quarta-feira, 25 de novembro de 2015

GPS O que é?
O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um aparelho que teve sua origem no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Sua função é a de identificar a localização de um aparelho chamado de receptor GPS.
Os aparelhos receptores, por sua vez, têm a função de enviar um sinal para os satélites. Assim, fazendo alguns cálculos, os quais você poderá visualizar mais abaixo, o receptor GPS consegue determinar qual a sua posição e, com a ajuda de alguns mapas de cidades, indicar quais caminhos você pode percorrer para chegar ao local desejado.

Como funciona?
ara que os GPS funcionem corretamente, faz-se necessário o uso de três componentes, chamados de: espacial, de controle e o utilizador. O espacial é composto de vinte e sete satélites que se encontram em órbita. Vinte e quatro deles estão ativos e três são os “reservas”, que entram em operação caso ocorra algum falha com um dos satélites principais.
O funcionamento do sistema GPS envolve alguns cálculos bem complexos, trata-se do cálculo feito pelo receptor a fim de calcular a posição em que você está.
Como o GPS sabe onde estou?
Os satélites, assim como os receptores GPS, possuem um relógio interno, o qual marca a hora com uma precisão de nanosegundos. Quando o sinal é emitido, também é enviado o horário que ele “saiu” do satélite.
Este sinal nada mais é do que sinais de rádio, que viajam na velocidade da luz (300 mil quilômetros por segundo, no vácuo). Cronometrando quanto tempo este sinal demorou para chegar, o receptor consegue calcular sua distância do satélite. Como a posição dos satélites é atualizada constantemente, é possível, por meio destes cálculos, determinar qual a sua posição exata.
http://ibxk.com.br/materias/2562/6491.jpg?w=1040
A triangulação
Agora que você já sabe como a distância até um satélite é calculada, vai ficar mais fácil entender como o satélite utiliza esta informação para determinar sua localização com uma boa precisão (erro de apenas 20 metros).
Os GPS usam o sistema de triangulação para determinar a localização de um receptor em terra. Por exemplo, quando você está meio perdido, e pergunta para alguém “Onde estou?”. A resposta da pessoa pode ser do tipo “Ah, você está a 10 quilômetros da cidade X”. Claro que você pode estar a 10 quilômetros em qualquer direção da cidade. Então, é possível traçar um círculo para determinar a possível área em que você se encontra.
http://ibxk.com.br/materias/2562/6493.jpg?w=1040
O mesmo pode ser feitos com outros pontos de referência (no nosso caso, Y e Z) e assim fazer a triangulação dos pontos para determinar exatamente a sua posição. O sistema de GPS funciona da mesma forma. Este princípio é chamado de trilateração.
http://ibxk.com.br/materias/2562/6495.jpg?w=1040
Um quarto satélite é necessário para determinar a altitude em que você se encontra. O princípio do cálculo é o mesmo, mas envolve alguns números e fórmulas extras por tratar-se de um espaço tridimensional.


