Vehículo Conectado ¿Evolución o Revolución?
febrero 28, 2018 on 9:29 pm | In innovación, internet, telecomunicaciones | 1 CommentAtrás queda la última edición del Mobile World Congress (MWC) y tengo la sensación de no haberme dejado sorprender por nada. En las ediciones que anteriormente visité (y esta es la octava) la tecnología 5G, los robots, el IoT, la inteligencia artificial o el Big Data ya ocupaban protagonismo en los stands. Incluso, recuerdo, que en mi primera cita con esta feria eran novedad el sistema operativo Android y el propio iPhone. Mejor no hablar de las largas filas para probar los últimos visores de realidad virtual…
Estamos acostumbrados a conocer casi en tiempo real los avances que se van produciendo y en este sector, si quieres llamar la atención, es necesario subirse al carro de la novedad y alimentar las expectativas. También, supongo, que en las grandes empresas participadas, es necesario estar en un evento así para mandar un mensaje de fortaleza a tus inversores. En cualquier caso, para mí, el año 2018 lo recordaré cómo Evolución.
En tecnología son necesarios estos periodos de Evolución. Es necesario asentar los modelos de negocio. A pesar de los anuncios de una nueva solución, es vital dar tiempo para que esté madura y se desarrollen los estándares. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y, más o menos, todo sigue una pauta predecible.
Frente a las Evoluciones están las Revoluciones. Hablamos de Revolución cuando el cambio se produce de manera rápida, en ocasiones de forma violenta, disruptivamente. También podemos identificar una Revolución por el número de sectores sociales o económicos a los que afecta. Todos hemos estudiado las Revoluciones que cambiaron la historia de la humanidad ¿Y del mundo tecnológico? En este capítulo, sin duda, me quedo con Internet. Aunque creció poco a poco, la posibilidad de que nos pudiéramos conectar entre nosotros a través de una red de redes cambió –y cambia- muchas cosas de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, es la razón por la que nuestras vidas giren en torno a la pantalla de un Smartphone o Tablet, y tantas empresas existan.
Aunque los anteriores párrafos no son el motivo de este texto, me permiten fijar un punto de vista desde el que hablaros de lo que considero que será la Gran Revolución. Me refiero al vehículo autónomo o conectado. Aunque ya venimos hablando de él desde hace años, y en algunas ciudades ya se les puede ver… y los stands del MWC con un coche son muy llamativos… el impacto en nuestra sociedad será enorme. Pensemos en como se tendrán que transformar las ciudades: Será necesario dotarlas de puntos de carga en casi todas las calles. Imaginemos por un momento el semejante esfuerzo que implica tal obra pública. Ahora teoricemos en cómo tiene que cambiar nuestra fisionomía energética: Atrás queda el petróleo y vamos hacia otras formas de generación y almacenamiento eléctrico. Y si hablamos de vehículos conectados, la red con la intercambiamos datos es vital: En cualquier carretera el número de coches en circulación es inmenso, y asegurar su conexión supone un desafío para los operadores de telecomunicaciones. Hasta el momento solo hemos visto cómo afectará a tres (grandes) sectores económicos el citado cambio pero ¿Qué pasará con otras áreas de nuestra vida? ¿Los talleres mecánicos? ¿Cuál será el destino de todos los transportes públicos basados en un conductor? ¿Qué pasará con las pólizas que pagamos por el seguro de nuestros coches? ¿Legislación? ¿Academias de conducir? Nosotros, incluso, como personas cambiaremos: Hoy, el vehículo, y nuestra forma de conducir, son casi una prolongación de nuestra personalidad…
Máquinas de Cálculo
febrero 25, 2018 on 11:34 pm | In colección, hist. informática | No CommentsAdolfo García Yagüe | En estos días, cuando se vuelven a suscitar dudas de que la obra “Salvador Mundi” sea atribuible a Leonardo da Vinci, a la vez que este cuadro ha alcanzado el mayor precio pagado en una subasta, me viene a la memoria aquél polémico suceso relacionado con las máquinas de cálculo y Leonardo. Así es, en el Códice Atlántico (1478-1518) y en el Códice de Madrid (1493) encontramos dos dibujos que nos recuerdan el mecanismo de funcionamiento de las máquinas de Pascal y Leibniz. En la década de los 60 del siglo XX, tras la aparición del Códice de Madrid, el Dr. Roberto Guatelli se percató de esta similitud y llegó a la conclusión de que da Vinci se había adelantado 150 años al invento de Pascal. Con esta convicción, en 1968, Guatelli construyó un modelo de esta máquina de cálculo tomando como referencia las notas y diagramas de Leonardo. Esta réplica llegó a formar parte de la colección IBM, hasta que un comité de expertos dictaminó que Guatelli había utilizado su intuición e imaginación para ir más lejos de lo que las notas y diseños de Leonardo reflejaban. Se concluyó aquellos trabajos eran estudios sobre la multiplicación del movimiento mediante el cambio de velocidad de un conjunto de engranajes.
Anécdotas y controversias aparte, hace 200 años engranajes, resortes y manivelas daban vida a las primeras máquinas de cálculo. En aquella época, dominada por la mecánica, el cálculo aritmético no podía escapar a semejante revolución. Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-1870) patentó en 1820 el Aritmómetro. Esta máquina permitía sumar y restar de forma directa y, mediante sumas y restas parciales, realizaba multiplicaciones y divisiones. El Aritmómetro de Colmar fue la primera máquina de este tipo que se comercializó en Europa y Estados Unidos. No obstante, para hallar los antecedentes de este invento es preciso remontarse hasta 1642. En aquel año Blaise Pascal (1623-1662) construye la Pascalina para sumar y restar. Años más tarde, en 1673, Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), inspirándose en las ideas de Pascal, diseña su Máquina Aritmética con capacidad para sumar, restar, multiplicar y dividir. Es curioso comprobar que el corazón de esta máquina, el tambor dentado y escalonado (o cilindro de Leibniz), estará presente a lo largo de la historia en la gran mayoría de modelos más modernos.
En la historia de las máquinas mecánicas de cálculo se identifican varios periodos que hacen más fácil su estudio. Desde los ingenios antes mencionados de Pascal y Leibniz comprobamos la existencia de máquinas que automatizan el cálculo. Todas estas incitativas intentanban abordar -de una u otra forma- el cálculo básico pero, lamentablemente, todas ellas se quedan en meras curiosidades y no trascienden al público. Como he dicho, será el francés Colmar, con su aritmómetro, quien convertirá a la calculadora un producto comercial. Es a partir de este momento cuando empezamos a escribir nuestra historia.
El Aritmómetro de Colmar, y todas las maquinas que de él derivan, incialmente están basadas en controles deslizables y, posteriormente, incorporan un teclado. A través de estos cursores elegimos la cifra sobre la cual queremos operar. Hay numerosas patentes que describen ingenios con un mecanismo similar al empleado por Colmar qué, en definitiva, utilizan un control deslizante o una rueda que nos permite seleccionar la cifra. Este mecanismo de entrada de datos era algo lento comparado con una tecla. Algo parecido sucedía con las primeras máquinas de escribir. Resuelta la multiplicación y la división (aunque por sucesivas sumas y restas), era necesario introducir una innovación que permitiese la entrada de datos a través de un teclado.
Teclado frente a controles deslizantes
Sería Dorr Eugene Felt (1862-1930) y su Comptometer quien hizo posible una sumadora -comercial- gobernada por teclas. De esta serie de equipos nos llama la atención su gran teclado. Realmente, se traslada el concepto de barra vertical deslizante a un teclado. Esto significa que para cada cifra hay nueve teclas disponibles (del 1 al 9 y el 0 se obtiene al no pulsar ninguna tecla) y, en función de la longitud del número, emplearemos la vertical de decimales, unidades, decenas, centenas, millares… Esto significa que si nuestra máquina puede representar números de hasta 9.999.999,99 (una longitud de nueve números) y que para cada cifra tenemos nueve teclas… Si, en efecto, ¡Tendremos un total de 81 teclas! Una vez más, sorprende ver, como este modelo de teclado sobrevivió casi 100 años y era la opción preferida de un operador debido a su “supuesta” velocidad y robustez, en contra del teclado de diez teclas, inventado hace tiempo…
Impresión en papel
Una vez resuelta la entrada a través del teclado el siguiente paso era la salida. En aquella época la televisión y los display de caracteres son cosa de la imaginación. Por lo tanto, el registro más evidente de las operaciones es el papel, y la consiguiente impresión. A finales del siglo XIX la impresión de caracteres sobre papel es una técnica conocida y las primeras máquinas de escribir dan los primeros pasos. Por lo tanto, lo más lógico, es pensar en un hibrido entre el Comptometer y la máquinas de escritura. Esta máquina fue fruto de la invención de William Seward Burroughs (1855-1898) y se comercializó usando su apellido: Burroughs. Esta máquina fue un gran éxito al permitir dejar un registro escrito de lo que se estaba sumando y el resultado. No lo he comentado pero esta máquina, al igual que la anterior, es totalmente manual y depende de una palanca para hacer las operaciones. También hay que decir que estos ingenios resumen a la perfección una época dominada por el hierro fundido y las formas elaboradas y, en el caso de Burroughs, el vidrio con el que se adornan sus caras. Son el último suspiro de la mecánica victoriana.
Teclado de 10 teclas
Como he comentado más arriba, si hay algo que distingue a estas calculadoras hasta la mitad del siglo XX es su monstruoso teclado. Para muchos inventores de la época era lógico pensar en cómo simplificar y humanizar aquel “intimidatorio” teclado. Es algo que no tardaría en ser abordado por inventores como James Lewis Dalton (1866-1926), creando la primera sumandora con un teclado de 10 teclas y un totalizador. Es decir, un teclado similar a lo conocemos. Resulta paradójico comprobar que estas sumadoras existen casi desde el comienzo del siglo pasado pero eran vistas con cierto desdén por los profesionales del cálculo quien preferían el teclado expandido. Desde el invento de Dalton, hasta la llegada de los transistores -casi la mitad del siglo XX-, la opción de 10 teclas no fue muy común. Quizás, tras comenzar la dura competencia contra los fabricantes japoneses y sus modelos mucho más baratos basados en 10 caracteres, ya no tenía sentido seguir empeñados en el teclado expandido.
Calculadoras electromecánicas
En la primera década del siglo XX empieza a llegar el suministro eléctrico a las grandes ciudades y aparecen los primeros electrodomésticos. Es el momento de prescindir de la fuerza bruta y sustituir la “anticuada” manivela por un motor eléctrico que hará funcionar a las primeras calculadoras electromecánicas. Alguna de ellas, como el suministro no es muy constante y tienen vocación de portabilidad, soportarán ambos modos de funcionamiento: manual y eléctrico.
