martes, 28 de octubre de 2014

Sistemas de Archivos


Sist. Archivos
FAT32
exFAT
NTFS
EXT
REISER
HFS+
ReFS
S.O. en los que se puede usar
Actualmente lo reconocen todos los S.O.
Windows Embedded CE , Xp y server 2003 (sp2 minimo en ambos) y superiores
A partir de Windows 98-SE hasta Windows 8
Desde Ubuntu 10.10 en adelante (2010). Lo usa Linux y sus muchas de sus distribuciones desde 2010
Linux y Windows (este último de forma no oficial)
SuSe, Xandros, Yoper, Linspire, Knoppix
Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Darwin & GNU/Linux
Windows 8 y Windows Server 2012
Nº de bits usado
32Btis
64Bits
64Bits
64Bits
64Bits
32Bits
64Birs
Tamaño máximo de volumen
128TB
128PB
256TB
1EB

8EB
1YB
Tamaño máximo de archivo
4GB
16EB
16TB
16TB
8TB
8EB
16EB


Webgrafia



2. Busca información sobre el sistema de archivos utilizado por Windows8 y Windows Server 2012
W8 usa el Sist. Archivos :
Sist. de Archivos
Características
Windows 8
RefS: la integridad de los metadatos y de las sumas de comprobación o checksums, la capacidad para albergar volúmenes, directorios y archivos de gran tamaño, un mejor mantenimiento y administración de los volúmenes gracias a la virtualización del almacenamiento, y la mayor resistencia a la posible corrupción de datos.
Windows Server 2012
Emplea el mismo que Windows 8, solo que los discos duros que usan suelen ser mayores,
Microsoft ha publicado las siguientes características sobre su nuevo sistema resistente a errores (ReFS).

miércoles, 15 de octubre de 2014

Redes WAN



  1. Describe brevemente los aspectos más significativos de las siguientes tecnologías WAN: RDSI, FDDI, Frame Relay, ATM y satélites.
    WAN: Una red de área amplia, o WAN, por las siglas de (wide area network en inglés), es una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo servicio a una zona, un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une varias redes locales, llamadas LAN, por lo que sus miembros no están todos en una misma ubicación física.
    RDSI: define la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN en inglés) como la red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados.
    FDDI: Interfaz de Datos Distribuida por Fibra (FDDI: Fiber Distributed Data Interface) es un conjunto de estándares ISO y ANSI para la transmisión de datos en redes de computadoras de área extendida o local (LAN) mediante cable de fibra óptica. Se basa en la arquitectura token ring y permite una comunicación tipo Full Duplex. Dado que puede abastecer a miles de usuarios, una LAN FDDI suele ser empleada como backbone para una red de área amplia (WAN).
    Frame Relay: Frame Relay o (Frame-mode Bearer Service) es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos.
    La técnica Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor.
    ATM: El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones.
    Satélite: Es un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz; además, la elevada direccionalidad de antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra.


  1. Hispasat y SES ASTRA. Indica qué son y sus páginas de referencia
    Hispasat S.A. es un operador de satélites de comunicaciones español que ofrece cobertura en América, Europa y el Nqorte de África en las posiciones 30° Oeste y 61° Oeste. Constituido en 1989, su ámbito de acción se enmarca en los servicios de comunicación en los sectores comercial y gubernamental (redes corporativas, servicios avanzados de telecomunicaciones, telefonía, videoconferencia, etc). La flota de satélites de Hispasat permite distribuir más de 1.250 canales de televisión y radio a más de treinta millones de hogares, así como servicios de banda ancha en entornos fijos y móviles.
    SES S.A. es una compañía internacional propietaria y operadora de satélites de telecomunicaciones con sede en Betzdorf, Luxemburgo. Es la segunda mayor operadora de satélites de telecomunicaciones por ingresos y opera una flota de 50 satélites geoestacionarios, siendo capaz de abarcar al 99% de la población mundial. Estos satélites ofrecen servicios de comunicación satelital a empresas y agencias gubernamentales, y transmite canales de televisión y radio a audiencias en todo el mundo.
    ASTRA Modelos de los satélites geoestacionarios utilizados por SES, transmiten aproximadamente 1.100 canales digitales de televisión y radio vía 176 transponedores a 91 millones de hogares a lo largo de toda Europa.
  2. ¿Qué es un satélite geoestacionario? ¿Cuántos satélites geoestacionarios son necesarios para dar cobertura a toda la tierra?
    Es un satélite que describe una orbita similiar a la de la tierra, su periodo orbital es igual al perido de rotación de la Tierra, 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las localizaciones de los satélites sólo varían en su longitud.
    Google planea lanzar 180 satélites para dar cobertura de internet a todo el planeta.


