferiores al coste real.

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comunicación radiotelevisiva

A finales del siglo XIX aparecieron las comunicaciones por radio: la transmisión inalámbrica de señales eléctricas a largas distancias mediante ondas de radio (ondas electromagnéticas con una frecuencia en el rango de 105-1012 Hz). Posteriormente aparecieron potentes transmisores y receptores sensibles, cuyo tamaño disminuyó y mejoraron sus parámetros. Logros importantes en el desarrollo de las comunicaciones fueron las invenciones del fototelegrama y las comunicaciones por televisión. Las señales de vídeo se transmiten utilizando estos medios de comunicación. Para implementar comunicaciones por televisión, ya se necesitan dos transmisores: uno para señales de audio y otro para señales de video. El siguiente paso para mejorar las comunicaciones televisivas fue la invención de la televisión en color.

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comunicación telegráfica

La primera línea telegráfica apareció en Rusia en 1835. Conectaba San Petersburgo con Kronstadt y estaba destinada a las necesidades del departamento militar. Cuatro años más tarde, se completó la construcción de la segunda línea, que conectaba la capital del norte con Varsovia. Desde mediados de los años 50, donde se construían los ferrocarriles, la empresa alemana Siemens instaló un telégrafo equipado con nueva tecnología electromagnética. A principios del siglo XX, la longitud de las líneas telegráficas estatales ascendía a 127 mil millas. En ese momento, se habían tendido cables telegráficos submarinos que conectaban Rusia con Dinamarca y Suecia. Las líneas telegráficas rusas estaban conectadas a líneas telegráficas en China y Japón. Si en 1897 se enviaron 14 millones de telegramas internos, en 1912 ya eran más de 36 millones.

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Telegrama: un mensaje enviado por telégrafo, uno de los primeros tipos de comunicación que utiliza transmisión eléctrica información. Los telegramas suelen transmitirse por cables utilizando el código Morse. Los telegramas se imprimen en cinta de papel, que luego se pega en una hoja de papel para facilitar su lectura. Telégrafo (del griego tele - "lejos" + grapho - "escribo") - en el significado moderno - un medio para transmitir una señal a través de cables u otros canales de telecomunicaciones. Nueva conexion electrica

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Conexión satelital

Las comunicaciones por satélite son uno de los tipos de comunicaciones por radio basadas en el uso de satélites terrestres artificiales como repetidores. Las comunicaciones por satélite se realizan entre estaciones terrenas, que pueden ser fijas o móviles. Los suscriptores de la red en las regiones recibirán canal satelital comunicaciones los siguientes servicios: fax, teléfono, Internet, programas de radio y televisión.

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Las comunicaciones digitales son un campo de la tecnología asociado con la transmisión de datos digitales a distancia.

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comunicación télex

En 1930, se creó el diseño start-stop. aparato de telégrafo, equipado con un marcador rotativo tipo teléfono (teletipo). Este tipo de aparato telegráfico, entre otras cosas, permitió personalizar a los suscriptores de la red telegráfica y conectarlos rápidamente.

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El correo electrónico (correo electrónico en inglés o correo electrónico, abreviado de correo electrónico) es un método para transmitir información a Red de computadoras, muy utilizado en Internet.

La característica principal del correo electrónico: la información se envía al destinatario no directamente, sino a través de un enlace intermedio: un buzón de correo electrónico, que es un lugar en el servidor donde se almacena el mensaje hasta que el destinatario lo solicita.

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La comunicación celular es uno de los tipos de comunicaciones por radio móviles, que se basa en una red celular.

Un teléfono celular es un dispositivo de comunicaciones móviles que utiliza una combinación de transmisión de radio y conmutación telefónica tradicional para proporcionar comunicaciones telefónicas en un área (área de cobertura) que consta de "células" que rodean las estaciones base de la red celular. Actualmente, las comunicaciones celulares son las más comunes de todos los tipos. comunicaciones móviles, por lo tanto, a un teléfono celular se le suele llamar teléfono móvil, aunque además de celulares, también son teléfonos inalámbricos, teléfonos satelitales y dispositivos de comunicación troncales. Penetración comunicación celular en Rusia fue del 87%, y en Moscú y San Petersburgo ya alcanzó el 100%.