El siguiente y último paso comentado en este texto es el uso de la electrónica para construir máquinas de calcular. La invención y uso del tubo de vacío o triodo termoiónico -inventada por Lee De Forest (1873-1961) con el nombre de Audion– permitió gobernar a nuestro antojo un flujo de electrones en un entorno gaseoso (válvula) y, posteriormente, en un semiconductor (transistor). La invención del triodo termoiónico marca el comienzo de la electrónica y permitió la construcción de amplificadores de audio, la radio, la TV y, por supuesto, ordenadores y calculadoras.
Colección | Datos, censo y tabuladoras | El Aritmómetro | Inicios de la Industria Informática
Datos, censo y tabuladoras
enero 27, 2018 on 8:44 pm | In análisis de datos, colección, hist. informática | No CommentsAdolfo García Yagüe | El tratamiento de los datos no es algo reciente, ni siquiera es una disciplina nacida a la luz de los progresos de la Edad Moderna. Las civilizaciones de la antigüedad ya gestionaban datos. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia podemos encontrar datos de producción agrícola e impuestos. Los romanos, por su parte, ya eran conscientes de la importancia del empadronamiento de la población; y los chinos de hace miles de años mantenían un preciso registro astronómico. No obstante el punto de inflexión se produce a finales del Siglo XIX cuando se automatiza el cálculo y tratamiento de los datos.
En el Siglo XVII aparecen las máquinas de cálculo de Blaise Pascal (1623-1662) y Gottfried Leibniz (1646-1716). Estos ingenios permitían operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Será durante la siguiente centuria cuando el cálculo mecánico alcance su madurez de la mano de Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-1870) y su aritmómetro aparecido el año 1822. Sin abandonar el XIX, gracias al infatigable Charles Babbage (1791-1871) y su inacabada obra, aparece el concepto de máquina programable. En este siglo también aparecerán las máquinas especializadas en cálculo algebraico como las de Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). En este escenario de mecanización del cálculo, falta el complemento de los datos. La gestión mecánica de éstos fue consecuencia de la necesidad de acelerar el tratamiento del undécimo censo de EE.UU, en 1890. Con este fin fue convocado un concurso de ideas al que acudió Herman Hollerith (1860-1929), un empleado de la propia institución censal. Inspirándose en el telar programable con tarjetas perforadas de Joseph Marie Jacquard (1752-1834) y en la máquina de Babbage (también programable con tarjetas perforadas), propuso automatizar el recuento censal con una máquina a la que llamó tabuladora. La tabuladora se alimentaba de tarjetas perforadas en las que previamente un empleado del censo había transcrito a pequeños agujeros la información de las encuestas censales. De esta forma, cada tarjeta reunía los datos de un ciudadano: su sexo, procedencia, edad y estado civil, entre otros, e incluso algo impensable -y políticamente incorrecto- en nuestros días como la raza y las congregaciones religiosas. La tabuladora procesaba cada tarjeta detectando la presencia o no de un agujero y llevaba la cuenta de los perfiles del conjunto de ciudadanos.
Aquellas máquinas dieron paso un paso evolutivo al ser “fácilmente programables”. Esta programación aportaba flexibilidad para permitir usar la máquina para la tarea que deseáramos, por ejemplo en control de la producción, la planificación de horarios de trabajo o las nóminas. Es lo que conocemos como lógica cableada y en la colección podemos observar un módulo que permite la programación de una de estas máquinas. Rápidamente, las tabuladoras también se emplearon para realizar operaciones aritméticas convirtiéndose en el centro de cálculo de las grandes compañías.
Las tabuladoras dieron otro salto evolutivo con la introducción de la tubo de vacío. Aquel componente de cristal era frágil, pero muy silencioso en comparación con los resortes y ruedas dentadas. La era electrónica acaba de comenzar. Lógicamente, las tabuladoras no tardaron en ser totalmente electrónicas siendo más rápidas, fiables y protagonizando el punto final de la era mecánica.
En este momento, hacia la segunda mitad de los años cuarenta y principio de los cincuenta, aparecen los primeros ordenadores y con ellos el concepto de programa descrito años atrás por Babbage y Ada Lovelace (1815-1852), sin olvidar a Alan Turing (1912-1945). Es decir, sobre una máquina de propósito general, escribimos un programa donde se indica que hacer con los datos que vamos a introducir. Lógicamente, esta entrada de datos lleva implícita una salida de datos. Es lo que conocemos como Entrada y Salida (Input-Output o I/O). En aquellos primeros años, y hasta el comienzo de los años ’80, ese proceso de Entrada y Salida de datos se apoya en tabuladoras. En efecto, como podemos comprobar en alguna pieza de la colección, durante este (gran) periodo las tabuladoras se utilizan, por ejemplo, para imprimir recibos de impuestos. Por supuesto, también se utilizan para introducir programas en aquellos ordenadores. Este uso y método de I/O conformará una jerga que se ha venido utilizando durante años en informática, y se ha utilizado durante mucho tiempo para definir perfiles profesionales: Perforador (de tarjetas), grabador, programador, analista… Ahora, con lo rápido que va todo, sorprende comprobar que las tabuladoras hayan aguantado tanto.
La proliferación de los tubos de imagen (monitores), teclados y los soportes magnéticos hizo que careciera de sentido seguir usado máquinas de tarjetas o de tabular. Poco a poco se fueron desconectando y pasando a la historia, pero no olvidemos que se concibieron para automatizar y sacar conclusiones de toda la masa de datos que hay dentro de un censo. Es, en definitiva, el Big Data del siglo XIX.
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Sonikas 15, el 23 de diciembre
diciembre 11, 2017 on 7:42 pm | In arte sonoro, música electrónica, sonikas | No CommentsMuchos de vosotros nos habéis preguntado si este año había Sonikas. Ante esa pregunta solo podíamos encogernos de hombros y os recordábamos que dependíamos de la ayuda del Ayuntamiento de Madrid y que, hasta última hora, no conoceríamos su veredicto… Cómo sabéis casi siempre vamos al límite y seguimos queriendo mantener la gratuidad del evento.
Pues bien, por fin os podemos anunciar que este año habrá Sonikas. Será la edición número quince y -por la razón antes comentada- nos vemos obligados a preparar un festival a contra reloj, pero no por ello de menor calidad.
La cita tendrá lugar el día 23 de diciembre, sábado, en el Centro Cultural Lope de Vega, en la calle Concejo de Teverga. Ya sabéis, en el barrio de Entrevías, donde nos vimos el año pasado.
Serán cuatro artistas en un solo día, como en las primeras ediciones. Empezaremos a las 19:00h y estarán con nosotros Nad Spiro, Af Ursin, EatingRoof y Valerio Tricoli.
Nos vemos pronto y gracias por vuestra paciencia.
[+ info www.ccapitalia.net/crc]
Circuitos Integrados y Microprocesadores
noviembre 26, 2017 on 6:24 pm | In colección, hist. informática | 2 CommentsTercera Generación
Adolfo García Yagüe | El transistor planar, nacido en la generación anterior, dejaba claro que era posible construir un dispositivo semiconductor en dos dimensiones empleando técnicas fotolitográficas. Se abría así la puerta a la invención del chip. El circuito integrado, chip o microchip será el protagonista de esta generación permitiendo reunir, en un único substrato físico de unos pocos milímetro cuadrados, numerosos componentes entre los que se encuentran aquellos de naturaleza semiconductora (transistores y diodos), y los de tipo tradicional como las resistencias, condensadores y bobinas. Poco a poco la técnica, basada en la impresión del fotolito del circuito a fabricar, se fue refinando y permitió aumentar la escala de integración. Así, hablamos de SSI para referirnos a una baja escala de integración que va desde los 10 a los 100 transistores (Small-Scale Integration), estamos en 1964. MSI en 1968 (Medium-Scale Integraion) de 101 a 1.000 transistores; LSI en el 71 (Large-Scale Integration) de 1.001 a 10.000; en 1980 VLSI (Very Large Scale Integration) de 10.001 a 100.000 transistores; ULSI en 1984 (Ultra-Low-Scale Integration) de 100.001 a 1.000.000; y GLSI (Giga-Low-Scale Integration) más de un millón de transistores.
Al igual que su predecesor, el circuito integrado tiene muchos progenitores que nos recuerdan su trabajo. Desde las primeras patentes del alemán Werner Jacobi (1904-1985) de Siemens, hasta el inglés Geoffrey Dummer (1909-2002). Pero, sin duda, el punto de inflexión se produce por el trabajo de los americanos Jack Kilby (1923-2005) (Texas Instruments) y Robert Noyce (1927-1990), este último trabajaba en la mencionada Fairchild y es uno de los que trabajó con William Shockley.
Los circuitos integrados no tardaron en emplearse en la construcción de ingenios aeronáuticos. Realmente el mundo militar fue uno de los primeros clientes ya que se simplificada el diseño, el peso y tamaño. La industria de los ordenadores rápidamente se convirtió en un usuario fiel del nuevo componente. En este punto, y en esta generación, es obligado mencionar a IBM y su Sistema 360. En él se emplearon masivamente los circuitos integrados y unos módulos de circuito impreso que le dotaban de gran flexibilidad (Solid Logic Technology). Además, el Sistema 360 de IBM, representaba un antes y un después en todo lo que había. Conceptos como virtualización de máquinas, arquitecturas de red, tiempo compartido y compatibilidad dentro de la familia, nacían con él. Este ordenador, y sus descendientes, se convertirán en el estándar para las grandes compañías y será el gran rival de otros fabricantes.
La proliferación de circuitos integrados y sus respectivos fabricantes hacía necesaria la estandarización de estos. En pocos años el mercado estaba inundado por el nuevo componente y resultaba difícil -por no decir imposible- buscar y encontrar un repuesto o circuito integrado equivalente. No se pretendía que para cualquier componente hubiese una segunda fuente pero, al menos, para aquellos más básicos era deseable. Tampoco facilitaba el hecho de que cada fabricante manejara un encapsulado distinto, muchas veces heredado del transistor. Era necesario establecer un encapsulado común y, sobre todo, sentar las bases de unas familias lógicas que normalizasen las funcionalidades más comunes.
Esta es la razón por la que en esta generación aparecieran las familias lógicas TTL 7400 de Texas Instruments (Transistor-transistor Logic), la CMOS 4000 de RCA (Complementary Metal-oxide-semiconductor), y el encapsulado DIP (Dual in-line package) inventado dentro de Fairchild en 1964.