HDTV
Afinal, o que é a TV digital?
Para começar a brincadeira, vamos especificar o que é exatamente a televisão digital. A primeira diferença da TV digital é a resolução: enquanto a TV analógica trabalha em média com 480 linhas horizontais, a digital trabalha com 1080. Isso significa que cada imagem transmitida terá muito mais pontos compondo-a, e você terá uma qualidade semelhante à que possui no monitor de seu computador.
Só para ter uma ideia, a menor resolução disponível em um monitor de computador é de 640 por 480 pixels, e a resolução que as televisões analógicas realizam é de aproximadamente 512 por 400 pixels.
Ou seja, a comparação é quase impossível, pois mesmo o pior monitor pode ser três vezes melhor do que a televisão, e o melhor pode ter uma qualidade até dez vezes maior.
Diferença de resolução entre analógica e digital
Quem fica muito tempo trabalhando ou estudando no computador, ao se acostumar com a resolução da imagem no monitor, com certeza pode achar a imagem de uma televisão analógica um tanto menos nítida. De fato, as diferenças de qualidade e resolução são amplas e ficam mais evidentes nas imagens em movimento.
No áudio a diferença também é grande, enquanto a TV analógica trabalhava com um canal (mono) ou dois canais (estéreo) de áudio, a TV digital suporta até seis canais, o Dolby Digital. Outra diferença reside no formato da imagem. O formato, no sistema digital é o widescreen, com a proporção 16:9, semelhante às telas de cinema, diferente do padrão analógico, que funciona na proporção 4:3.
Comparação de proporção entre analógica e digital
Também pode ser possível, futuramente, graças ao tamanho maior da banda de transmissão, transmitir diferentes programas através de um mesmo canal simultaneamente e informações de interatividade, como guias de programação, dados estatísticos, entre outros. A interatividade será parecida com a que usuários de transmissões digitais pagas já possuem, com alguns recursos a mais.
Quais as vantagens da TV digital?
A primeira vantagem valiosa da transmissão digital é a melhora na qualidade da imagem. Esqueça os chuviscos, fantasmas, chiados e outros problemas, mesmo para quem não possui uma televisão de alta definição, já será possível ter uma qualidade semelhante à de um DVD.
A vantagem do uso de um aparelho Full HD reside na altíssima qualidade para reprodução de discos de Blu-ray e jogos em alta definição.
A melhora na qualidade do som transmitido também dá um salto com o sistema digital, trazendo possibilidade de ter em casa som de cinema. E a melhor parte disso tudo é que você não precisa ter uma televisão na sua casa para ver transmissões digitais. A TV digital pode ser assistida nos celulares e nos computadores, quando devidamente equipados para tal, além de poder ser vista em carros, trens, ônibus, sem perder qualidade por causa do movimento.
Aparelho celular Toshiba com suporte à TV digital
Outra grande vantagem, graças à maior largura da banda de transmissão, é a possibilidade de interatividade, permitindo às emissoras obter dados mais precisos de audiência, realização de compra de produtos, enquetes, entre outros. Qualquer pessoa poderá usufruir da interatividade inteiramente se conectar sua televisão ou conversor à rede mundial de computadores.
As emissoras em breve poderão disponibilizar aos telespectadores informações adicionais sobre a programação, como sinopse e ficha técnica do filme sendo apresentado, resumo dos capítulos anteriores de uma novela, informações sobre o time que está jogando, entre outras. Tudo isso direto na televisão, através do conversor embutido ou comprado separadamente.
Definição técnica dos termos
Definição técnica dos termos da TV digital
Atualmente, quando se fala em televisão digital, uma série de termos e siglas surge no meio do assunto, deixando todo mundo meio confuso com as terminologias. Mas fique calmo, vamos explicar o que significa cada termo relacionado ao tema.

HDTV: é uma abreviatura para o termo High Definition Television, significa nada mais que televisão em alta definição, que é o principal conceito da televisão digital. A alta definição é de 720 ou 1080 linhas horizontais para as imagens transmitidas e recebidas. Na televisão digital, o áudio também possui alta qualidade, podendo ser transmitido e recebido em seis canais, como nos cinemas e sistemas de home theather.
Aparelhos Full HD: também conhecidos como High Definition TV ou televisão de alta definição, são aparelhos capazes de reproduzir imagens com uma definição de 720 ou 1080 linhas horizontais. Além de serem capazes de reproduzir o sinal digital recebido em alta definição, podem exibir a melhor resolução disponível em DVDs de alta definição, discos Blue-Ray ou HD-DVD.
Conversor set-top box: é o equipamento que deve ser conectado às televisões que não possuem um sintonizador digital, para que o sinal possa ser convertido pelo aparelho. Alguns conversores set-top box possuem integrado um gravador de vídeo digital, que  permite capturar a programação televisiva para ser visualizada posteriormente.
Como a TV digital funciona?
Basicamente, a TV digital funciona de uma forma totalmente diferente de como a televisão analógica funcionava até agora. Enquanto o sistema analógico funciona com a transmissão de cada pixel de imagem através de ondas de rádio, recebidos pela televisão e decodificados para formar as imagens, a TV digital possui uma transmissão semelhante ao trânsito dos dados em computadores.
Todas as vantagens anteriormente citadas, como a possibilidade de interatividade e melhora na qualidade do áudio e da imagem se devem à transmissão de dados como nos computadores, ou seja, em binários.
O que está acontecendo, na verdade, é a convergência da tecnologia dos computadores com a televisão, o que já era uma tendência há algum tempo.