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El número de rusos con teléfonos móviles ha aumentado del 40% a mediados de 2005 al 52% este año. Más de la mitad de los rusos ya utilizan comunicaciones telefónicas en casa: el 55% (este porcentaje ha aumentado un uno por ciento a lo largo del año). Según los sociólogos, también está creciendo el número de rusos que tienen un ordenador en casa: ahora el 20% de los encuestados tiene uno (el 15% hace un año). Como mostró el estudio, ahora el 19% de los rusos (en comparación con el 17% hace un año) usa una computadora personal diariamente o varias veces a la semana en casa, en el trabajo y en otros lugares, el 5%, aproximadamente una vez a la semana (3%). , nunca use una computadora: 73% (el año pasado: 76%).

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Elena Ryabukhina, estudiante de la escuela secundaria Sukhoi-Sarmatsk

La presentación recorre la historia del surgimiento de las comunicaciones móviles.

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Títulos de diapositivas:

“Medios de comunicación” escuela secundaria MBOU SUKHO-SARMATSKAYA

Un teléfono móvil es un dispositivo telefónico utilizado en comunicaciones móviles. Hasta la fecha, el desarrollo tecnologías de la información permite utilizar los teléfonos móviles para transmitir, procesar y almacenar información y se utilizan como un sistema que realiza las funciones de un ordenador, fax, etc. El entorno de las comunicaciones móviles es sistema básico con complejos dispositivos tecnicos, que consta de un grupo de suscriptores y estaciones base, brindando a los suscriptores la oportunidad de intercambiar información. En las comunicaciones móviles, toda la información se transmite en forma de ondas electromagnéticas sin cables a través del aire. Teléfonos móviles y entorno de comunicación móvil.

Comunicación móvil significa teléfono inteligente cuando se transfiere desde en Inglés medio " teléfono inteligente". Realiza funciones similares a computadora de bolsillo. iPhone es una línea de teléfonos inteligentes multimedia de cuatro bandas. El iPhone incluye, además de las funciones básicas de una computadora, las funciones de un comunicador y una tableta de Internet. Las tabletas de Internet son especiales dispositivo móvil, que es un ejemplo clásico Computadoras personales. Las tabletas constan únicamente de una pantalla y tienen un teclado y un mouse virtuales integrados.

TELÉFONO MÓVIL. Érase una vez, estos dispositivos se instalaban únicamente en buques de guerra y tanques. Hoy en día se utilizan para escuchar música, jugar, ver vídeos y en su lugar se utilizan reloj de pulsera, cuaderno y cámara. Destino teléfonos móviles Sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que todo empezó con cajas que pesaban varias decenas de kilogramos. Pero después de muchas décadas de desarrollo de un teléfono móvil, se crearon unos auriculares. teléfono del coche de Bell Telephone Company con comunicación bidireccional (1924).

6 de mayo de 1968. El nuevo videoteléfono de Toshiba, el 500, se está probando en la sede de la empresa en Tokio. Y así sucesivamente, se crearon muchos progenitores diferentes de los teléfonos móviles actuales, pero aún queda un largo camino por recorrer hasta los actuales... Empecemos por el primer móvil...

13 de junio de 1983. Motorola lanzó el primer teléfono móvil comercial, el DynaTAC 8000X. Se dedicaron más de 10 años a su desarrollo y se asignaron más de 100 millones de dólares. El teléfono pesaba 800 gramos, almacenaba 30 números telefónicos, tenía 1 melodía y costó alrededor de $4 mil. A pesar de ello, detrás de él se formaban colas. En 1984 se vendieron 300.000 de estos “teléfonos móviles”.