  1. Averigua qué es la PLC y dónde se está implantando en España.
    Power Line Communications, también conocido por sus siglas PLC, es un término inglés que puede traducirse por comunicaciones mediante cable eléctrico y que se refiere a tecnologías diferentes que utilizan las líneas de energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos de comunicación. La tecnología PLC aprovecha la red eléctrica para convertirla en una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos, permitiendo, entre otras cosas, el acceso a Internet mediante banda ancha.
     Ya no se implanta debido a la superioridad del ADSL en este campo y las interferencias y perdidas que tenia al estar cerca de las lineas eléctricas.
  2. Busca distintas ofertas de conexión a Internet. Investiga su funcionamiento.

    Red Telefónica Conmutada (RTC)
Hasta hace pocos años, el sistema más extendido para conectar un equipo doméstico o de oficina a la Internet consistía en aprovechar la instalación telefónica básica (o Red Telefónica Básica, RTB).
Puesto que la RTB transmite las señales de forma analógica, es necesario un sistema para demodular las señales recibidas por el ordenador de la RTB (es decir, para convertirlas en señales digitales), y modular o transformar en señales analógicas las señales digitales que el ordenador quiere que se transmitan por la red. Estas tareas corren a cargo de un módem que actúa como dispositivo de enlace entre el ordenador y la red.
La ventaja principal de la conexión por RTB, y que explica su enorme difusión durante años, es que no requería la instalación de ninguna infraestructura adicional a la propia RTB de la que casi todos los hogares y centros de trabajo disponían.
Sin embargo, tenía una serie de desventajas, como:
  • El ancho de banda estaba limitado a 56 Kbps, en un único canal (half-duplex), por lo que cuando el tráfico de Internet comenzó a evolucionar y algunos servicios como el streaming se convirtieron en habituales, se puso en evidencia su insuficiencia (por ejemplo, un archivo de 1 MB tardaría, en condiciones óptimas de tráfico en la red, dos minutos y medio en descargarse).
  • Se trata de una conexión intermitente; es decir, se establece la conexión cuando se precisa, llamando a un número de teléfono proporcionado por el proveedor de servicios, y se mantiene durante el tiempo que se precisa. Esto, que podría parecer una ventaja, deja de serlo debido a que el tiempo de conexión es muy alto (unos 20 segundos).
  • La RTB no soportaba la transmisión simultánea de voz y datos.
Aunque hoy continúa utilizándose, la RTB ha quedado desplazada por otras conexiones que ofrecen mayores ventajas.


Red digital RDSI
La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) nació con la vocación de superar los inconvenientes de la RTB, lo que sin duda logró en parte.
Se trata de una línea telefónica, pero digital (en vez de analógica) de extremo a extremo. En vez de un módem, este tipo de conexión emplea un adaptador de red que traduce las tramas generadas por la el ordenador a señales digitales de un tipo que la red está preparada para transmitir.
A nivel físico, la red requiere un cableado especial (normalmente un cable UTF con conectores RJ-45 en los extremos), por lo que no puede emplearse la infraestructura telefónica básica (y esto, naturalmente, encarece su uso).
En cuanto a sus características técnicas, la RDSI proporciona diversos tipos de acceso, fundamentalmente acceso básico y primario. La transmisión de señales digitales permite la diferenciación en canales de la señal que se transmite. Por ejemplo, en el caso del acceso básico, se dispone de cinco canales de transmisión: 2 canales B full-duplex, para datos, de 64Kbps cada uno; un canal D, también full-duplex, pero de 16 Kbps; más dos canales adicionales de señalización y framing, con una ancho de banda total de 192 Kbps.
El hecho de tener diversos canales permite, por ejemplo, utilizar uno de ellos para hablar por teléfono y otro para transmitir datos, superando así una de las deficiencias de la RTB.
Lo más frecuente es que existan varios canales más de tipo B (de 23 a 30 según las zonas donde se implemente), y por tanto se pueden prestar multitud de servicios (fax, llamada a tres, etc.)
Aunque la RDSI mejoró sustancialmente la RTB, no llegó a extenderse masivamente debido a la aparición de otras conexiones más ventajosas.


