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EL TIC
Profesora : Betty Rúgeles
LÍNEA DEL TIEMPO
CÓDIGO MORSE
HISTORIA DE CÓDIGO MORSE

 Un típico straight key (también conocido como manipulador directo o clave
recto), conocido como J-38. En un clave recto, la señal está "on" (encendida)
cuando se presiona el pomo (knob) y "off" (apagada) cuando se suelta. La
longitud y tiempo de los puntos y rayas se controlan enteramente por el
operador.
 Fue desarrollado por Alfred Vail mientras colaboraba en 1830 con Samuel
Morse en la invención del telégrafo eléctrico. Vail creó un método según el
cual cada letra o número era transmitido de forma individual con un código
consistente en rayas y puntos, es decir, señales telegráficas que se
diferencian en el tiempo de duración de la señal activa. La duración del punto
es la mínima posible. Una raya tiene una duración de aproximadamente tres
veces la del punto. Entre cada par de símbolos de una misma letra existe una
ausencia de señal con duración aproximada a la de un punto. Entre las letras
de una misma palabra, la ausencia es de aproximadamente tres puntos. Para
la separación de palabras transmitidas el tiempo es de aproximadamente tres
veces el de la raya. Morse reconoció la idoneidad de este sistema y lo
patentó junto con el telégrafo eléctrico. Fue conocido como «American Morse
Code» y fue utilizado en la primera transmisión por telégrafo.
 En sus comienzos, el alfabeto Morse se empleó en las
líneas telegráficas mediante los tendidos de cable que
se fueron instalando. Más tarde, se utilizó también en
las transmisiones por radio, sobre todo en el mar y en el
aire, hasta que surgieron las emisoras y los receptores
de radiodifusión mediante voz.
 En la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación casi
exclusiva en el ámbito de los radioaficionados y Scouts,
y aunque fue exigido frecuentemente su conocimiento
para la obtención de la licencia de radioperador
aficionado hasta el año 2005, posteriormente, los
organismos que conceden esa licencia en todos los
países están invitados a dispensar del examen de
telegrafía a los candidatos.
 También se utiliza en la aviación instrumental para
sintonizar las estaciones VOR, ILS y NDB. En las cartas
de navegación está indicada la frecuencia junto con una
señal Morse que sirve, mediante radio, para confirmar
que ha sido sintonizada correctamente
ALFABETO MORSE
TELEVISIÓN
HISTORIA DE LA TELEVISIÓN
 En los orígenes de la televisión se expusieron diversas
soluciones mecánicas, como el disco de Nipkow, en
1910; sin embargo, se desecharon estos sistemas
mecánicos en beneficio de los sistemas de captación
totalmente electrónicos actuales.
 En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la
primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el
emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al
mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados
por 2 mm.
 Las primeras emisiones públicas de televisión las
efectuó la BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC
en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se
utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se
emitían con un horario regular.
 La primera emisora con programación y horario regular fue creada
en 1930 en Berlín por Manfred von Ardenne . En 1928, von
Ardennse hizo cargo de su herencia con control total sobre cómo
podría gastarse, y estableció su laboratorio de investigación
privadaForschungslaboratorium für Elektronenphysik,1 en Berlin-
Lichterfelde, para llevar a cabo su propia investigación en tecnología
de radio y televisión y microscopía electrónica. Inventó el
microscopio electrónico de barrido.2 3 En la Muestra de Radio de
Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera
demostración pública de un sistema de televisión utilizando un tubo
de rayos catódicos para transmisión y recepción. (Ardenne nunca
desarrollaron un tubo de cámara, usando la CRT en su lugar como
un escáner de punto volante para escanear diapositivas y película.)4
5 6 Ardenne logra su primera transmisión de imágenes de televisión
de 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio
público de televisión en 1934. el primer servicio mundial de
televisión electrónicamentes escaneada comenzó en Berlín en 1935,
que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de
Berlín 1936 desde Berlin a lugares públicos en toda Alemania.7 8
 Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936,
y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la
inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las
emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda
Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó.

TV EN COLOR
 Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la
transmisión de imágenes en color en los cuales
también tomo parte el ingeniero escocés John
Logie Baird. En 1940, el ingeniero mexicano del
Instituto Politécnico Nacional Guillermo González
Camarena desarrolló y patentó, tanto en México
como en Estados Unidos, un Sistema Tricromático
Secuencial de Campos. En 1948, el inventor
estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba
para Columbia Broadcasting System, basándose
en las ideas de Baird y González Camarena,
desarrolló un sistema similar llamado Sistema
Secuencial de Campos, que la empresa adquirió
para sus transmisiones televisivas.