Cuarta Generación
El núcleo de conocimiento de la pujante Fairchild estaba formado por ingenieros y científicos que habían trabajado con William Shockley. Se notaba que algo dentro de Fairchild era diferente a las demás compañías. Sólo había que comprobar su protagonismo y el número de innovaciones que lanzaban al mercado. Realmente “la Fairchild” que conocemos era un apéndice que una compañía mayor fundada en 1927 y dedicada a fabricar diverso material para el ejército, destacando sus cámaras de fotografía aérea. Aquello de montar una división de componentes semiconductores y, sobre todo, tener éxito, era un regalo para su fundador Sherman Fairchild (1896-1971). También influía que en la exitosa división de semiconductores participaba un fondo de inversión que daba cierta libertad a los genios de la recién fundada.
Aquello no era suficiente y, para el siguiente paso, era necesario ser el dueño de tu propia compañía. Así es como nace Intel de la mano de Gordon Moore (1929) y Robert Noyce. Un poco más tarde se uniría a ellos Andrew Grove (1936-2016), procedente también de la legendaria Fairchild.
Lo que pasó en aquellos años en Intel fue trepidante. Se trataba de identificar “nichos” y ahí innovar con todas las fuerzas. Uno de esos nichos era la memoria ya que, a finales de los años sesenta, aún se seguía dependiendo de las memorias de ferrita. Comparadas con los circuitos integrados, parecía anacrónico seguir usando las complejas, costosas y delicadas memorias. Ese fue el primer golpe de efecto de Intel. Con solo unos meses de vida, en 1969, pusieron en el mercado una diminuta memoria de encapsulado DIP -la 3101- que ofrecía 64 bit al mercado. En el mismo año lanzaron otro producto llamado 3301. Esta vez se trataba de una memoria de solo lectura, grabable (ROM), de 1.024 posiciones. También en el año 1969, comercializaron la 1101 como la primera memoria RAM de 256 bit. Al año siguiente, Intel presentó la famosísima 1103, una memoria RAM dinámica de 1.024 posiciones que supuso el abandono definitivo de los núcleos de ferrita. Por último, en el año 1971, cuando se empezaba a configurar una nueva generación, Intel presentaría la primera memoria ROM que podía ser borrada con rayos ultravioletas y reutilizada (vuelta a grabar), la EPROM 1701. Resultaba indiscutible que el “nicho” de Intel en aquellos primeros años era la memoria.
Estas memorias, junto a las familias TTL, ponían en evidencia lo que algunos empezaban a soñar y está relacionado con la libertad y facilidad para diseñar algo… En este clima, la empresa de calculadoras japonesa Busicom se acercó a la incipiente Intel con una petición muy concreta: Queremos seguir fabricando calculadoras y necesitamos ser competitivos. Para ello necesitamos poner el mercado varios modelos de calculadora y queremos evitar tener que rediseñar las funcionalidades de cada calculadora y su montaje. Por lo tanto, queremos algo que permita programarse y limite las posibles funcionalidades. Más o menos esta era la petición de Busicom e imagino que no sonaba extraño a los de Intel. Si os dais cuenta están pidiendo algo que interprete software sobre un hardware estándar. Deseaban “desacoplar” el costoso diseño hardware de la evolución del producto… Necesitaban algo programable. Necesitaba un Microprocesador.
En cualquier máquina antigua era fácil identificar -visualmente- la mastodóntica unidad lógica y aritmética, sus buses y registros de memoria, entre otros. Ya que la tecnología de integración LSI lo permitía, la idea de Federico Faggin (1941), ex de Fairchild, consistía en reunir la mayoría de estas “cajas” en un único chip, y ofrecérselo a Busicom. Es decir, un circuito integrado capaz de ser programado por software. Así es como Intel sacó de sus laboratorios el Microprocesador 4004, el primer micro de la historia. Corría 1971.
Aunque era tremendamente humilde, el 4004 inauguraba la cuarta generación. Apenas podía ser usado más allá de aplicaciones muy específicas, como las calculadoras. Aun así, el hecho de ser programable, abría la puerta a futuros e inmediatos desarrollos más capaces y, sobre todo, a una nueva era que todavía dura. Al 4004 le siguió el 4040 y, conscientes de su limitación para ser usado por un ordenador, apareció en el año 1974 en Intel 8080.
El 8080 fue una auténtica revolución. Junto al resto de chips inventados años antes, permitía fabricar un ordenador a cualquier aficionado a la electrónica…
A partir de aquí podemos alargar la historia citando más generaciones. Podemos meter al PC de IBM, la inteligencia artificial, etc. En efecto, son cosas importantes y marcan un antes y después pero, la realidad, es que nos alejamos de lo sustancial que es cómo funcionan los ordenadores. Al microscopio, a fin de cuentas, un Core o un ARM no se diferencian tanto del veterano 8080.
Colección | Emisión Termoiónica y Lee De Forest | Relés, válvulas y transistores | Inicios de la Industria Informática
Relés, válvulas y transistores
noviembre 26, 2017 on 6:02 pm | In colección, hist. informática | 1 CommentAdolfo García Yagüe | Resulta imposible leer sobre la historia de la informática y no toparse con el término “generaciones”. Con esta expresión nos referimos a las etapas que han marcado la evolución y utilización de un nuevo componente en la fabricación de ordenadores. Lógicamente, como no podía ser de otra forma, la existencia de una nueva técnica, innovación o componente, suele alumbrar otras invenciones. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que el uso de Circuitos Integrados permitió la fabricación y la miniaturización de una nueva generación de ordenadores pero, además, facilitó la invención de la Unidad de Diskettes.
Empezamos pues en lo que había al comienzo, antes de la Primera Generación. Como hemos visto en otros artículos las primeras máquinas eran mecánicas. En su interior había innumerables relés que se encargaban de hacer las operaciones lógicas. El relé era conocido desde los tiempos del telégrafo y se inventó para “relevar” el debilitado impulso eléctrico a lo largo de los tendidos de cable. Fue inventado en 1835 por el americano Joseph Henry (1797-1878) y era usado, como he dicho, como “amplificador” de estas líneas. Los técnicos se percataron de que el relé facilitaba el control de la conmutación y no se tardó en elucubrar una central telefónica “automática” donde, para poner en contacto a dos personas, no medie un operador (esto pasó a principios del siglo XX). En esa época un afamado ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), venía trabajando en maquinas analógicas mecánicas y se dio cuenta de las posibilidades del relé al construir autómatas que tenían que tomar alguna decisión lógica ante un evento. Se adelantó a su tiempo y en 1914 presentó un tratado llamado “Ensayos sobre automática”.
Torres Quevedo fue un sabio y, aunque era una figura reconocida dentro y fuera de España, la construcción de un autómata no era su prioridad técnica y la opinión pública estaba más interesada en sus grandes dirigibles y, por su puesto, en el transbordador con el que se cruza las cataratas del Niágara.
No fue hasta el año 1937 cuando un científico –de la Bell Telephone– llamado Claude Shannon (1916-2001) abordó matemáticamente el estudio de los circuitos de relés. Este no era un tema trivial para un constructor de centrales telefónicas ya que cuantos más usuarios «cuelgan» de una matriz de relés resulta más complejo poner en contacto a dos personas y no perjudicar al resto. Es decir, establecer el circuito y no afectar a otro que ya comunica a dos personas… Mientras Shannon investigaba en la lógica de las citadas redes su colega de la Bell, George Stibiz (1904-1995), fabricaba en la cocina de su casa una calculadora basada en relés. En 1938 Shannon publicó el famoso artículo “Análisis Simbólico de Relés y Circuitos de Conmutación” y Stibiz demuestra que era posible la construcción de un ordenador. Estos trabajos no dejaron indiferente a nadie y coinciden con la construcción del Mark 1 entre la Universidad de Harvard e IBM. Lejos de EE.UU., en la Alemania del ’38, Konrad Zuse (1910-1995) construía su máquina Z1, también basada en relés.
El texto de Shannon y el Mark I pusieron tras la pista a más de uno. El mundo estaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y se necesitaba una máquina de mayor capacidad, precisión y, sobre todo, rapidez. Así es como nace ENIAC (EE.UU.) y Colossus (Reino Unido). Esa necesidad militar será la que “impulse” el desarrollo de los primeros ordenadores basados en válvulas de vacío. Es decir, de la primera generación.
Primera Generación
La válvula fue inventada en 1904 por el británico John Ambrose Fleming (1849-1945) a partir de un fenómeno descubierto -pero no entendido- por Thomas Alva Edison (1847-1931). Fleming inventó y patento el tubo de vacío como diodo y aplicó su capacidad para rectificar corriente alterna en continua a la detección de señales de radiofrecuencia. Mientras esto sucedía, el americano Lee De Forest (1873-1961) introducía una “rejilla” polarizada entre el cátodo y el ánodo del diodo, dando lugar al triodo. Aunque parezca mentira, las aplicaciones de este tríodo -recién inventado- son muy numerosas e introdujo a la humanidad en la era de la electrónica.
Resumidamente, la válvula permite controlar un flujo de electrones dentro de un medio gaseoso a baja presión. Estos gases, o el vacío, hacen que sea necesario confinarlos dentro de una ampolla de cristal cerrada herméticamente. Por “control” nos referimos a la amplificación, modulación y conmutación del citado haz de electrones. Estos electrones se generan (emisión termoiónica) cuando el filamento alcanza la incandescencia (de 900 a 1000 grados centígrados) aplicando un voltaje relativamente bajo, por ejemplo, a 6V y 1A. En cambio, para el control de los mencionados electrones en el interior del tubo se requiere tensiones más altas que pueden llegar a más de 100 voltios. Pese a esas dificultades técnicas, derivadas de la alta temperatura, su tamaño y el consumo eléctrico, se han construido numerosas máquinas basadas en tubos de cristal, incluyendo los primeros “cerebros electrónicos”.
De este capítulo el más conocido -por ser el más publicitado- fue el ENIAC. No obstante, hace unos años, el Reino Unido hizo público que usó durante la II Guerra Mundial un ordenador llamado Colossus para descifrar los códigos alemanes. Aquellas máquinas eran grandes calculadoras programables mediante conexiones que facilitaban la toma de decisiones de los militares. Todavía no eran programables con algún tipo de lenguaje.
Por parte de IBM, sus tabuladoras mecánicas evolucionaron hacia el empleo de válvulas. Tras la contienda, destaca el nacimiento de la firma UNIVAC quién construirá el primer ordenador comercial, multipropósito y programable. En su origen, UNIVAC fue una compañía dirigida por John Presper Eckert (1919-1995) y John William Mauchly (1907-1980) quienes, años antes, estaban al frente del ENIAC. Se inicia así la competición entre fabricantes.