Red digital ADSL
La ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) conjuga las ventajas de la RTB y de la RDSI, por lo que se convirtió pronto en el tipo de conexión favorito de hogares y empresas.
La ADSL aprovecha el cableado de la RTB para la transmisión de voz y datos, que puede hacerse de forma conjunta (como con la RDSI). Esto se consigue estableciendo tres canales independientes sobre la misma línea telefónica estándar:
  • Dos canales de alta velocidad, uno para recibir y otro para enviar datos, y
  • Un tercer canal para la comunicación normal de voz.
El nombre de “asimétrica” que lleva la ADSL se debe a que el ancho de banda de cada uno de los canales de datos es diferente, reflejando el hecho de que la mayor parte del tráfico entre un usuario y la Internet son descargas de la red.
Desde el punto de vista tecnológico, la conexión ADSL se implementa aumentando la frecuencia de las señales que viajan por la red telefónica. Puesto que dichas frecuencias se atenúan con la distancia recorrida, el ancho de banda máximo teórico (8 Mbps en sentido red -> usuario) puede verse reducido considerablemente según la localización del usuario.
Por último comentar que existen mejoras del ADSL básico, ADSL2 y ADSL2+, que pueden alcanzar velocidades cercanas a los 24 Mbps / 1,2 Mbps de bajada y subida de datos, aprovechando más eficientemente el espectro de transmisión del cable de cobre de la línea telefónica.


Conexión por cable
Utilizando señales luminosas en vez de eléctricas es posible codificar una cantidad de información mucho mayor, jugando con variables como la longitud de onda y la intensidad de la señal lumínica. La señal luminosa puede transportarse, además, libre de problemas de ruido que afectan a las ondas electromagnéticas.
La conexión por cable utiliza un cable de fibra óptica para la transmisión de datos entre nodos. Desde el nodo hasta el domicilio del usuario final se utiliza un cable coaxial, que da servicio a muchos usuarios (entre 500 y 2000, típicamente), por lo que el ancho de banda disponible para cada usuario es variable (depende del número de usuarios conectados al mismo nodo): suele ir desde los 2 Mbps a los 50 Mbps.
Desde el punto de vista físico, la red de fibra óptica precisa de una infraestructura nueva y costosa, lo que explica que aún hoy no esté disponible en todos los lugares.


Conexión vía satélite
En los últimos años, cada vez más compañías están empleando este sistema de transmisión para distribuir contenidos de Internet o transferir ficheros entre distintas sucursales. De esta manera, se puede aliviar la congestión existente en las redes terrestres tradicionales.

El sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y teléfono. Hay que tener instalada una antena parabólica digital, un acceso telefónico a Internet (utilizando un módem RTC, RDSI, ADSL o por cable), una tarjeta receptora para PC, un software específico y una suscripción a un proveedor de satélite.El cibernauta envía sus mensajes de correo electrónico y la petición de las páginas Web, que consume muy poco ancho de banda,  mediante un módem tradicional, pero la recepción se produce por una parabólica, ya sean programas informáticos, vídeos o cualquier otro material que ocupe muchos megas. La velocidad de descarga a través del satélite puede situarse en casos óptimos en torno a 400 Kbps.