 El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble
compatibilidad con la televisión monocroma fue desarrollado en
1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation,
bajo la supervisión de Arthur Loughren, vicepresidente de la
empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefe de la División de
Investigación. Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal
Communications Commission (Comisión Federal de
Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como
NTSC.10 El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de
los países americanos y algunos países asiáticos, como Japón.
 Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia (Y) y
las componentes de diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir el
rojo menos la luminancia y el azul menos la luminancia). Este
par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al
color y al brillo. El ojo humano es mucho más sensible a las
variaciones y definición del brillo que a las del color y esto hace
que los anchos de banda de ambas señales sean diferentes, lo
cual facilita su transmisión ya que ambas señales se deben de
implementar en la misma banda cuyo ancho es ajustado.
 El sistema NTSC emplea dos señales portadoras de la misma
frecuencia para los componentes de diferencia de color,
aunque desfasadas en 90º, moduladas con portadora
suprimida por modulación de amplitud en cuadratura. Al ser
sumadas, la amplitud de la señal resultante indica la
saturación del color y la fase es el tinte o tono del mismo.
Esta señal se llama de crominancia. Los ejes de modulación,
denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) están situados
de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es
más sensible al color carne, esto es que el eje I se orienta
hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Al ser la
modulación con portadora suprimida, es necesario enviar una
ráfaga o salva de la misma para que los generadores del
receptor puedan sincronizarse con ella. Esta ráfaga suele ir
en el pórtico anterior o inicio del pulso de sincronismo de
línea. La señal de crominancia se suma a la de luminancia
componiendo la señal total de la imagen. Las modificaciones
en la fase de la señal de vídeo cuando ésta es transmitida
producen errores de tinte.
APPLE CON 36
HISTORIA DEL APPLE
 Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron en 1971, cuando un
amigo mutuo, Bill Fernández, presentó a Wozniak, quien tenía
21 años de edad, a Jobs, entonces de 15 años. Steve Wozniak,
a quien le gustaba que le llamaran Woz, siempre había sentido
una gran atracción por la electrónica en general, diseñando
desde que era pequeño circuitos en papel para después tratar
de optimizarlos al máximo. Dada su afición por la electrónica,
Woz "apadrinaba" a otros chicos a los que les gustase el tema,
como Bill Fernández o el mismo Steve Jobs.
 Pronto Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a
construir en papel su propia computadora. Tras intentos
relativamente infructuosos, finalmente sus esfuerzos dieron
como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de
su computadora en el club informático Homebrew Computer
Club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la
oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la
computadora entre otros aficionados de la informática del
Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital.
 Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos
de computadoras que construían ellos mismos con
máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200
ejemplares de su máquina Apple I. Se les unieron más
amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas,
así que empezaron a buscar financiación. Finalmente,
Jobs conoció a Mike Markkula, que accedió a invertir
250.000$ USD, creándose así el 1 de abril de 1976,
Apple Computer, a través de un contrato firmado, el
mismo, se subastó el 13 de diciembre de 2011 en
Nueva York, que tuvo como base un valor inicial de
entre 100 y 150 mil dólares,5 que alcanzó un valor de
1.594.500 dólares.6
 En total, se produjeron y se vendieron alrededor de
doscientas unidades a 666.66$ USD la unidad, pero el
éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta
demanda. Las características del Apple I eran limitadas
por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak.
De hecho, para construir el prototipo, Jobs tuvo que
vender su camioneta y Woz su calculadora programable
HP.
IPOD
 El 23 de octubre de 2001, Apple presentó el iPod, un
reproductor de audio digital. Este dispositivo ha evolucionado
para incluir a diversos modelos orientados a satisfacer las
necesidades de los diferentes usuarios. El iPod es el líder del
mercado en reproductores de música portátiles por un
margen significativo, con más de 100 millones de unidades
enviadas a partir del 9 de abril de 2007.13 Apple se ha
asociado con Nike para presentar el deportivo Nike iPod Kit
que permite sincronizar los corredores a vigilar y sus carreras
con iTunes y el sitio web de Nike.14 Apple vende actualmente
cuatro variantes de la iPod con un soporte descargable en su
sitio web15 llamado iTunes (/aituns/), con el que se dan
servicios de actualizaciones y gestión de música, y que
permite la compra y descarga de esta música en versiones
originales y completamente legales en algunos países
seleccionados:
IMPRENTA
IMPRENTA
 Ya los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de
inscripciones sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 a. C.
y el 430 a. C. Entre 1041 y 1048, Bì Shēng inventó en China —
donde ya existía un tipo de papel de arroz— el primer sistema de
imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas de
porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos; esto
constituía un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de
caracteres que hacían falta para la escritura china. En 1234
artesanos del reino de Koryo (actual Corea), conocedores de los
avances chinos con los tipos móviles, crearon un juego de tipos
móviles de metal que se anticipó a la imprenta moderna, pero lo
usaron raramente.2 Sin embargo, la imprenta moderna no se
creó hasta el año 1440 aproximadamente, de la mano de
Johannes Gutenberg.