Esta primera generación nos dejó innovaciones que ahora consideramos básicas, como el almacenamiento masivo y la programación en ensamblador. Quizás, el libro que mejor resume esta época es “High-Speed computing devices”, publicado en 1950. Obviamente las revistas de la época se hacen eco de lo que sucede. En particular Radio Craft, más tarde denominada Radio-Electronics y enfocada en la electrónica, la incipiente televisión, la radio y, como no, los radioaficionados. No debemos olvidar que son años donde la válvula de vacío es muy común y representa la pieza central de cualquier aparato electrónico.
En un plano más cercano, las calculadoras mecánicas evolucionaron tímidamente al uso de las válvulas. A pesar de que ya se conocía como debían estar construidas, la adopción de este invento por parte de los fabricantes fue muy tardío y apenas unos pocos se animaron. El caso es paradójico porque, en la fecha que -por fin- se usó la válvula, ya estábamos metidos en la segunda generación.
Segunda Generación
La válvula funciona, incluso funciona tan bien que hoy en día se sigue empleando en algún dispositivo. No obstante, dejando a un lado su uso actual en la amplificación audio “sibarita” y en algunas etapas de radiofrecuencia, ya no es un elemento de uso masivo. Como decía arriba la válvula impone importantes condicionantes técnicos. Alguno de ellos tiene que ver con el tamaño y el calor que desprenden. También su fragilidad, al tratarse de un elemento de cristal, sin olvidar de su precio. Es evidente que un ordenador de la primera generación necesita muchas válvulas, y estás fallan de vez en cuando, es muy grande y consume mucho.
Era una necesidad buscar algún material que permitiese, de una manera fácil, el control de los electrones cuando pasan a través suyo. Aquel material existía y se conocía dicho fenómeno, se trataba del Germanio y su propiedad llamada “semiconducción”. Este elemento químico que está presente en la tabla periódica no es de fácil obtención. Como digo, aunque era conocido, había que conseguirlo, purificarlo y hacer algo útil con él. Posiblemente, alguna de estas razones, hizo que no se inventara antes de transistor. John Bardeen (1908-1991), Walter Brattain (1902-1987) y William Shockley (1910-1989) profundizaron es su propiedad semiconductora, como alternativa a una válvula. Se estudió a fondo y se construyó el transistor en 1948. Una vez más, fue en los laboratorios Bell y los implicados fueron reconocidos con el premio Nobel en 1956. Rápidamente, para la construcción de los mencionados transistores, se usó Silicio en lugar de Germanio. Este elemento es más abundante, más barato y, además, sus propiedades semiconductoras son mejores.
El uso de transistores representa una auténtica revolución. A diferencia de las válvulas, es un componente resistente y pequeño, muy barato y, a la hora de diseñar, se simplifica enormemente este. Con las citadas propiedades a tu favor no es de extrañar que el uso de transistores hay permitido máquinas más rápidas, baratas y potentes. En cualquier caso, no todo es perfecto…
La citada imperfección reside en que el transistor, como lo vemos a través nuestros ojos, es un elemento con “volumen”. Es decir, aunque es muy pequeño, tiene tres alambres o patitas y un cuerpo que le da forma. Se puede ver y tocar. Esta necesidad de tamaño y la conexión de las mencionadas patas al elemento semiconductor hacen difícil reunir un buen número de transistores en un mismo circuito. Los científicos e ingenieros eran conscientes de esta limitación pero -de la forma habitual- no parecía tan evidente pasar un objeto 3D (el transistor y sus respectivas patitas), con forma y volumen, a algo totalmente plano.
Hay numerosos padres y compañías que se atribuyen alguna parte de la paternidad del transistor planar pero, el mayor mérito, corresponde a Jean Hoerni (1924-1997) de la compañía Fairchild. En aquel tiempo había mucha innovación alrededor de los semiconductores por eso el número de compañías, nombres y patentes es muy largo y, sin pretenderlo, se produce una innovación colaborativa. Esto es, uno puede inventar la técnica para fabricar pero el siguiente, que es de otra compañía, inventa el producto. Así ha pasado con los transistores y los semiconductores en general. La nube de patentes que hay detrás de un producto es inmensa y es obra de personas y compañías diferentes.
El transistor nos dejaría ordenadores más grandes y potentes pero, sobre todo, hizo posible que estos se programen en lenguajes de alto nivel. Es decir, lenguajes con sentido para los humanos. Así es como nacieron los legendarios FORTRAN y COBOL. El primero fue inventado a medida de los ingenieros y los científicos (FORmula TRANslation), y el segundo (Common Business-Oriented Language) estaba pensando para ser usado por contables y gente que maneja grandes listas. En este punto hay que recordar que el COBOL se inspiraba en el más antiguo de todos, el FLOW-MATIC, inventado en 1955 por Grace Murray Hopper (1906-1192) y usado en UNIVAC.
Por otro lado, mencionar que, las primeras unidades de almacenamiento masivo y acceso aleatorio (discos duros), nacen en esta época de la mano de IBM y su RAMAC (1956). También aparecerá la compacta memoria RAM basada en minúsculos núcleos de ferrita. Estas tarjetas de memoria permitieron prescindir de los complejos Tubos Williams (basados en la pantalla de un osciloscopio) y líneas de retardo de magnetostricción. Las Memorias de Ferrita aportarían cierta “modularidad” dando un aspecto más compacto, a la altura del transistor. No hay que olvidar que se conocía como fabricar una memoria RAM con válvulas o transistores, incluso con relés, haciendo con ellos un flip-flop o biestable. No obstante, el tamaño (número de bits) que se puede almacenar es muy limitado y su rapidez depende de este circuito, pudiendo representar un cuello de botella. Aun así, el biestable es un circuito ampliamente empleado en la construcción de ordenadores y la disminución de su tamaño ilustra a la perfección la evolución de la que estamos hablando.
Por último, anteriormente he citado a Jean Hoerni y su invento dentro de Fairchird, pero no he mencionado la historia que cuenta que él y otros colegas que abandonaron al mismísimo William Shockley aduciendo que su carácter controlador limitaba la creatividad de aquel que trabajaba a su alrededor. Así es, no olvidemos que en aquella época la invención de Shokckey, y él mismo, gozaban del reconocimiento mundial. Supongo que con semejante palmarés no era complicado montar una compañía que llevara su propio nombre: “Shockley Semiconductor Laboratory”. Hoerni y otros compañeros eran jóvenes (más o menos 15 años menos que Shockley), con ideas frescas y un planteamiento claro: Los avances (o retrocesos) de una investigación marcaban el camino a seguir. Diferente a Shockley, quien prefería seguir lo que se (él) decidía desde el principio hasta el fin. Queramos o no, había un pequeño salto generacional y las cosas empezaban a ir muy rápido. También, esta actividad dejaba de ser cosa de las compañías ya establecidas, existiendo una oportunidad para los recién llegados y, sobre todo, para los bancos y sus inversiones que miraban con curiosidad todo aquello. Volveremos sobre el tema…
Colección | Inicios de la Industria Informática | Emisión Termoiónica y Lee De Forest | Circuitos integrados y microprocesadores
Presentando la colección
noviembre 12, 2017 on 8:02 pm | In colección, hist. fotografía, radio, tv y vídeo, hist. informática, hist. sonido y música electrónica, hist. telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe | Nunca veo el momento de empezar a contar esta historia: la historia de la colección de ordenadores y diverso material electrónico que amontono desde hace años. Llevo casi media vida buscando, adquiriendo y clasificando piezas con el ilusorio objetivo de montar un museo. Mientras llega ese día (si es que llega), ya es hora de pasar a la acción y compartir este pequeño tesoro, aunque sea virtualmente.
En esta recopilación de piezas he intentado alejarme de la acumulación de material -a veces irracional- en la solemos caer los frikis de la subespecie geek. En esa búsqueda y selección de material me he autoimpuesto un guion a través del cual sea más fácil contar historias, enlazando objetos y, sobre todo, explicando el impacto de cada uno de ellos.
El guión comienza en 1890. De aquel año es uno de los objetos más antiguos de la colección. No se trata de una máquina, es una revista. Es un ejemplar de Scientific American en cuya portada se presenta al mundo la máquina que permitirá automatizar el undécimo censo de Estados Unidos. Aquella máquina, inventada por Herman Hollerith, sería el remoto antecesor de lo que hoy denominamos Big Data. Además, está máquina, a la que llamaremos tabuladora, sería el embrión de una gran compañía: IBM (International Business Machines).
Contemporáneas a aquellas primeras tabuladoras de principios del Siglo XX, poseo alguna calculadora mecánica. Como su nombre indica son máquinas para realizar cálculos básicos (suma y resta) y, en su momento, junto con los vehículos, representaban la cúspide la modernidad.
El anterior capítulo mecanicista da paso a publicaciones de principios de los años cuarenta que hablan de increíbles máquinas electrónicas capaces de emular un cerebro. Es en estos años donde se situarían los antecedentes de lo que vendría después: tubos de vacío, lenguajes de programación, transistores, sistemas operativos, memorias de ferrita, circuitos integrados, microprocesadores y, lo más importante, el nacimiento de una industria capaz de impulsar semejante innovación. Mi guion este periodo culmina hacia finales de los sesenta y principios de los ’70, cuando a toda esta tecnología acceden jóvenes idealistas decididos a cambiar el mundo con ella…
… Y vaya si cambiaron el mundo. Aquellos jóvenes idealistas apasionados por la tecnología hicieron posible que hoy tengamos un ordenador en casa, que exista Internet y que aún tengan sentido conceptos como libertad, código abierto, curiosidad técnica y comunidad. De esta época atesoro alguna de las piezas que más valoro, como un Altair 8800 o los cuadernos originales que publicó Bell Labs con el código fuente de la versión 6 de UNIX, elaborados John Lions, profesor australiano de la University of New South Wales, para que sus alumnos comprendieran el funcionamiento de un sistema operativo. Este periodo fue corto pero muy intenso y con un impacto que aún resuena en nuestros días.