Redes inalámbricas
Las redes inalámbricas o wireless difieren de todas las vistas anteriormente en el soporte físico que utilizan para transmitir la información.  Utilizan señales luminosas infrarrojas u ondas de radio, en lugar de cables, para transmitir la información.
Con tecnología inalámbrica suele implementarse la red local (LAN) q se conecta mediante un enrutador a la Internet, y se la conoce con el nombre de WLAN (Wireless LAN).
Para conectar un equipo a una WLAN es preciso un dispositivo WIFI instalado en nuestro ordenador, que proporciona una interfaz física y a nivel de enlace entre el sistema operativo y la red. En el otro extremo existirá un punto de acceso (AP) que, en el caso de las redes WLAN típicas, está integrado con el enrutador que da acceso a Internet, normalmente usando una conexión que sí utiliza cableado.
Cuando se utilizan ondas de radio, éstas utilizan un rango de frecuencias desnormalizadas, o de uso libre, dentro del cual puede elegirse. Su alcance varía según la frecuencia utilizada, pero típicamente varía entre los 100 y 300 metros, en ausencia de obstáculos físicos.
Existe un estándar inalámbrico, WiMAX, cuyo alcance llega a los 50 Km, que puede alcanzar velocidades de transmisión superiores a los 70 Mbps y que es capaz de conectar a 100 usuarios de forma simultánea. Aunque aún no está comercializado su uso, su implantación obviamente podría competir con el cable en cuanto a ancho de banda y número de usuarios atendidos.


LMDS
El LMDS (Local Multipoint Distribution System) es otro sistema de comunicación inalámbrico pero que utiliza ondas de radio de alta frecuencia (28 GHz a 40 GHz). Normalmente se utiliza este tipo de conexiones para implementar la red que conecta al usuario final con la red troncal de comunicaciones, evitando el cableado.
El LMDS ofrece las mismas posibilidades en cuanto a servicios que el cable o el satélite, con la diferencia de que el servicio resulta mucho más rentable (no es necesario cableado, como con la fibra óptica, ni emplear grandes cantidades de energía para enviar las señales, como con la conexión satélite).


PLC
La tecnología PLC (Power Line Communications) aprovecha las líneas eléctricas para transmitir datos a alta velocidad. Como las WLAN, se utiliza en la actualidad para implementar redes locales, que se conectarían a la Internet mediante algún otro tipo de conexión.
El principal obstáculo para el uso de esta tecnología en redes no locales consiste en que la información codificada en la red eléctrica no puede atravesar los transformadores de alta tensión, por lo cual requeriría adaptaciones técnicas muy costosas en éstos.




Conexiones para teléfonos móviles
Hablamos de conexiones para teléfonos móviles (en contraposición a conexiones a través de teléfonos móviles, en las que el móvil actuaría como módem) para designar el tipo de tecnologías específicas para acceder a Internet navegando desde el propio dispositivo móvil.
El sistema GSM (Global System Mobile) fue el primer sistema estandarizado en la comunicación de móviles. Se trata de un sistema que emplea ondas de radio como medio de transmisión (la frecuencia que se acordó inicialmente fue 900 MHz, aunque se amplió después a 1800 MHz). Hoy en día, el ancho de banda alcanza los 9,6 Kbps.
GSM establece conexiones por circuito; es decir, cuando se quiere establecer una comunicación se reserva la línea (y, por tanto, parte del ancho de banda de que dispone la operadora para realizar las comunicaciones), y ésta permanece ocupada hasta que la comunicación se da por finalizada. Una evolución de este sistema consistió en utilizar, en su lugar, una conexión por paquetes, similar a la que se utiliza en Internet. Este estándar evolucionado se conoce con el nombre de GPRS (General Packet Radio Service) y está más orientado (y mejor adaptado) al tráfico de datos que GSM. Por ejemplo, permite la facturación según la cantidad de datos enviada y recibida, y no según el tiempo de conexión.
Los sistemas anteriores se consideran de segunda generación (2G).
El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) inaugura la tercera generación de tecnología para móviles (3G). Permite velocidades de transferencia mucho mayores que GSM y GPRS, llegando hasta los 2 Mbps, permitiendo así el uso de aplicaciones que hasta ahora parecían imposibles en un móvil.
Una mejora del UMTS es el HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), que llega a alcanzar los 14 Mbps de velocidad de transferencia. Existe ya una mejora comercializada de este sistema, HSDPA+, que permite (teóricamente) llegar a los 80 Mbps de transferencia, si bien ya es posible conectarse a velocidades superiores a los 21 Mbps en muchos lugares en España.