1989 Motorola MicroTAC 9800X es el primer teléfono verdaderamente portátil. Antes de su lanzamiento, la mayoría celulares Fue diseñado únicamente para su instalación en automóviles debido a sus dimensiones, que no son aptas para llevar en el bolsillo. 1992 Motorola International 3200 es el primer teléfono móvil digital del tamaño de la palma de la mano.

Nokia 1011 es el primer teléfono GSM producido en masa. Fue producido hasta 1994. 1993 El comunicador personal BellSouth/IBM Simon fue el primer dispositivo que combinó las funciones de un teléfono y una PDA.

El comunicador Nokia 9000 es la primera serie de teléfonos inteligentes con Procesador Intel 386. 1998. Nokia 9110i: este teléfono era una repetición de la serie de comunicadores Nokia y pesaba mucho menos que su predecesor, el teléfono inteligente.

Nokia 7110 es el primer teléfono móvil con navegador WAP. Benefon Esc! - el primer modelo de teléfono móvil con incorporado sistema gps. Se vendió principalmente en Europa.

Ericsson T68 es el primer teléfono Ericsson con pantalla a color. Sanyo SCP-5300 es el primer teléfono con cámara incorporada. A pesar de que la imagen resultó Baja calidad, fue el primero de su tipo.

2005 año. Sony Ericsson El K750 es uno de los primeros teléfonos con una cámara de 2 megapíxeles y se ha generalizado en Rusia. O2 XDA Flame es el primer teléfono PDA con procesador de doble núcleo.

Junio ​​de 2007. Disponible de primer iPhone había un sensor con rotación automática, un sensor de tecnología multitáctil con capacidad de responder a múltiples toques y una pantalla táctil que reemplaza la distribución del teclado QWERTY tradicional. teléfono T-Mobile G1 fue el primer dispositivo lanzado con funcionamiento sistema Android, desarrollado por Google. También se le conoce como HTC Dream. En abril de 2009 se vendieron un millón de estos dispositivos.

En 2011 se vendieron casi 500 millones de teléfonos inteligentes. En el último trimestre del año pasado, su mayor proveedor fue Apple, que vendió 37,0 millones de dispositivos. En la foto aparece el iPhone 4, lanzado en junio de 2010.

Operadores móviles Los operadores móviles son organizaciones que brindan a los clientes el servicio de utilizar comunicaciones móviles. Los operadores cumplen la función de recopilar los documentos necesarios y utilizar frecuencias de radio, desarrollar su red móvil, las condiciones de uso de las comunicaciones móviles propuestas, aceptar pagos por servicios y mantenimiento.

Servicios de comunicación móvil Conversación: después de marcar un número operador móvil determina la ubicación de la antena de los suscriptores llamantes y llamados. Después de esto, la información se transmite al conmutador y los suscriptores se comunican a través de red móvil. Internet móvil– tecnología para el uso de recursos de Internet mediante comunicaciones móviles. Las ventajas de este tipo de comunicación son que no importa dónde se encuentre el suscriptor, puede encontrar Información necesaria a través de la red y utilizar servicios de Internet. Correo móvil: la capacidad del suscriptor de trabajar con su correo electrónico personal por buzón utilizando comunicaciones móviles.

tecnología bluetooth conexión inalámbrica con un radio pequeño. Facilita el proceso de conexión de usuarios y conexión a Internet. SMS (Servicio de mensajes cortos) es un servicio para recibir y transmitir pequeños mensajes de texto entre suscriptores en una red móvil. MMS (Multimedia Messaging Service) es un servicio de intercambio de mensajes multimedia, fotografías y vídeos, basado en tecnología GPRS. Intercambio de información mediante comunicaciones móviles.

En el proceso de uso de teléfonos móviles, es necesario observar las reglas básicas de ética de comunicación, almacenamiento y transferencia únicamente. información útil por correo electrónico, precauciones de seguridad para trabajar con dispositivos móviles. Tenga cuidado de no enviar información indecente en línea o por teléfono. Cultura de uso y comunicación mediante el uso del móvil.