La espontaneidad y pasión del periodo anterior desembocaría en dos formas de entender y emplear la informática. Por un lado, en la segunda mitad los ’70, negocios y profesionales empiezan a usar ordenadores como una poderosa herramienta que ayuda a incrementar su productividad. Por otra parte, en el comienzo de la nueva década, el ordenador llamará a la puerta de los hogares para ocupar un sitio destacado en la familia. A diferencia de hoy en día, en aquella época las máquinas de ambos mundos eran completamente diferentes. El Home Computer u ordenador doméstico solía ser una máquina humilde, de prestaciones limitadas pero tremendamente versátiles. En aquellas máquinas jugábamos y muchos de nosotros aprendimos a programar y allí se configuró nuestro futuro profesional. En cambio, los equipos profesionales o Personal Computer eran máquinas infinitamente más caras. Solo accesibles para profesionales acomodados y empresas deseosas de modernizarse.
Con el tiempo el mercado se fue homogenizando. El constante avance de la tecnología y su abaratamiento provocó que, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, las fronteras entre ordenador doméstico y profesional fueran cada vez más difusas. El resultado es que a finales de los ’80 el mercado estaba unificado y no tenía sentido hablar de Home o Personal Computer.
El último capítulo de mi colección se lo he querido dedicar a las comunicaciones entre ordenadores. A mi entender, este salto evolutivo -conectar dos o más ordenadores entre si-, supuso algo parecido al instante que el ser humano empezó a hablar con sus semejantes. Hasta el momento estábamos solos, con nuestros pensamientos/ordenador. La llegada de las comunicaciones nos ha permitido llegar a otros rincones del planeta, acceder a todo tipo de información y, en definitiva, no sentirnos tan solos. De este momento me interesa el acceso remoto a sistemas a través de líneas telefónicas, las BBS, el nacimiento de las redes locales y la interconexión de estas para construir lo que hoy llamamos Internet.
Como dije al comienzo, mi intención es dar forma a una pequeña exposición virtual. Para ello, además de textos, me apoyaré en fotos de las piezas de la colección. Estás las iré subiendo a una galería en Ccäpitalia.
NB-IoT y LTE Categoría M, mientras llega 5G
septiembre 25, 2017 on 2:51 pm | In m2m, iot, telecomunicaciones | 1 CommentAdolfo García Yagüe | Todo el mundo habla del próximo 5G y, entre otras cosas, de lo maravilloso que será para IoT (Internet of Things). Mientras llega, se implanta y aparecen los primeros dispositivos IoT los fabricantes -y los operadores- nos giramos hacia nuevas tecnologías como NB-IoT (Narrow Band IoT) y LTE Cat. M o LTE-M (LTE Categoría M) que prometen adaptar a IoT las actuales redes LTE y frenar el avance de tecnologías como Sigfox y LoRa…
En efecto, la semana pasada Orange publicó una nota de prensa donde nos informaba del éxito conseguido al hacer que sus BTS de Ericsson funcionaran con una Pasalela IoT, equipada con un modem LTE Cat. M, de TELNET Redes Inteligentes. Parecido a este ensayo, Telefónica mostró NB-IoT al principio de este año en el Mobile Word Congress. En esta ocasión NB-IoT también interoperaba con Ericsson, y era un sensor de detección de apertura de tapas de alcantarilla fabricado por la aragonesa antes mencionada.
Ambos casos evidencian el interés de los operadores por comprobar que su actual red móvil puede “conectar” con un dispositivo IoT de última generación. También se pone de manifiesto la importancia de estas redes en la evolución de IoT y la necesidad de dejar atrás -cuanto antes- las antiguas redes 2G y 3G. Menos evidente, e igual de cierto, es el peso que han cogido otras tecnologías como Sigfox y LoRa en esta carrera del Internet de las Cosas.
En España, Sigfox es una red propietaria cuyo operador es Cellnex. Esto significa que hay que llegar a un llegar a un acuerdo con ellos si deseas que tu IoT aproveche esta red. La empresa que está detrás de esta tecnología es la francesa Sigfox. Realmente en Sigfox se utiliza una banda de radio libre -como en Wifi o en Zigbee- por lo tanto ni Sigfox ni Cellnex pagan por el uso del espectro. Algo parecido pasa con LoRa. Lo que sucede con LoRa es que es más abierto y define solamente el nivel radio. En cambio, en Sigfox, además del nivel radio, tus dispositivos IoT (y tu) utilizáis otros servicios para facilitarte la vida. Lógicamente, por esto se paga.
Sigfox apareció hace ya unos años y hoy se puede disfrutar de un buen servicio en numerosos países. En el mercado se pueden encontrar -sin problema- chips con la capacidad radio Sigfox en las frecuencias (libres) europeas y americanas. El consumo eléctrico, importantísimo en aquellos dispositivos IoT que son autónomos y se alimentan con baterías, es muy bajo comparado con la alternativa GPRS (2G). Esto juega a su favor y la sencillez del despliegue de Red. Hay otro aspecto menos conocido relacionado con la robustez frente al uso de inhibidores radio, razón por la cual es empleado por la empresa Securitas en el caso que se llegue neutralizar la propagación de una alarma. En contra está lo limitado del ancho de banda que ofrece y el hecho de usar una frecuencia “libre”. Esa limitación del ancho de banda hace que sea muy difícil -por no decir imposible- el uso de Sigfox en aplicaciones IoT donde se envíe un volumen importante de datos. Sigfox se ha pensado para que los dispositivos envíen pequeños mensajes alertando de un hecho. Este canal ascendente es limitado, al igual que el descendente, tan importante en tareas de mantenimiento y teledescarga de un nuevo firmware. No obstante, a su favor, cuenta el ser una tecnología muy dura, rápida en el despliegue de Red, de bajo consumo eléctrico, sencilla, económica y, realmente, la primera pensada para IoT.
Aunque LoRa (Spread Spectrum) utiliza un nivel radio diferente a Sigfox (Ultra Narrow Band), el silicio LoRa también consume poco, es robusto, sencillo y económico. No obstante LoRa es una tecnología donde no se especifica nada más que el nivel radio. Si deseas o necesitas un Cuadro de Mando, o tienes que resolver el handover de un dispositivo IoT entre dos antenas LoRa (o instalar estas y asegurar la cobertura), te lo tienes que programar y montar tú. Lógicamente, esto choca con aquella aproximación en la que hay que buscar socios especializados en cada porción de tarta IoT. Sin olvidar alguna de las limitaciones de Sigfox, LoRa puede ser visto como la solución de comunicación IoT totalmente libre. Orange, en Francia, ha seleccionado LoRa como tecnología antagónica a Sigfox permitiendo desplegar servicios IoT que sería difícil realizar con 2G, 3G o 4G.
Tras estos párrafos es más fácil entender el anuncio de Orange España, o la experiencia de Telefónica con NB-IoT. En ellos nos hablan de la importancia que juega la radio en las comunicaciones IoT y de lo lejos que están los actuales 2G, 3G y 4G de estos temas. Realmente estas tecnologías se concibieren para que hablaran las personas (2G), tuviéramos ancho de banda y navegáramos un poco (3G); y la red fuera más eficiente al permitir IP y tuviéramos más ancho de banda (4G). En ningún caso se pensaron para que de la Red colgaran decenas de miles de dispositivos IoT de una única BTS, ni que estos estuvieran “dejados de la mano de Dios” consumiendo muy poco y enviando unos pocos datos. Tampoco se pensó que estas comunicaciones garantizaran el Tiempo Real de algunas aplicaciones IoT, ni que el uso del espectro radio fuera más eficiente (se ocupara poco espectro y el caudal de datos fuese menor).
Ahí es donde reside la fortaleza de NB-IoT y LTE Cat. M. Hasta que llega 5G, ambas resuelven sobre las actuales redes LTE los servicios IoT que se demandan. En las dos tecnologías se resuelve el ancho de banda y el uso del espectro. No obstante, en esta primera fase de interoperabilidad y fabricación de módems, estamos un poco lejos del consumo energético que tenemos con Sigfox y LoRa. También la necesidad de Tiempo Real puede no ser la esperada. Aun así, es la evolución de las actuales redes móviles para soportar IoT.
Referencias
julio 7, 2017 on 7:37 am | In descarga textos pdf, telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe | Sin minusvalorar ninguno de los proyectos que he desarrollado con compañeros, clientes y proveedores, echo la vista atrás y una de las cosas que más me llena de satisfacción es que mis explicaciones y presentaciones técnicas hayan sido citadas en trabajos universitarios de fin de Grado y otros de carácter educativo. Me enorgullece pensar que en algún momento he podido ser útil a alguien, compartiendo conocimiento y haciendo sencillo lo técnicamente complejo. Os dejo alguno de estos trabajos donde he sido referenciado con el ánimo de que entre todos sigamos construyendo conocimiento. Si conoces algún texto que aquí no está recogido y es público puedes enviármelo a agy@ccapitalia.net. Gracias a tod@s.
Rábano Alarcón, Carlos (2022). Estudio tecno-económico del despliegue del estándar 50G-PON sobre infraestructura óptica heredada. Trabajo final sobre comunicaciones ópticas del Master Universitario en Ingeniería del Telecomunicación. Universidad Oberta de Catalunya. España.
Moreno Manzanares, Jesús María (2022). Estudio tecno-económico del despliegue del estándar 50G-PON sobre infraestructura óptica heredada. Trabajo final sobre comunicaciones ópticas del Master Universitario en Ingeniería del Telecomunicación. Universidad Oberta de Catalunya. España.
Alarcón Loor, Angie Nicole (2022). Análisis de la calidad de servicio de la red FTTH en el cantón Echeandía de la provincia de Bolívar. Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad Técnica de Ingeniería de Telecomunicaciones. Ecuador.
Yos Magzul, Erik Fernando (2021). Diseño de la Red de Fibra Óptica con tecnología GPON para brindar servicios de telefonía en Patzún, Chimaltenango. Trabajo de Graduación presentado a la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Vázquez Chim, Jhoan Andrés (2021). Tecnología GPON: La Evolución Tecnológica de las Redes de Comunicaciones. Trabajo monográfico para obtener el Grado de Ingeniero en Redes. Universidad de Quintana Roo. División de Ciencias e Ingeniería. México.
Tanasie, Robert-Stefan (2021). Síntesis de instrumentos musicales mediante técnicas de inteligencia artificial. Trabajo fin de Grado. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de Zaragoza. España.
Montenegro Salinas, Cristian Fernando (2021). Estudio técnico para la implementación de una Red GPON para la Parroquia Sinaí de la provincia de Morona Santiago. Examen previo a la obtención del grado de Magister en Telecomunicaciones. Maestría en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Maruri Uriña, Erick Steven; Vargas Maquilón Jonathan Aldahir (2021). Implementación de un servidor de autoconfiguración y monitoreo para un ISP ubicado en el cantón Balzar. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Bustamante Espinoza, Manuel Junior; Meza Guerrero, Wisman Antony (2021). Red GPON para mejorar la infraestructura de Red en el laboratorio de la escuela profesional de Ingeniería Electrónica. Trabajo para optar al título profesional de Ingeniero Electrónico. Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Perú.