martes, 14 de octubre de 2014

Creación y comprobación de cables de red



Fabricando cables de red
Conceptos importantes:

Ethernet: es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). Su nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.
Cable directo: Es aquel cuyos extremos son coincidentes respecto a la organización de los pares de colores y es el tipo de cable que se utiliza para conectar dos dispositivos de distinto tipo.
En ambos extremos la organización 568A o 568B
Cable cruzado: Es aquel cuyos extremos se cruzan de manera que los pares de colores de cada extremo responderan a un tipo de organización distinta. Dicha organización es la siguiente, para poder conectar dispositivos del mismo tipo entre si, por ejemplo, dos ordenadores de forma directa.
En un extremo la organización 568A y en el otro la 568B


 
Tipos de cable:
Pares: Es el formado por grupos de 2 hilos (par) de material conductor, de grosores entre 0,3 y 3mm, recubiertos de plástico protector.
Los cables de pares son usados para la conexión física de equipos de telefonía, en redes de datos, como por ejemplo en redes LAN. En estas redes de datos se utilizan pares de cobre trenzados (UTP), donde los conductores se “trenzan” entre sí, y apantallados, es decir cubiertos de una pantalla o malla de material conductor.
Este tipo de cables recomienda una distancia máxima de transmisión sin repetidores de 100 metros, aunque entre mismos dispositivos, como en el caso del cable cruzado, la transmisión puede ser muy buena mas allá de 100 metros puesto que al ser una conexión directa los datos a manejar son menos.



 Coaxial: es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable.
Este tipo de cable suele presentar atenuaciones en la transmisión del orden de 2.5db por cada 100 metros, y se recomienda una distancia máxima de 200 metros sin repetidores.


       
 
Fibra óptica: está compuesto por un grupo de fibras ópticas por el cual se transmiten señales luminosas. Las fibras ópticas comparten su espacio con hiladuras de aramida que le confieren la necesaria resistencia a la tracción.
            Los cables de fibra óptica proporcionan una alternativa sobre los coaxiales en la industria de    la electrónica y las telecomunicaciones. Así, un cable con 8 fibras ópticas tiene un tamaño         bastante más pequeño que los utilizados habitualmente, puede soportar las mismas comunicaciones que 60 cables de 1623 pares de cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos, todo ello con una distancia entre repetidores de hasta 70km, pudiendo extenderse a 150 con el uso, ya, de amplificadores láser.




 Fabricación del cable
Para la construcción de los cables es necesario un cable UTP, que en el caso de esta practica ha sido de categoría 6. También se necesitan conectores RJ45 y una crimpadora además del tester para comprobar si se ha realizado correctamente la relación de colores y la colocación.
Características del cable UPT categoría 5
Forma parte del estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz. La categoría 5 ha sido sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e.
En el caso de esta practica se ha utilizado la categoria 6, que incorpora características y especificaciones para evitar la diafonía  y el ruido.

 
El cable directo que he realizado ha funcionado bien en el tester, y tras probarlo de una roseta a un pc, he comprobado que el ordenador tenia conexión a internet.


 
 1.    Conecta el cable cruzado al ordenador de un compañero/a y comprueba que podéis veros y acceder a los recursos compartidos que tengais.

Primero comprobamos que las máquinas se ven en al red, mediante el comando “ping”
Maquina 1



  Máquina 2




Luego mediante “Conectar al Servidor” e introduciendo la ip de la otra máquina, y habiendo 
compartido una carpeta en red (tras haber instalado samba), accedemos a los recursos compartidos de cada máquina.
Acceso:
 

Carpeta compartida.
Máquina 1



Máquina 2


  2.    Para comprobar el cable directo, conéctalo a una roseta del aula y comprueba que tienes conexión con internet , puedes ver a los PCs de la red, accedes a recursos compartidos en la red, etc.
También puedes comprobarlos usando los hubs y/o switches entregados por el profesorado. Utiliza los puertos MDI-X, UPLINK y puertos compartidos.
1º Conectamos el los ordenadores al hub y este a la roseta.