  • ¿Por qué una onda sonora no se puede transmitir a largas distancias?
  • Descifrar el dibujo.


  • ¿Para qué sirve el proceso de detección?
  • A. para transmitir señales a largas distancias;
  • B. para detección de objetos;
  • B. Para resaltar una señal de baja frecuencia;
  • D. Para convertir una señal de baja frecuencia.
  • El proceso de detección de objetos mediante ondas de radio se llama...
  • A. escaneo
  • B. radar
  • B. Transmisiones televisivas
  • D. Modulación
  • D. detección



HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • En los orígenes está Willoughby Smith, quien inventó el efecto fotoeléctrico en el selenio.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • La siguiente etapa del descubrimiento está asociada con el nombre del científico ruso Boris Rosing, quien patentó metodo electrico Transferencia de imágenes.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • Además, contribuyeron al descubrimiento P. Nipkov, D. Baird, J. Jenkins, I. Adamyan, L. Termen, quienes, independientemente unos de otros diferentes paises crear transmisores para transmitir imágenes

El ingeniero escocés John Baird logró en 1925 transmitir una imagen en blanco y negro del muñeco de un ventrílocuo. La imagen fue escaneada en 30 líneas verticales, transmitiendo cinco imágenes por segundo. Por primera vez en la historia se pudieron discernir detalles de la imagen transmitida.


HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • En 1880, el científico Porfiry Ivanovich Bakhmetyev (Rusia) y casi al mismo tiempo el físico Adriano de Paiva (Portugal) formularon uno de los principios básicos de la televisión: la descomposición de la imagen en elementos individuales para su envío secuencial a distancia. Bakhmetyev fundamentó teóricamente el proceso de funcionamiento del sistema de televisión, al que llamó "telefotógrafo", pero no construyó el dispositivo en sí.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • La próxima ronda de desarrollo tecnológico está asociada con el surgimiento. television electronica. M. Dickmann y G. Glage documentaron la creación de un tubo para transmitir imágenes.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • Pero la primera patente para esta tecnología, que todavía hoy se utiliza en los televisores, la recibió Boris Rosing en 1907.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • En 1931, el ingeniero V. Zvorykin crea un iconoscopio, considerado el primer televisor.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • Basándose en este invento, el inventor estadounidense Philo Farnsworth crea un cinescopio.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN

  • El principio de funcionamiento de la televisión es una proyección especial de una imagen sobre una placa fotosensible en un tubo de rayos catódicos. Por mucho tiempo La historia de la televisión estuvo asociada a la mejora de este tubo, lo que condujo a una mejor calidad de imagen y un aumento de la superficie de la pantalla. Pero con la llegada de la radiodifusión digital, el principio cambió; ahora ya no es necesario un cinescopio con tubo de rayos. Utiliza una forma completamente diferente de transmitir imágenes. Se codifica y transmite mediante canales digitales y a través de sistemas de Internet.

Televisión en blanco y negro y en color.

  • Dispositivo de cinescopio en color. 1 - Cañones de electrones. 2 - Rayos de electrones. 3 - Bobina de enfoque. 4 - Bobinas de desviación. 5 - Ánodo. 6 - Una máscara, gracias a la cual el rayo rojo incide en el fósforo rojo, etc. 7 - Granos de fósforo rojo, verde y azul. 8 - Máscara y granos de fósforo (ampliada).

Según el método de transmisión de la señal, la televisión se puede dividir en:

terrestre, en este caso el receptor de televisión recibe una señal de una torre de televisión, este es el método de transmisión más familiar y extendido;

cable, en este caso la señal proviene del transmisor a través de un cable conectado al televisor;

satélite: la señal se transmite desde un satélite y es captada por una antena especial, que transmite la imagen a un decodificador especial conectado al televisor;

Televisión por Internet, en este caso la señal se transmite a través de Internet.

Según el método de codificación de información, la televisión se divide en analógica y digital.