WiFi
A história do Wi-Fi
A Internet sem fio, ou wireless, surgiu ao final da década de 90, quando os primeiros computadores com alguma portabilidade começaram a conquistar um número significativo de seguidores. Hoje, elas são extremamente populares. O Wi-Fi, por sua vez, é um tipo de wireless desenvolvido para a criação de redes locais de computadores, smartphones e videogames, usando roteadores.


Wi-Fi significa “Wireless Fidelity”, nome que foi dado em alusão à expressão “Hi-Fi” (High Fidelity), usada pela indústria fonográfica nos anos 50. O termo foi registrado pela Wi-Fi Alliance, mas de tornou muito popular e é dado a qualquer tecnologia WLAN (Wireless Local Area Network).
Como funciona
As redes Wi-Fi fazem uso de ondas de rádio comuns para transmitir as informações de Internet, assim como acontece com a televisão, rádio e celular, por exemplo. Essas redes funcionam através de ondas de rádios transmitidas por meio de um adaptador, o roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena, sendo a parte principal do Wi-Fi. Por isso, escolha bem qual roteador irá comprar.
Os sinais de Internet emitidos pelos roteadores podem chegar via cabo, linha telefônica ou ondas de rádio, como é o caso do “3G”, até os aparelhos que suportam essa tecnologia. Para que um dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que esteja dentro do “hotspot”, ou seja, dentro de um determinado raio de ação.
Escolha bem na hora de comprar seu roteador Wi-Fi  (Foto: Divulgação/D-Link)Escolha bem na hora de comprar seu roteador Wi-Fi (Foto: Divulgação/D-Link)
A troca de informações acontece em uma das duas frequências disponíveis pelos governos, a de 2.4 GHz ou a de 5GHz. Quanto mais alta a frequência, maior também a capacidade do sinal carregar um alto número de informações. Mas, afinal, como esses dispositivos se comunicam?
Comunicação entre os dispositivos
A comunicação entre os dispositivos conectados na rede Wi-Fi é feita através do protocolo 802.11, que possibilita a eles reconhecerem as informações uns dos outros. Esse protocolo apresenta variações, a, b, g e n.
Conecte seus dispositivos através da rede Wi-Fi  (Foto: Reprodução/André Sugai)Conecte seus dispositivos através da rede Wi-Fi (Foto: Reprodução/André Sugai)
O 802.11b tem um custo mais baixo que os demais, utiliza uma frequência de 2.4 GHz e velocidade de até 11 megabits por segundo. Já o 802.11a transmite as informações na faixa 5GHz com velocidade de até 54 megabits por segundo, sendo considerado mais eficiente que o modelo anterior, por ter melhor frequência e velocidade quase cinco vezes mais rápida.
Seu smartphone não conecta a rede Wireless? Comente no Fórum do TechTudo.
A versão 802.11g é bem mais rápida do que a “b”, apesar de usar a mesma frequência de 2.4GHz. Isso acontece porque ela usa a mesma técnica do padrão “a” de divisão do sinal para evitar interferências, alcançando os mesmos 54 megabits por segundo. Este modelo é o mais encontrado no mercado atualmente. Já o padrão 802.11n é o mais novo e foi criado com o objetivo de aumentar tanto o alcance como o sinal de transmissão e tem limite de até 140 megabits por segundo.
Nova tecnologia Wi-Fi da Samsung promete conexão acima dos 4 Gbps  (Foto: Divulgação/Samsung)Nova tecnologia Wi-Fi da Samsung promete conexão acima dos 4 Gbps (Foto: Divulgação/Samsung)
Há ainda a previsão de lançamento em 2015 do novo padrão, 802.11ad, da Samsung, que anunciou em outubro de 2014 o desenvolvimento da tecnologia de Wi-Fi de 60GHz.

WIMAX

WIMAX é uma tecnologia wireless desenvolvida para oferecer acesso banda larga a distâncias típicas de 6 a 9 Km. A exemplo do que ocorre no celular o WIMAX é implantado em células. Da estação base é possível a transmissão para uma estação terminal que fornece acesso a uma rede local (WiFi por exemplo) ou diretamente até os dispositivos dos usuários.


http://www.teleco.com.br/imagens/wimax1.GIF


Uma das principais aplicações do WIMAX é a oferta de acessos banda larga a Internet, como alternativa ao ADSL. Ele foi desenvolvido visando as seguintes aplicações:
Wimax Fixo: As estações terminais podem ser nômades (mobilidade restrita). O local onde está colocada a estação terminal pode variar dentro da célula, mas ela está parada quando em operação.
Wimax Móvel: A rede WiMAX é formada por um conjunto de células e os terminais são portáteis e móveis como no celular. É possível trocar de célula durante a comunicação (handover).