 2º Comprobamos que tenemos acceso a internet.


3º comprobamos que podemos ver y acceder a los recursos compartidos.



viernes, 10 de octubre de 2014

Google Earth

Actividad 1.1.1: Uso de Google Earth™ para ver el mundo
Objetivos de aprendizaje


Al completar esta actividad, usted podrá:

•Explicar el objetivo de Google Earth.

•Explicar las diferentes versiones de Google Earth.

•Explicar los requisitos de hardware y software necesarios para usar Google Earth (edición gratuita).

•Probar funciones de Google Earth como Ayuda | Tutorial.

•Experimentar con Google Earth la exploración de continentes, países y lugares de interés.



Información básica



Google Earth es una aplicación muy popular que se ejecuta en el escritorio de la mayoría de los sistemas operativos. Requiere una conexión de banda ancha a Internet y muestra la Tierra como una imagen 2D o 3D manipulada. El reconocido canal de noticias internacionales, CNN, usa regularmente Google Earth para resaltar dónde se ha producido una noticia.

Al momento de escribir esta actividad existen tres versiones de Google Earth. La versión que cubre la mayoría de las necesidades es la versión gratuita de Google, Google Earth. Una versión Google Earth Plus incluye compatibilidad con GPS, un importador de hoja de cálculo y otras características de compatibilidad. La versión Google Earth Pro es para uso profesional y comercial. El URL http://earth.google.com/product_comparison.html contiene una descripción de las versiones. Use este enlace para contestar las siguientes preguntas:





¿Qué versión admite inclinación y rotación 3D? Lo admite la versión Pro.

¿Qué versión de Google Earth tiene la mayor resolución? La resolución en pantalla es la misma para todas las versiones, pero cuando se imprimen imágenes, la versión pro permite imprimirlas con más resolución.



Para usar Google Earth, versión 4 es necesario cumplir con requerimientos mínimos de hardware:



Paso 1: Instalación de Google Earth.

Si Google Earth no está instalado en la computadora, se puede descargar la versión gratuita directamente desde http://earth.google.com/download-earth.html . Siga las instrucciones de instalación; la descarga de Google Earth debería iniciarse automáticamente. Recuerde que puede ser necesario desactivar los bloqueadores de elementos emergentes en el explorador.







Paso 2: Ejecución de Google Earth.

Paso 2.1:

Consultar la Figura 1, la pantalla de apertura. La barra de Menú está ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla. En el menú Ayuda, seleccione Guía del usuario

para iniciar un explorador web predeterminado y ver la Guía del usuario de Google Earth. http://earth.google.com/userguide/v4/ .



Tres formas de mover la imagen:

1º Pinchando con el ratón

2º Con las flechas de dirección

3º Con W-A-S-D


¿Qué control del mouse acerca o aleja la imagen? El botón central (la rueda situada entre el botón izquierdo y derecho)


¿Cuál es el objetivo del botón izquierdo del mouse? Moverse por el mapa y acceder a las opciones que ofrece Google maps.



Tarea 3: Navegación por la interfaz de Google Earth.

Paso 3.1: Usar la función Vista general del mapa.

En el menú Ver, seleccione Vista general del mapa. Esta conveniente función proporciona una posición global de la imagen ampliada.



Paso 3.2: Revisar los controles de navegación.

Los controles de navegación están ubicados en el cuadrante superior derecho y controlan la ampliación y posición de la imagen. El puntero del mouse se debe mover cerca de los controles, de lo contrario sólo se muestra una brújula. Consulte la Figura 2 para obtener una descripción de los controles de navegación.







Paso 3.3: Usar la función Excursiones.