Rellenar la tabla en casa (ítem 58 + internet)

Medios de comunicación modernos.

Medios de comunicación

Cómo se realiza el trabajo.

información adicional

En el mundo moderno, existen diversos medios de comunicación que se desarrollan y mejoran constantemente. Incluso un tipo de comunicación tan tradicional como el correo (entrega de mensajes escritos) ha sufrido cambios importantes. Esta información es entregada por vias ferreas y en avión en lugar de los antiguos vagones postales.


Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología aparecen nuevos tipos de comunicación. Así, en el siglo XIX apareció el telégrafo por cable, a través del cual se transmitía información mediante código Morse, y luego se inventó el telégrafo, en el que los puntos y rayas fueron reemplazados por letras. Pero este tipo de comunicación requería largas líneas de transmisión, tendido de cables subterráneos y acuáticos, en los que la información se transmitía mediante señales eléctricas. La necesidad de líneas de transmisión persistió al transmitir información por teléfono.



A finales del siglo XIX aparecieron las comunicaciones por radio: la transmisión inalámbrica de señales eléctricas a largas distancias mediante ondas de radio (ondas electromagnéticas con una frecuencia en el rango de Hz). Pero para el desarrollo de este tipo de comunicación fue necesario aumentar su alcance, y para ello fue necesario aumentar la potencia de los transmisores y la sensibilidad de los receptores que reciben una señal de radio débil. Estos problemas se resolvieron gradualmente con la llegada de nuevos inventos: los tubos de vacío en 1913, y después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a ser reemplazados por circuitos integrados semiconductores. Aparecieron potentes transmisores y receptores sensibles, su tamaño disminuyó y sus parámetros mejoraron. Pero el problema persistía: cómo hacer que las ondas de radio dieran la vuelta al mundo.


Y se utilizó la propiedad de las ondas electromagnéticas de reflejarse parcialmente en la interfaz entre dos medios (las ondas se reflejaban débilmente desde la superficie dieléctrica y casi sin pérdida desde la superficie conductora). Como superficie reflectante se empezó a utilizar la capa de la ionosfera terrestre, la capa superior de la atmósfera, formada por gases ionizados.


En 1902, el matemático inglés Oliver Heaviside y el ingeniero eléctrico estadounidense Arthur Edwin Kennelly predijeron casi simultáneamente que existe una capa de aire ionizado sobre la Tierra, un espejo natural que refleja ondas electromagnéticas. Esta capa se llamó ionosfera. La ionosfera de la Tierra debería haber permitido aumentar el rango de propagación de las ondas de radio a distancias superiores a la línea de visión. Esta suposición se demostró experimentalmente en que se transmitían pulsos de radiofrecuencia verticalmente hacia arriba y se recibían las señales de retorno. La medición del tiempo entre el envío y la recepción de pulsos permitió determinar la altura y el número de capas de reflexión.


Después de reflejarse en la ionosfera, las ondas cortas regresan a la Tierra, dejando cientos de kilómetros de “zona muerta” debajo. Habiendo viajado a la ionosfera y de regreso, la onda no se "calma", sino que se refleja desde la superficie de la Tierra y nuevamente se precipita hacia la ionosfera, donde nuevamente se refleja, etc. Así, al reflejarse muchas veces, una radio La onda puede dar la vuelta al mundo varias veces. Se ha demostrado que la altura de reflexión depende principalmente de la longitud de onda. Cuanto más corta es la ola, mayor es la altura a la que se refleja y, por tanto, mayor es la “zona muerta”. Esta dependencia es cierta sólo para la parte del espectro de onda corta (hasta aproximadamente 25-30 MHz). Para longitudes de onda más cortas, la ionosfera es transparente. Las ondas lo atraviesan y se dirigen al espacio exterior. La figura muestra que la reflexión depende no sólo de la frecuencia, sino también de la hora del día. Esto se debe al hecho de que la ionosfera está ionizada por la radiación solar y pierde gradualmente su reflectividad con la llegada de la oscuridad. El grado de ionización también depende de la actividad solar, que varía a lo largo del año y de año en año en un ciclo de siete años.