WiMAX Forum


O WiMAX Forum foi formado em 2001 para promover a conformidade e a interoperabilidade dos padrão IEEE 802.16. Ele define "profiles" baseados nas especificações que são usados nos testes de conformidade e interoperabilidade.

O nome WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) só é atribuído aos produtos desenvolvidos, segundo a família de padrões IEEE 802.16, que passam por testes de conformidade e interoperabilidade de acordo com os "profiles" definidos pelo WiMAX Forum, ou seja, produtos certificados. O objetivo é ter produtos multivendors com interoperabilidade viabilizando a produção em massa com baixos custos.


Certificação de Equipamentos Wimax


O Wimax Forum anunciou em Fev/08 que 28 produtos de Wimax Móvel (em 2,3 e 2,5GHz) haviam sido submetidos para certificação e receberiam certificado no 2T08.

O Wimax Forum anunciou em 9/04/2008 os primeiros 8 produtos certificados para Wimax móvel. Estes produtos são para a freqüência de 2,3 GHz e incluem 4 estações base e 4 módulos de assinantes das emrpesas: POSDATA, Runcom Technologies Ltd, Samsung Electronics Co., LTD and Sequans Communications.

Em 17/06/2008 existiam 10 equipamentos Wimax certificados em 2,5 GHz, sendo 6 estações base.

O Wimax Forum estima que até o final de 2008 serão certificados os primeiros produtos Wimax em 3,5 GHz.

O Fórum irá também certificar produtos de Wimax Móvel em 700 MHz.

WiBro, por exemplo, é um serviço baseado no IEEE 802.16e implementado na Coréia. Ele não é, no entanto, WiMAX, pois não é certificado segundo os "profiles" do WiMAX Fórum.

Consulte os produtos certificados no site do WiMAX Forum.


Padrões IEEE 802.16


Comitê 802 do IEEE, "Institute of Electrical and Electronics Engineers" dos Estados Unidos, é o grupo que lidera a padronização de redes locais (LANs) e Metropolitanas (MANs) a nível mundial.

O Grupo IEEE 802.16 é o responsável pelas esecificações do Wimax e desenvolveu os seguintes padrões:
IEEE 802.16-2004 (Wimax Fixo) . Utiliza Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) e suporta acessos fixos e nômades em ambientes com o sem linha de visada. As especificações iniciais são nas frequências de 3,5 GHz e 5,8 GHz e os primeiros produtos foram certificados pelo WIMAX Forum no final de 2005.
802.16e Mobile Amendment (WIMAX Móvel) ratificado em dezembro de 2005. Otimizado para mobilidade, suporta handoffs entre células e roaming. Utiliza Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access (SOFDMA), uma técnica de modulação multiportadora que usa sub-canalização. Os primeiros produtos certificados devem estar disponíveis em 2008. Cobrirá inicialmente as frequências de 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz e 3,5 GHz com canais de 5, 7, 8,75 e 10 Mhz. Recentemente o Wimax deciciu incluir também a banda de 700 MHz.



Bibliografia: http://www.teleco.com.br/wimax_tecnologia.asp

segunda-feira, 23 de novembro de 2015

Noções sobre redes de computadores!