Brea Ruiz, Pedro Enrique (2021). Estudio del comportamiento de dispositivos optoelectrónicos mediante técnicas de elementos finitos. Proyecto fin de Grado. Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIT). Universidad Politécnica de Madrid. España.
Chico Analuisa, Luis Enrique (2021). Gestión y calidad de servicio para una Red IPTV con Tecnología GPON. Trabajo de titulación previo a la obtención del Grado Académico de Magister en Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Botero Cely, Luisa Fernanda (2021). Práctica profesional en la empresa Tucable S.A.S. enfocada en la gestión de la infraestructura de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos. Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Universidad Católica de Pereira. Colombia.
Puetate Manobanda, Marlon Vinicio; Guadalupe Rodríguez, Betty Nohemí (2020). Diseño de un sistema de video vigilancia IP para Sector Centro Norte de Pifo. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Samaniego Lindao, Jordan Omar (2020). Diseño e implementación de Red LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, red inalámbrica y administración de los dispositivos de Red para una institución educativa. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Morales Cañizares, Ricardo Napoleón; Quiña Pallasco, Alexis Bladimir (2020). Diseño de la Red FTTH del barrio La León sector Chilibulo para la empresa Arteksolution Cia. Ltda. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Electrónico. Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Ecuador.
Balboa Suárez, Daniel Alejandro; Maldonado Morales, Cristhian Mauricio (2020). Estudio de factibilidad de un sistema de videovigilancia para la zona centro sur de la parroquia de Pifo. Trabajo previo a la obtención de título de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional Quito. Ecuador.
Cárdenas Escobar, Jackson Arnuldo (2020). Reconocer las características de los modelos de gestión. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Colombia.
Valles Portela, Raúl Antonio (2019). Aplicar métodos para la solución de problemas en acceso vía inalámbrica con tecnología LTE. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Colombia.
Ruíz Pérez, Marco Andrés (2019). Diseño de una red de fibra óptica FTTH para brindar servicio de Internet a los usuarios de la empresa Redecom en el centro de la ciudad de Otavalo. Trabajo de grado previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Universidad Técnica del Norte. Ecuador.
Rodríguez Cotte, Yolanda (2019). Administración y monitoreo de los sistemas de gestión de red del segmento corporativo y residencial para los servicios de telefonía, e Internet de la empresa Claro S.A. esto mediante las plataformas de Maximo, SolarWinds y KOU. Trabajo de grado para optar al Título de Ingeniería de Telecomunicaciones. División de Ingeniería y Arquitectura. Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. Colombia.
Ramírez Zapata, Sergio (2019). Diseño de una Red de FTTH para el acceso de banda ancha en el condominio Galilea-Castilla, utilizando tecnología GPON. Trabajo para optar al título profesional de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad Nacional de Piura. Perú.
Pozo Sunta, Luis Fernando; Zurita Zurita, Kevin Andrés (2019). Diseño y simulación de una Red de Acceso 10G-PON para le sector de La Mariscal. Proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Mirano Tito, Víctor Hugo (2019). Diseño de una Red FTTH utilizando el estándar GPON para la urbanización Las Flores del distrito de San Juan de Lurigancho. Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Perú.
Jerez Serna, Carlos José; Sánchez Rangel, Liliana (2019). Viabilidad técnica y financiera para la implementación de tecnología de la Red FTTx-PON en una red de fibra punto a punto en el área Metropolitana de Bucaramanga. Trabajo de grado para optar el título de Especialista en Gerencia Comercial de Proyectos de Telecomunicaciones. División de Ingenierías y Arquitectura. Universidad Santo Tomás. Colombia.
Freire Chinachi, Adriana Katherine (2019). Diseño del servicio de IPTV sobre infraestructura GPON de la OLT Riobamba centro para la prestación de servicio de vídeo por suscripción de la CNT EP Chimborazo. Trabajo de titulación presentado para optar al Grado Académico de Ingeniera en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Facultad de Informática y Electrónica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador.
García Pampín, Rubén (2019). Diseño de una red telemática integral para dar servicio de voz, Internet y televisión al municipio de Malpica de Bergantiños. Trabajo de fin de Grado. Grado de Tecnologías de la Telecomunicación. UOC Universitat Oberta de Catalunya. España.
Cedillo Delgado, Christian Eduardo; Nieto Álvarez, Marco Andrés (2019). Análisis para la optimización del presupuesto óptico sobre la última milla, mediante pruebas dentro de la Red GPON de CNT en la ciudad de Azogues. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Electrónico. Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Ecuador.
Ondas VLF (2019). Material de Apoyo Educativo. Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.
Águila García, Ricardo David (2019). Diseño de una Red GPON para el barrio “El Paraíso de Jipiro” del cantón Loja, provincia de Loja, usando armario F01S300. Trabajo de titulación previo a la obtención del grado de Magister en Telecomunicaciones. Sistema de Posgrado Maestría en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Viloria Game, Emel (2018). Apropiar conceptos y analizar trama MPLS. Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería (ECBTI). Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Colombia.
Viera Galarza, Diego Rafael (2018). Interfaz gráfica para simulación de un OTDR aplicado en sistemas de comunicaciones por fibra óptica. Trabajo de Graduación. Proyecto de Investigación, presentado previo la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica Industrial. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Toapanta Mejía, Leslie (2018). Análisis técnico comparativo entre LR-PON y XPON. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Olmos Riquelme, Agustín (2018). Estudio práctico del despliegue de una red de distribución FTTH. Trabajo fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIT). Universidad Politécnica de Cartagena. España.
Moreno Ortega, Ernesto Enrique; Morán Doménech, Luis Antonio (2018). Diseño de una red FTTH en Urbanización Villas del Rey etapa Carlos mejorando el servicio de Internet. Previa a la obtención del Título de Ingeniero de Networking y Telecomunicaciones. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Universidad Estatal de Guayaquil. Ecuador.
Morales García, Francisco Xavier (2018). Estudio de la viabilidad para el diseño e implementación de la televisión por protocolo de Internet (IPTV) en la ciudad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.
Mamani Espirilla, Wilfredo (2018). Diseño de una red DWDM (Multiplexación por División en Longitudes de Ondas Densas) para la implementación de un Sistema FTTH en Instituciones de Sicuani. Tesis presentada para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Universidad Peruana Unión. Perú.
Álvarez Fajardo, Joaquín Alonso (2018). Diseño e implementación de experiencias de laboratorio, basadas en redes de acceso óptico GPON. Informe proyecto de Título de Ingeniero Civil Electrónico. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.
Moreno Manzanares, Mario Jesús (2018). Estudio tecno-económico del despliegue del estándar NG-PON2 sobre infraestructura óptica heredada. Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. UOC Universitat Oberta de Catalunya. España.
Guzmán Atamba, Ana Cristina (2018). Diseño de una red de acceso en un sector residencial para proveer servicios Triple Play utilizando tecnología de Red GEPON (Gigabint Ehternet Passive Optica Network) para la empresa Telconet S.A. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Redes de Información. Facultad de Ingeniería y Electrónica de Quito. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Herrera Medina, Edwin Mauricio; Quinche Cantor, Juan Carlos; Prieto Mora, Jonathan (2018). Diseño de la red GPON para Blue Telecomunicaciones en el municipio de Garagoa. Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Fundación Universitaria Unipanamericana. Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Colombia.
Carabajo Mendieta, Julio Adrián (2018). Evaluación y propuesta de un modelo de gestión de proyectos de Redes GPON basado en los procesos de la metodología del PMI (Proyect Management Institute). Trabajo de titulación para optar por el título de Tecnólogo en Redes y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad de las Américas. Ecuador.
Canaza Apaza, Ronald (2018). Diseño de una Red con Fibra Óptica utilizando el estándar GPON para servicio de datos en el edificio administrativo de la Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas. Universidad Nacional del Altiplano. Perú.
Camino Coca, Armando Vicente (2018). Evaluación del modelado de una red GPON/FTTH con multiplexación por división de longitud de onda utilizando OptiSystem. Trabajo de Titulación previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Cabrera Álvarez, Patricia (2018). Planificación de un sistema de comunicación para la digitalización de procesos electorales mediante el acceso biométrico de usuarios. Trabajo fin de Grado. Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Universidad Carlos III de Madrid. España.
García Pérez, Begoña (2018). La Presión Atmosférica. Ficha de trabajo ESO-Aula de convivencia. Instituto de Educación Secundaria. Anselmo Lorenzo, sección Morata de Tajuña. Comunidad de Madrid. España.
Cabeza Tapia, Gary Alexander (2018). Análisis e implementación del servicio de Outernet por medio de micro satélite para la recepción de información en el laboratorio de microondas y comunicaciones de la Facultad de Informática y Electrónica. Trabajo de titulación presentado para obtener el Grado académico de Ingeniero en Electrónica Telecomunicaciones y Redes. Facultad de Informática y Electrónica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador.
Toala Zavala, Eddy Williams; Zambrano Choéz, Evelyn Melissa (2017). Función de Frame Relay. Estudiantes del Sexto Semestre de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Ecuador.
Quizhpi Mejía, Miguel Gerardo (2017). Estudio de factibilidad técnico económica para operadores de servicios mediante cable módems opten por migrar al estándar DOCSIS 3.1. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magister en Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.
Marcos Miguel, Carlos (2017). Configuración de Servicios por un Proveedor en una maqueta Red de Acceso Óptica real. Trabajo fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación (ETSIT). Universidad de Valladolid. España.
Moreno Mejías, Enrique (2017). Propuesta de Red de Acceso de nueva generación en reparto Abel Santamaría. Isla de la Juventud. XII Simposio de Ingeniería Eléctrica (SIE-2017). Cuba.
Pérez Herrera, Paúl Alejandro (2017). Diseño de la migración de la Red de última milla a GPON del Grupo TV Cable del Nodo 2A-Bellavista. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Electrónico. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Arizaga Figueroa, Juan Luis (2017). Estudio para la implementación de una Red GPON para Telconet S.A. en la urbanización Cataluña en el catón Daule Km 12.5 vía a Samborondón. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Gómez de Mercado Yánez, Héctor (2017). Estudio de mercado sobre las diferentes propuestas de acceso a Internet para una población. Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Universitat Politècnica de València. España.
Carbajal Mingol, Esly Yoel (2017). Propuesta de mejora del tránsito vehicular mediante un sistema inteligente de control de tráfico optimizando la Red de Videovigilancia en la municipalidad de Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna. Tesis para optar al título profesional de Ingeniera de Sistemas. Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas. Universidad Privada de Tacna. Perú.