Esta capa refleja perfectamente ondas de radio con una longitud de metros. Reflejadas repetida y alternativamente desde el ion de la esfera y la superficie de la tierra, ondas de radio cortas rodean el globo y transmiten información a las partes más remotas del planeta. Después de que se inventó el teléfono y se encontraron métodos de comunicación por radio a larga distancia, naturalmente surgió el deseo de combinar estos dos logros. Era necesario resolver el problema de la transmisión de vibraciones eléctricas de baja frecuencia creadas por la vibración de la membrana del receptor del teléfono bajo la influencia de la voz humana. Y se resolvió mezclando estas oscilaciones de baja frecuencia con oscilaciones eléctricas de alta frecuencia del transmisor de radio. La forma de las ondas de radio de alta frecuencia cambió estrictamente de acuerdo con los sonidos generados por las vibraciones eléctricas de baja frecuencia. Las vibraciones sonoras comenzaron a extenderse a la velocidad de las ondas de radio. En el receptor de radio se separaba la señal de radio mezclada y las vibraciones sonoras de baja frecuencia reproducían los sonidos transmitidos.


Logros importantes en el desarrollo de las comunicaciones fueron las invenciones del fototelegrama y las comunicaciones por televisión. Las señales de vídeo se transmiten utilizando estos medios de comunicación. Hoy en día, con la ayuda de fototelégrafos, se transmiten textos de periódicos e información diversa a grandes distancias. El número de canales de televisión que ocupan la región de frecuencias de radio ultra altas de 50 a 900 MHz está en constante crecimiento. Cada canal de televisión tiene un ancho de aproximadamente 6 MHz. Dentro de la frecuencia de operación del canal, se transmiten 3 señales: audio, transmitida mediante el método de modulación de frecuencia; señal de video transmitida mediante el método de modulación de amplitud; señal de sincronización.



Naturalmente, para implementar las comunicaciones por televisión ya se necesitan dos transmisores: uno para señales de audio y otro para señales de vídeo. El siguiente paso para mejorar las comunicaciones televisivas fue la invención de la televisión en color. Pero las exigencias modernas de las comunicaciones exigen constantemente mejoras adicionales y ya se está empezando a implementarlas. sistemas digitales transmisión de información, imágenes, sonido, que en el futuro sustituirá a la actual televisión analógica. Receptores de televisión La nueva generación le permite recibir transmisiones digitales y analógicas. Las pantallas de televisión convencionales están siendo reemplazadas por pantallas de cristal líquido. Las pantallas de silicona de cristal líquido que utilizan tecnología de película delgada pueden reducir drásticamente el consumo de energía al eliminar la necesidad de retroiluminación de la pantalla. Sharp ya ha creado televisores con nuevas capacidades que tienen acceso a Internet y le permiten usar Por correo electrónico. El uso de sistemas digitales, cristales líquidos, fibras ópticas En el cambio de siglo, permite resolver a la vez varios problemas sumamente importantes para el ser humano: reducir el consumo de energía, reducir (o, por el contrario, aumentar) el tamaño de los equipos, la multifuncionalidad y acelerar el intercambio de información.




Con la ayuda de estos satélites de comunicación se transmite una variedad de información: desde transmisiones de radio y televisión hasta información militar ultrasecreta. Recientemente se lanzó un satélite de comunicaciones para realizar transacciones financieras por parte de los bancos rusos, lo que acelerará enormemente el paso de los pagos en un territorio tan extenso como nuestro país. Se están creando redes enteras comunicaciones por satélite, que te permitirá hacer lo máximo fácil acceso Usuarios regionales rusos a los flujos de información globales. Los suscriptores de la red en las regiones recibirán los siguientes servicios a través del canal de comunicación satelital: fax, teléfono, Internet, programas de radio y televisión.