         A internet surgiu durante a guerra fria, entre as décadas de 60 e 70. O governo norte-americano queria desenvolver um sistema para que seus computadores militares pudessem trocar informações entre si, de uma base militar para outra, e que mesmo em caso de ataque nuclear o dados fossem preservados. Foi assim que surgiu a ARPANET, o antecessor da internet. Atualmente, a internet é uma rede mundial de computadores, computadores do mundo todo estão interligados para troca de informações, comunicação e muitas outras aplicações encontradas para ela. Bom, mas a internet não é o único tipo de rede de comunicação que existe. Num âmbito comercial e empresarial, existe a intranet e a extranet. A intranet é uma rede local de computadores, na qual só funcionários ou colaboradores de uma empresa podem acessá-la, ou seja, ela restringe seus usuários, geralmente o faz através de usuário e senha. E a extranet é basicamente uma extensão da intranet, com exceção de que não é uma rede local, seus usuários podem acessá-la de qualquer lugar do mundo. E também ela é aberta a fornecedores e clientes de uma empresa, que também só podem acessá-la através de usuário e senha.   Bom, em relação ao espaço geográfico as redes também podem ter várias classificações. Tais como LAN, MAN, WAN. No início, houve necessidade de redes para comunicações de computadores de um mesmo escritório, mas com o passar do tempo a necessidade de se comunicar em escala maior surgiu, e daí foram surgindo os vários tipos de rede em relação ao espaço geográfico.         A primeira delas foi a LAN, Local Area Network, rede de área local, ou, simplesmente rede local. É a rede de uma casa, apartamento, ou filial de uma empresa, por exemplo. É uma rede que basicamente se limita a um espaço físico. Geralmente, utilizada para ligar computadores, periféricos e outros dispositivos dentro de um mesmo espaço físico. Uma variante deste tipo de rede é a WLAN, wireless local area network, que se diferencia da LAN pelo meio físico de transmissão, é uma rede local sem fio, transmitida através de ondas. É o tipo mais comumente usado nas residências domésticas atualmente.  Em seguida temos a MAN, metropolitan area network, área de rede metropolitana, cuja metrópole é definida como cidade importante ou de grande atividade comercial, basicamente, tomando o exemplo de uma empresa que tenha mais de uma filial em uma mesma cidade, e cada destas filiais tem uma LAN, a MAN seria o conjunto dessas LAN’s. A MAN como o nome sugere está limitada ao alcance de uma cidade.        WAN, wide area network, área de rede ampla ou de longa distância, é a rede comumente associada à internet, ela atinge alcances estaduais, continentais e até mesmo mundiais, seria, segundo o exemplo da empresa, uma rede que interliga uma filial aqui em Sergipe a uma filial em São Paulo, ou até mesmo em Paris.Geralmente se utiliza de linhas de comunicação de empresas de telecomunicações.                 Ainda há outros tipos de rede como a PAN e SAN. A PAN é a personal area network, area de rede pessoal, ou rede pessoal, que é basicamente uma rede que interliga dispositivos que estão a uma distância bem curta um do outro. O maior exemplo deste tipo de rede é o Bluetooth.          SAN, storage area network, área de rede de armazenamento ou rede de armazenamento, é uma rede que conecta um computador ou unidade de processamento, um gabinete sem disco rígido com uma unidade de armazenamento externa através de fibra óptica. Tornando a transferência de dados robusta e segura.


Fontes:http://infiltrados-ufs.blogspot.com.br/2008/04/definindo-lan-wan-internet.html?m=1
http://m.corporate.canaltech.com.br/o-que-e/infra/lan-wlan-man-wan-pan-conheca-os-principais-tipos-de-redes/
https://www.oficinadanet.com.br/artigo/1276/internet_intranet_e_extranet_o_que_sao_e_quais_as_diferencas
http://www.scicast.com.br/90-redes-de-computadores/


domingo, 22 de novembro de 2015

A tecnologia RFID.

O que é?


A tecnologia RFID (radio frequency identification - identificação por radiofrequência) nada mais é que um termo genérico para as tecnologias que utilizam a frequência de rádio para captura de dados.

Por isso existem diversos métodos de identificação, mas o mais comum é armazenar um número de série que identifique uma pessoa ou um objeto, ou outra informação, em um microchip.

Tal tecnologia permite a captura automática de dados, para identificação de objetos com dispositivos eletrônicos, tags, RF tags ou transponders, que emitem sinais de radiofrequência para leitores que captam estas informações. Ela existe desde a década de 40 e veio para complementar a tecnologia de código de barras, bastante utilizada no mundo.

Porém a sua principal função hoje não é substituir o código de barras, pois ela é uma tecnologia de transformação que pode ajudar a reduzir desperdício, limitar roubos, gerir inventários, simplificar a logística e aumentar a produtividade.

Uma das maiores vantagens do RFID é o fato de permitir a codificação em ambientes hostis e em produtos onde o uso de código de barras não é eficaz.

http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/o%20que%20e.htm

As conexões 3G e 4G!

O que é 3G?

3G é nada mais, nada menos que uma família de padrões para comunicação sem fio pela União Internacional de Telecomunicações, que inclui GSM EDGE, UMTS, CDMA2000 e, assim como o DECT e WiMax, usadas em conjunto para fornecer conectividade de internet sem fio usando frequências de telefonia móvel.