En la barra de navegación izquierda pruebe con la carpeta Lugares > Excursiones. Expanda Excursiones, elija una ubicación que desee visitar y haga doble clic sobre esa ubicación. La imagen lo llevará a ese lugar. Cuando llegue al destino, un indicador de imágenes de transmisión en tiempo real informa cuándo la resolución está completa.



Paso 3.4: Probar con la carpeta Buscar > Volar a.

Ingrese 95134, un código postal de EE. UU.


¿Qué ciudad y estado de los Estados Unidos se muestra?


¿Y si quisiera “Volar a" Londres, Reino Unido?


¿Qué datos se deberían ingresar?





Paso 3.5: Usar la función Volar a.

Algunas ubicaciones tienen mejor resolución que otras y algunas imágenes son más viejas que otras.

Por ejemplo, un usuario comentó que encontró su casa, pero que la nueva casa al lado de la suya todavía no había sido construida. Intente encontrar su casa con la carpeta

Buscar > Volar a.
¿La resolución para su casa es de la misma calidad que la de Excursiones del Paso 3?



Si la resolución para su barrio es suficiente, explore los alrededores para ver si puede determinar aproximadamente cuán vieja es la imagen.







Paso 3.6: Ver las coordenadas geográficas.

Las coordinadas geográficas se muestran en el cuadrante inferior izquierdo de la imagen. El primer número se denomina latitud y es el ángulo entre un punto y el Ecuador. Por ejemplo, el Ecuador es una línea imaginaria que divide el globo en hemisferio norte y sur. El Ecuador tiene una latitud 0°. El segundo número se denomina longitud y es el ángulo este u oeste de un punto arbitrario en la Tierra. El Observatorio Real, en el Reino Unido, es el punto internacional de longitud cero. La combinación de longitud y latitud se denomina gratícula. Las medidas de coordenadas se expresan en grados (°), minutos (‘), segundos y décimas (‘’). Para la latitud, la referencia es al Norte (N) o al Sur (S) del Ecuador.

Para la longitud, la referencia es al Este (E) o al Oeste (O) del Observatorio Real. Consulte la Figura 3.

Para obtener una definición simple de las coordenadas geográficas, vaya a la URL http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_system . En el menú Ver elija Cuadrícula para mostrar las Cuadrículas de Google Earth. Use el puntero y las coordenadas que se muestran en el cuadrante inferior izquierdo de la imagen,



¿cuáles son las coordenadas de su casa?





Paso 4: Reflexión

Google Earth puede introducir el mundo en la casa o en la oficina. Mientras disfruta las imágenes, piense qué recursos de comunicación digital se usaron. Por ejemplo, la comunicación satelital con una estación terrestre transmitió la imagen de su casa a una ubicación en tierra. Se usaron algunos tipos de bases de datos para guardar la imagen. Una Red de área local (LAN) envió la imagen que usted solicitó a través de Internet, probablemente pasando por varias Redes de área extensa (WAN) y luego a otra LAN con una computadora que le devolvió la imagen. La demora en la recuperación de la imagen puede haber sido corta o larga, según la velocidad más baja de todas las conexiones de red de la ruta entre el registro de base de datos y su computadora.



¿Se podría haber mostrado la imagen más rápido si se hubieran usado técnicas de compresión?



Piense en la seguridad de la red. ¿Es posible que alguien se infiltrara en su conexión de red?





Paso 5: Desafío

Google Earth muestra las coordenadas de las imágenes en el cuadrante inferior izquierdo de la misma.

Use el siguiente URL para consultar diferentes sistemas de coordenadas:


Wikipedia tiene una definiciónútil de términos geográficos comunes.

Use el sistema de coordinación geográfica para describir su casa con la mayor exactitud y detalle posibles.
 
Paso 6: Limpieza

Es posible que se le solicite que elimine Google Earth de la computadora. Si es así, realice los siguientes

pasos:



1. Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control.

2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.

3. Ubique Google Earth y haga clic sobre éste.

4. Haga clic en Eliminar y siga las indicaciones.



Hay disponible información adicional sobre la eliminación en el URL


A menos que se le indique otra cosa, apague la computadora.