Coba Paz, Juan Fernando (2017). Diseño de la Red de Acceso GPON para el sector del Centro Histórico del distrito Metropolitano de Quito. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero de Sistemas. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Chiriguayo Rodríguez, Erika Michelle (2017). Diseño de una red de accesos mediante fibra óptica aplicando tecnología GPON en las instalaciones del campus de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Propuesta tecnológica previo a la obtención del título de Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador.
Bolaños Erazo, Henry David (2017). Análisis de la demanda actual y futura de acceso a banda ancha en el Cantón Antonio Ante y propuesta de diseño de una Red Óptica Pasiva (PON) para la empresa CNT E.P. como solución a futuras demandas. Trabajo de Grado previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Universidad Técnica del Norte. Ecuador.
Báez Chena, Jessica (2017). Diseño e implementación de un modelo de gestión de red para la red de área local del edificio central de la Universidad Técnica del Norte en base al modelo de gestión OSI con el protocolo SNMP. Trabajo previo a la obtención del Título de Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Universidad Técnica del Norte. Ecuador.
Addere LTA; Subsecretaría de Telecomunicaciones (2017). Estudio de demanda de infraestructura de telecomunicaciones en el área geográfica de la Gran Minería del Norte y la Astronomía. Chile.
Trejo Espinoza, Ramiro Vinicio (2016). Diseño de una Red GPON que proporcione el servicio de Internet en el sector Yacucalle-Ejido de Caranqui en la ciudad de Ibarra para la empresa Telconet S.A. Carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Universidad Técnica del Norte. Ecuador.
Toscano Morán, Fausto Eduardo (2016). Diseño de una Red G/PON el cantón Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas. Trabajo de titulación Magister en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Toro Mejía, Camilo Andrés (2016). Redes de fibra óptica, mas allá de la luz. Treball final de Grau. Escola Politècnica Superior d’Enginyaria de Vilanova i la Geltrú. Universitat Politècnica de Catalunya. España.
Rodríguez Romero, Gustavo José; Triana López, Héctor (2016). Guía metodológica para la implementación de una GPON para transmisión de múltiples servicios. Proyecto de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero de Sistemas Gimática. Facultad de Ingeniería. Universidad de Cartagena de Indias. Colombia.
Ramos G., Jairo L. (2016). Análisis e implementación de un sistema integrado de gestión, para red de datos de la Universidad Estatal de Bolívar Matriz, en Software Libre. Perfil del trabajo previo la obtención del título Máster en Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Ramos Velasco, María Augusta (2016). Diseño de una Red de Acceso FTTH-GPON para una urbanizacion en la parroquia Cumbayá con servicios Triple Play. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad de las Américas. Ecuador.
Guailla Ríos, Jaime Oswaldo (2016). Aplicación modelo servqual para medición de satisfacción de clientes PYMES de Internet fijo FTTH. CNT-Durán. Tesis de Grado previa la obtención del Grado de Magister en administración de empresa con mención en Telecomunicaciones. Escuela de Post-Grado Facultad de Ciencias Administrativa. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Pérez Igualada, Félix (2016). Diseño de un conjunto de escenario de uso y recomendaciones para una futura migración de las redes de acceso de nueva generación. Trabajo fin de grado. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). Universidad Politécnica de Madrid. España.
Paucar Villón, Henry Manuel (2016). Simulación de una Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit y de Radio sobre fibra para ser utilizada en transmisiones inalábricas WiMAX y 4G-LTE. Previa a la obtención del Título de Ingeniero en Telecomunicaciones. Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Lozano Rodríguez, Marco (2016). Análisis de la incidencia de la utilización de fibra óptica plástica POF en redes ópticas enfocado en implementar una arquitectura de red con fibra óptica POF en las instalaciones del hospital del IESS de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Previo a la obtención del título de Magister en Redes de Comunicaciones. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Juca Cabera, Digna Lilia (2016). Estudio de la infraestructura de la Red de Datos del Municipio de Cayambe, para evaluar la factibilidad de proporcionar capacitación virtual tecnológica a la ciudadanía del Cantón Cayambe. Perfil del trabajo previo la obtención de título de Master en Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Ilbay Yupa, Hipatia Teresa (2016). Diseño de una Red de acceso GPON en la ESPOCH para proveer servicios Triple-Play (voz, vídeo y datos). Trabajo de titulación presentado para optar al grado académico de Ingeniera en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuela de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes. Facultad de Informática y Electrónica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador.
Guamán Rivera, Jhonny Lenin; Hernández Guayara, Paola Gabriela (2016). Planificación y diseño de una red óptica pasiva “GPON” para la ciudad de General Leónidas Plaza Gutiérrez. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad de Cuenca. Ecuador.
González Núñez, Margarita (2016). Apoyo operativo y administrativo al área técnica y de soporte en telecomunicaciones de SISTECO S.A.S. Práctica empresarial para optar al título de Ingeniera de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Universidad de Santo Tomás. Colombia.
Espinoza Vunueza, Carlos Fernando; Vásquez Armijos, Cinthia Jamilet (2016). Análisis y diseño de una nueva red para proveer servicio de Internet al cantón Zamura de la provincia de El Oro. Informe de materia integradora previa a la obtención de Título de Ingeniero/a de Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad en Ingeniería en Electricidad y Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.
Dután Pineda, Luis Roberto (2016). Diseño de factibilidad y propuesta de implementación de una red GPON, para la comunicad Canoa en la provincia de Manabí, afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Trabajo de Titulación previo a la obtención de título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Duque Navarrete, Rosa Mercedes (2016). Estudio de una Red de Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) con Red Óptica Pasiva con capacidad Giga bit (G-PON) que permita conexión a enlaces de alta velocidad para el cantón Daule, recinto “Las Ánimas”, provincia del Guayas. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniería en Teleinformática. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Copa Merlo, Juan Carlos (2016). Diseño de una Red GPON Los Rosales de Achumani del municipio de La Paz en base a los requerimientos en ENTEL. Nivel Licenciatura Examen de Grado, Trabajo de Aplicación. Facultad de Tecnología. Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.
Cabrera Idrovo, Angélica María; Farfán Guillén, David Esteban (2016). Simulación de una Red Núcleo con MPLS para servicio Triple Play para un operador de telecomunicaciones en la provincia de Azuay. Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad de Cuenca. Ecuador.
Brihuega Segura, Héctor (2016). Despliegue de la Tecnología de Fibra Óptica hasta la vivienda. Proyecto Fin de Grado. Sistemas de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIT). Universidad Politécnica de Madrid. España.
Benavides Lascano, Elvis Fabricio (2016). Análisis de una propuesta para un diseño de una Red GPON de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para brinda un mejor servicio de voz y datos de Coop. Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. Trabajo de titulación previo a la obtención de título de Ingeniero de Teleinformática. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Barragán del Pozo, Edgar; Flores Villafuerte, Mónica; Bedón Bonilla, José (sin fecha). Redes DWDM, SDH y GPON. Fundamentos de Telecomunicaciones. Maestría en Sistemas de Telecomunicaciones.
Argüello Olmedo, Paulina Eliana (2016). Diseño e implementación de la Red FTTH en la Mitad del Mundo y Carcelén Bajo utilizando tecnología GPON para la empresa Puntonet, S.A. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniera Eléctrica. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Abril Mena, Eduard Fernando (2016). Implementación de una solución de gestión de rendimiento en Redes de Acceso. Monografía de grado para optar al título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Universidad Santo Tomás. Colombia.
García Quimís, Alejandro William; Mendieta Zurita, Joshua Iván (2015). Análisis y diseño de una Red para proveer servicios de Internet, dirigido a los habitantes de la parroquia de Salango, cantón Puerto López, provincia de Manabí. Informe de materia integradora previa a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Escuela Superior Politécnica de Litoral. Ecuador.
Melgar Castillo, Javier Eduardo (2015). Diseño de la capa física de un sistema de Red Óptica Pasiva (PON), con topologías orientadas a soluciones corporativas para optimización del uso de fibra óptica. Trabajo de Graduación. Facultad de Ingeniería. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Padilla Benítez, René Damián; Ron Larco, Mauro Danilo (2015). Propuesta de modelo de gestión de infraestructura de Red, basado en las mejores prácticas de Gestión TI y los modelos estándar de Gestión de Red – caso de estudio EP Petroecuador. Tesis previa a la obtención del Grado de Master en gestión de las comunicaciones y tecnologías de la información. Facultad de Ingeniería de Sistemas. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Pezo Oquendo, Juan Carlos; Tabares Ibarra, Víctor Manuel (2015). Diseño de una red de audio y vídeo por cable para la parroquia Ancón con fines educativos utilizando tecnología FTTH y como headend a ESPOL-TV. Informe de proyecto integrador previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Computación. Escuela Superior Politécnica de Litoral. Ecuador.
Valle Oñate, Paulina Sofía (2015). Estudio y diseño de una Red de Fibra Óptica utilizando la tecnología GPON para brindar servicio de voz, vídeo y datos (Triple Play) a la ciudad de Macas del catón Morona de la provincia de Morona Santiago. Informe final caso de estudio para unidad de titulación especial. Maestría en Redes de Comunicación. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Alcivar Mendoza, David Andrés (2015). Estudio para la implementación de una Red GPON de Telconet S.A. en la comunicad de Juan Gómez Rendón. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Teleinformática. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Lalangui Mejía, Andrea (2015). Estudio y Diseño de una Red con Tecnología GPON para servicio Triple Play (Datos, Video y Voz) en La Ciudadela “Punta Carnero” de cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. Tesis de Grado previa a la obtención de Título de Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador.
Litardo López, Carla Amarilis; Pachacama Castillo, Gabriela Alexandra (2015). Diseño de la Red Corporativa de transporte de multiservicios, para ampliar su cobertura y satisfacer la demanda de dos sectores comerciales de Quito. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Redes de Información. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Huamani Rojas, Daniel (2015). Rápida reconvergencia en la ingeniería de tráfico aplicada a un escenario MPLS VPN. Tesis para optar el grado de Magíster en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Pontificia Universidad Católica del Perú.
González Chiriboga, Cinthya Vanessa; Oyague Bajaña, Ericka Stephanía (2015). Diseño de una Red GPON para la migración de la Ruta No. 27 de la red de cobre de la central norte de la CNT E.P. que comprende los sectores: Bloque #9, #10, #11 y manzanas J1, J2, J3 de la ciudadela La Atarazana, bloques de la FAE, urbanización Río Guayas y ciudadelas Santa Leonor de la ciudad de Guayaquil. Informe proyecto integrador previo a la obtención del título de Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.