Permitindo a utilização simultânea de voz e dados em alta velocidade (até 14.4 MBits/s no download e até 5.8 MBits/s em upload), incluindo serviços como a telefonia de voz, sem fio de base ampla, video-chamadas e conectividade de dados. Também fornecendo uma maior segurança do que o seu antecessor, o 2G.


O que é 4G?

Sucessor do 3G, o 4G é uma tecnologia móvel de ponta, se favorecendo através do LTE ("Long Term Evolution" (Evolução a Longo Prazo)) - que é uma tecnologia de transmissão de dados baseada na tecnologia WCDMA e GSM, mas, já que atualmente a transmissão de dados é bem mais comum que a transmissão de voz, o 4G da bastante prioridade a dados de internet, mas não descarta a ideia de que muitos ainda fazem ligações por voz.

Vale lembrar que a tecnologia LTE não está sozinha quando consideramos uma tecnologia 4G, também temos a WiMAX, que foi criada por um grupo de industrias conhecidas como WiMAX Fórum, cujo objetivo é promover a compatibilidade e inter-operabilidade entre equipamentos baseados no padrão IEEE 802.16 (funciona em sistemas Linux). Porém, a WiMAX é bem menos utilizada que a LTE, que já está presente no Brasil.


O que melhorou do 3G pro 4G?

Por ter como prioridade o trafego de dados, a rede com toda certeza é bem mais rápida e estável que sua versão anterior, inclusive, quando a LTE foi criado, nem ao menos existia possibilidade de tráfego de voz, o que obrigaria as operadoras a adaptarem a mesma para isso.

Em testes realizados por pesquisadores, a LTE chegou a uma velocidade de transferência de dados a 20MHz de 300 Mbps do downstream e 75 Mbps de upstream, claro, os testes foram realizados em laboratório, o que maximiza uma certa potência, a velocidade real de navegação fica entorno de 100 Mbits/s de download e 50 Mbits/s de upload e uma latência (PING) de no máximo 30 ms (milissegundos), bastante superior a sua versão anterior.

Além de ser de custo benefício menor, mais rápida e com uma cobertura bem mais estruturada, a tecnologia LTE a 700MHz pode sustentar de 300 a 400 acessos simultâneos a rede de trafego de dados, o que é praticamente o dobro da quantidade que a tecnologia 3G suporta.





Você sabia? 3G pelo ar, 4G pela terra.

Há também uma outra mudança importante e que é responsável de forma direta pelo o aumento da largura de banda. A comunicação no caso do 3G ela é feita entre torres e a central telefônica é feita por ondas de rádio.

Já a quarta geração da rede móvel, os dados são trocados por cabos de fibra óptica. Isso aumenta bastante a largura de banda e, entrega mais velocidade de navegação para quem costuma navegar pelo celular, já que metade do caminho percorrido pelos pacotes de dados é feito por esses cabos, entregando uma melhor conexão.

O mesmo caminho é percorrido, de maneira inversa, para entregar os dados solicitados aos celulares dos clientes, sendo que há faixas de frequências separadas para o envio (uplink) e recebimento de dados (downlink), fazendo com que um não interfira no outro.


https://www.oficinadanet.com.br/post/12569-o-que-e-e-como-funciona-4g

http://www.tecmundo.com.br/4g/39145-3g-e-4g-entenda-as-diferencas-de-infraestrutura.htm

http://acer-br.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13325/~/o-que-é-3g-e-o-que-é-necessário-para-usá-lo%3F















O que é e como funciona o Bluetooth?


O que é?

Uma tecnologia de comunicação sem fio desenvolvida pela empresa de telecomunicações Ericsson, em 1994. Permitindo a troca de dados e arquivos entre aparelhos celulares, computadores, scanners, fones de ouvido e muitos outros dispositivos de forma rápida, dinâmica e segura.


Batizada como Bluetooth em homenagem a um antigo rei da Dinamarca e da Noruega, Harold Blatand (em inglês, Harold Bluetooh). O nome foi utilizado pela sua façanha de ter unificado as tribos norueguesas, suecas e dinamarquesas, já que a tecnologia faz justamente isso, unifica diferentes tipos de dispositivos. O logotipo e símbolo do Bluetooth também é baseado no nome de Harold, formado pela união das runas nórdicas Hagal e Berkanan, correspondentes às iniciais do nome do rei, "H" e "B".


                             


Como funciona?



O sistema utiliza uma frequência de rádio de onda curta (2.4 GHz) para criar uma comunicação entre aparelhos habilitados. O seu alcance é bem curto e só permite a comunicação entre dispositivos próximos, o que pode gerar um problema, já que existem Bluetooth com o alcance acima de 100 metros, porém a maioria dos dispositivos conta com alcance de 1 a 10 metros, tendo seu consumo de energia baixo.

A comunicação do Bluetooh se dá através de uma rede chamada piconet, que só permite a conexão apenas entre oitos dispositivos. Sendo um deles o master, ou seja, o principal, e os demais, os slave (os escravos). É possivel sobrepor mais piconets, capacitando o aumento de conexões pelo método chamado de scatternet, o caso do master e slave citado.

Se você quer ficar por dentro das principais diferenças e melhorias entre as versões do Bluetooth, assista o vídeo a seguir:




http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/01/bluetooth-o-que-e-e-como-funciona.html






terça-feira, 10 de novembro de 2015

Tecnologia VoIP


O que é?

A Voz sobre Protocolo de Internet ou VoIP, como é popularmente conhecida. É uma tecnologia que permite a transmissão de voz por Protocolos de Internet (PI), ela transforma sinais de áudio analógico, como em uma chamada por exemplo, em dados digitais que podem ser compartilhados através da Internet.

Cada vez mais, o surgimento de aplicativos que se aproveitam dessa tecnologia vem aumentando. Poucos conhecem a tecnologia por trás desse benefício, que está presente principalmente nas redes sociais, como exemplo: Skype, Facebook Messenger, Viber e WhatsApp.

Apesar de estar em alta no mercado hoje, a tecnologia surgiu na década de 1990 e foi considerada um fracasso pela baixa eficiência na transmissão de dados na época. Porém, com a popularização da internet banda larga, começou a ganhar mais espaço e melhoria na qualidade de serviço para que se tornasse mais rentável.


Como funciona?

Usando como base a captura de voz que é transmitida de forma analógica e transformada em pacotes de dados enviados por qualquer protocolo de TCP/IP (Controle de Transmissão e Internet).

Quando a transmissão é efetuada através de computadores ou qualquer gadget com acesso à internet, os smartphones por exemplo, tudo o que é dito no microfone é transformado em informação binária e transmitido através da internet.

Caso você use um computador pra realizar uma chamada para um telefone convencional, a voz também é transformada em informação, que novamente é transmitida pela internet e é alterada para sinais analógicos.

                     

Telefones IP


Ainda é comum que muita gente cause confusão entre o VoIP e a Telefonia IP, ambos são diferentes, enquanto o VoIP utiliza equipamentos convencionais para fazer tal transmissão, a Telefonia usa aparelhos específicos que se conectam diretamente à rede de computadores recebendo voz, dados e imagens.


Vantagens e Desvantagens?






A tecnologia possuí diversas vantagens, uma delas é baratear o custo das chamadas telefônicas, o VoIP permite que várias chamadas ocupem o mesmo espaço preenchido apenas por uma na telefonia convencional.

Na rede convencional, cerca de dez minutos de ligação há um consumo de transmissão a uma velocidade de 128Kbp/s, enquanto pelo VoIP a mesma ligação tem uma ocupação menor de 3,5 minutos do tempo de transmissão a uma velocidade de 64Kbp/s, deixando o resto do armazenamento livre para mais chamadas.

Porém, nem tudo são flores! Há algumas desvantagens ao utilizar o VoIP, por exemplo, uma boa qualidade da chamada dependerá sempre de uma boa conexão com a internet, como no Brasil isso é um tanto complicado, sempre haverá interferências, também o fato dela não poder ser usada em modo off-line, o que complica bastante a vida de alguém na hora de uma emergência. Ainda assim, o VoIP vem conquistando cada vez mais o mercado tecnológico e se tornando cada vez mais popular.

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), órgão responsável pela regulamentação de telecomunicação no país, esclareceu que um provedor VoIP não que fornece a rede, e que não precisa de licença para funcionar.



http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/03/entenda-o-voip-tecnologia-que-permite-apps-ligarem-pela-internet.html