Contraloría de Bogotá D.C. (2015). Informe final de auditoría de regularidad Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. Periodo auditado 2015. Colombia.
Carreño Felices, Rafael Francisco (2015). Automatización del sistema de comunicación visual por Morse de la Armada. Trabajo fin de Grado Ingeniería Mecánica. Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar. Universidad de Vigo. España.
Macías Bustamante, Rómulo Leonardo (2015). Diseño e implementación de una Red PON para el hotel Hillary Nature Resort & SPA. Examen de grado previo a la obtención del grado de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería y Computación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.
Briones Miranda, Eugenia Matilde (2015). Análisis y propuesta de una red GPON inteligente para mejorar el control y administración de la Red, enfocado a una ciudadela privada en la ciudad de Guayaquil. Tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones. Facultad de ciencias matemáticas y físicas. Carrera de Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones. Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Kristell Aguilar, José Narváez; Yépez, César (2015). Análisis técnico y económico de una migración de redes HFC a redes G-PON. Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL). Ecuador.
Arias de la Cruz, Joseph William (2015). Diseño de una Red FTTH utilizando el estándar GPON en el Distrito de Magdalena del Mar. Plan de tesis para optar el título de Ingeniero de Telecomunicaciones. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Villalba Sánchez, Luis Alberto (2014). La ionosfera y las comunicaciones.
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Borja Sarango, Christian Alejandro; Peña Dután, Daniel Fernando (2014). Análisis e impacto de la incorporación de IPTV sobre una Red GPON. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero de Sistemas. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
León Guevara, Juan Carlos; Zari Muñoz, Paúl Aurelio (2014). Propuesta de una nueva estructura de la Red de Acceso GPON de la empresa Etapa EP para la provisión de nuevos servicios de telecomunicaciones para usuarios de tipo residencial y comercial. Maestría en Gestión de Telecomunicaciones. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Navarrete Martínez, Carlos Arturo; Segundo Santiago, Francisco; Martínez Luna, Joé Alberto; Morales Mejía, Luis Ángel; Hernández Vázquez, Nestor Javier (2014). Planeación y diseño de una red de acceso convergente y escalable de alta velocidad utilizando la infraestructura de cobre ya existente y fibra hasta el usuario final en un área con uso de suelo mixto urbano en la ciudad de México. Tesis para obtener el título de Ingeniero de Telecomunicaciones e Ingeniero Eléctrico-Electrónico. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México.
Maydana Martinez, Eduardo Bernabé (2014). Diseño de una Red FTTB para el megacentro comercial Gran Plaza y su alrededor ubicado en la ciudad satélite El Alto, caso: ENTEL. Proyecto de Grado. Facultad de Tecnología. Carrera de Electrónica y Comunicaciones. Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.
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Cevallos Salazar, Gabriela Katherine; Coronel Ayala, Fausto Manuel (2014). Diseño y simulación de una Red de Acceso para brindar servicios TriplePlay con tecnología FTTX en el centro de la ciudad de Ambato. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero el Electrónica y Redes de Información. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Barrera Moreno, Rómulo Bladimir (2014). Red de fibra óptica con tecnología GPON para el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones de la empresa Puntonet S.A. en la ciudad de Ambato. Proyecto de Trabajo de Graduación. Modalidad: TEMI, presentado previo la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Facultad en Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Astocaza Adama, Ronal Enrique (2014). Estudio y diseño de un sistema de supervisión de la Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional. Informe de suficiencia para optar al titulo de Ingeniero de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.
Alulima Salazar, Enrique Israel; Paradines Bravo, César Augusto (2014). Diseño de una Red GPON para la localidad de Vilcabamba. Trabajo de fin de titulación. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador.
Segovia Peñaherrera, Lincol Fernando; Vargas-Machuca Ramírez, José Luis (2013). Estudio, rediseño e implementación de un sistema de Videovigilancia Digital para laboratorio de Control y Automatismo. Previo a la obtención del Título Ingeniero en Telecomunicaciones con Mención en Gestión Empresarial. Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador.
Cristina Castillo Jaramillo; Santiago Figueroa Torres (2013). Determinación de la demanda, dimensionamiento y diseño de una red de servicios de telecomunicaciones, mediante la tecnología de acceso FTTH en el cantón Gualaceo para la empresa CNT E.P. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Electrónico. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Montenegro Orozco, Jefferson Andrés; Vásconez Vega, Michael Stalin (2013). Diseño y construcción de un sistema para medir las perturbaciones producidas por los rayos atmosféricos y tormentas solares en la ionosfera baja. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Control. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Gudiño Pazmiño, Mauricio Alexander; Taco Topón, Remigio Misael (2013). Estudio de diseño de una Red de Acceso GPON para proveer servicios Triple Play (Internet, Telefonía y TV), para la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través de la Red Hibrida de la empresa Cablezar Soluciones Creativas de Comunicación. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Argüello Moscoso, Esteban; Burneo Echeverría, Paola (2013). Análisis técnico y financiero para migrar la red de acceso de cobre a una red GPON de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador en el Cantón Azogues. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Electrónico. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
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Dr. Ingeniero Álvaro Rendón Gallón (2012). Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS). Facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones. Universidad del Cauca. Colombia.
Castro Meneses, Antonio Fidel (2012). Diseño de un sistema de videoconferencia y cibernarios para los centros de desarrollo comunitario en la administración zonal la Delicia del Distrito Metropolitano de Quito. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero el Electrónica y Redes de Información. Facultad de Ingeniería y Electrónica Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Calle Cornejo, Yesenia Elizabeth; Peñafiel Ojeda, Carlos Ramiro (2012). Diseño de un anillo de fibra óptica para conectar las centrales de Yalancay, Sibambe, y la repetidora de Ayurco en el sector sur de la provincia de Chimborazo. Trabajo de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador.
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Ojeda Ojeda, Gina Alejandra; Valdivieso Carrión, Diana Alexandra (2011). Identificación y levantamiento de las plataformas de gestión y monitoreo para la elaboración de un manual de usuario que será utilizado en la aplicación y ejecución de procesos en la red Backbone IP/MPLS de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Electrónico. Facultad de Ingenierías Sede Quito. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
Hidalgo Llumiquinga, Carlos Luis; Laguapillo Muñoz, David Alejandro (2011). Diseño e implementación de un laboratorio que permita emular y probar servicios IP y MPLS de la Red Backbone Cisco de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero en electrónica y redes de telecomunicación. Facultad de Ingeniería y Electrónica Escuela Politécnica Nacional. Ecuador.
Cárdenas Vargas, Maria del Carmen (2011). MPLS y su aplicación en la Ingeniería de Tráfico para redes IP. Trabajo de Diploma. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Cuba.
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Guevara Henao, Juan Sebastián (2010). MPLS, GMPLS, ASON. Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Universidad de Manizales. Colombia.
Ferro Escobar, Roberto; López, Danilo; Martínez, Carlos Andrés (2010). Modelo científico de gestión del conocimiento para la red de investigación de tecnología avanzada de la Universidad Distrital. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia.
Escalante Guevara, María José (2010). Estudio y análisis de factibilidad para la implementación de un anillo de fibra óptica en la ciudad de Riobamba orientado a redes NGN investigado en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Tesis de Grado. Facultad de Informática y Electrónica Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador.
De Marcos García, Alberto (2009). Estudio de la inclusión del sistema PCE en redes GMPLS. Proyecto final de carrera. Escola Técnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya. España.
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Villatoro Millán, Emy Marisol (2007). Telefonía IP, como solución con grandes ventajas para share de Guatemala. Trabajo de graduación. Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Cruz, Peña (2004). Acercamiento heurístico para la evaluación de alternativas tecnológicas en backbones corporativos. Título de Master en Telemática. Instituto Superior Politécnico Juan Antonio Echevarría. Cuba.
Inauguración Radar (Electronic Sounds Bar)
febrero 13, 2017 on 8:01 pm | In música electrónica, radar bar | No CommentsJesús Sevillano (aka Sevi) | Tal día como hoy, hace 20 años, abríamos el Radar en una primera inauguración a puerta cerrada sólo para amigos. Una semana después fue la apertura oficial del bar. Como decíamos hace unos días, en breve reactivaremos la web incluyendo nuevo material gráfico y los videomontajes que hicimos y que compartimos en este grupo con vosotros, junto a otras cosas que hemos incorporado.
La idea inicial de este grupo era precisamente esa, la de hacer visible cosas que no estaban en la web antes de que la cerrásemos a principios de 2009 y también abrir un pequeño espacio para que algunos de vosotros que tuvieses material gráfico o sonoro relacionado con el bar lo posteaseis aquí. Por eso es que cuando creé el grupo decidí que pudieseis publicar vuestras cosas en este lugar.
Sin embargo desde hace tiempo el grupo ha perdido el sentido para el que se creó y se ha convertido en un espacio igual al de otros grupos a los que pertenecemos la gran mayoría de los que aquí estamos y donde podemos ver exactamente los mismos posts que en ellos.
Cuando esté de nuevo activa la web, no tendrá mucho sentido mantener este grupo, ya que el material que aquí publicamos estará disponible allí. De todos modos, seguiremos haciendo algunos videomontajes más e incorporando piezas de audio de las demos del archivo del bar, por lo que quizás mantendré el grupo abierto sólo para informar si hay alguna cosa que se añada a la web.
Por estos motivos, he decidido eliminar todas las publicaciones que que no tenían que ver con el bar y restringir la publicación de posts en el grupo. Al fin y al cabo Radar ya no existe y lógicamente no puede haber noticias nuevas que podamos contar, sólo informar de alguna actualización en la web, o postear algo que crea que puede resultaros interesante. Espero que lo comprendáis.
Por lo que se refiere a la web, la idea con la que está hecha es dejar constancia de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en Madrid durante más de trece años dentro del panorama electrónico de la ciudad. De algún modo, es un homenaje principalmente a los músicos que actuaron en el bar, a los que nos dejaron sus demos y a los clientes en general. Llegará un momento en que no habrá más que añadir a la web, pero mientras Adolfo mantenga abierto Ccäpitalia, ahí estará por siempre.
No tengo ninguna duda que en el futuro alguién podrá escuchar algo sobre un bar que existió en Madrid llamado Radar (Electronic Sounds Bar) y que quiera curiosear en internet a ver si hay alguna información al respecto. Por eso es que, aunque con el paso de los años la web se convierta en algo inactivo, siempre estará ahí para quien desee consultarla.
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