 En Europa, muchas personas y poblaciones pretendieron ser
parte de este arte; aunque las opiniones apuntan a que fue el
alemán Johannes Gutenberg, por las ideas que tenía y la
iniciativa de unirse a un equipo de impresores, lo que lo apoya
como el inventor de la tipografía. Existe documentación
subsecuente que le atribuye la invención aunque, curiosamente,
no consta el nombre de Gutenberg en ningún impreso conocido.
 Ante la controvertida historia aparecieron a disputar la
gloria del llamado "Padre de la Imprenta" los nombres
del alemán Mentelin, impresor de Estrasburgo (1410-
1478); el italiano Panfilo Castaldi, médico y después
tipógrafo en 1470, otro italiano de nombre Aldus,
Lorenzo de Coster, de Haarlem, (Países Bajos) (1370-
1430). Cada uno tiene un monumento en sus
respectivas localidades; sin embargo, perdieron el pleito
definitivamente los partidarios de Mentelin y Castaldi.
 Una edición que data del año 1502 en Maguncia,
Alemania, impresa por Peter Schöffer, sucesor de la
imprenta que en el pasado le perteneció a Gutenberg
RADIO
RADIO
 Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En
diferentes países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr
Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San
Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo Marconi
en el Reino Unido o el comandante Julio Cervera en España.
 En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las
ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887 el físico
alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1894 Nikola
Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de
radio. Al poco tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el
primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla
del Atlántico, pero como lo hizo con patentes de Tesla se le atribuye el
trabajo a este último.2
 El español Julio Cervera, que trabajó tres meses en 1898 en el
laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por
un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio:
Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó
en la radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los
problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como
radio, al transmitir la voz humana -y no señales- sin hilos entre Alicante e
Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en cuatro países: España,
Inglaterra, Alemania y Bélgica.3
 Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares,
comenzaron en 1920 en Argentina y Estados Unidos.4 La
primera emisora de carácter regular e informativo es
considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ)
de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit
News que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque
muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburgh que
comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una
licencia comercial antes que aquélla.
 En los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica
revolucionó tanto los radiorreceptores como los
radiotransmisores.
 En 1933 Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta
calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la
AM, utilizando la modulación de frecuencia (FM). A finales de la
década este procedimiento se establece de forma comercial, al
montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este
sistema.
 En 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos cede a Tesla
los derechos de invención de la radio luego de interponer éste
una demanda de plagio de sus patentes.
 En los años 1950 la tecnología radiofónica experimentó un gran
número de mejoras que se tradujeron en la generalización del
uso del transistor.
PRIMER SERVICIO WED
PRIMER SERVICIO WED
 En el número de mayo de 1970 de la revista
Popular Science, Arthur C. Clarke predijo que algún
día los satélites "llevarán el conocimiento
acumulado del mundo a sus manos" con una
consola que combinara la funcionalidad de la
fotocopiadora, teléfono, televisión y un pequeño
ordenador, que permitirá la transferencia de datos y
videoconferencia en todo el mundo.10
 En marzo de 1989, Tim Berners-Lee escribió una
propuesta que hace referencia ENQUIRE, una
base de datos y proyectos de software que había
construido en 1980, y describe un sistema de
gestión de la información más elaborado.11
 La idea subyacente de la Web se remonta a la
propuesta de Vannevar Bush en los años 40 sobre un
sistema similar: a grandes rasgos, un entramado de
información distribuida con una interfaz operativa que
permitía el acceso tanto a la misma como a otros
artículos relevantes determinados por claves. Este
proyecto nunca fue materializado, quedando relegado al
plano teórico bajo el nombre de Memex. Es en los años
50 cuando Ted Nelson realiza la primera referencia a un
sistema de hipertexto, donde la información es enlazada
de forma libre. Pero no es hasta 1980, con un soporte
operativo tecnológico para la distribución de información
en redes informáticas, cuando Tim Berners-Lee propone
ENQUIRE al CERN (refiriéndose a Enquire Within Upon
Everything, en castellano Preguntando de Todo Sobre
Todo), donde se materializa la realización práctica de
este concepto de incipientes nociones de la Web.
EL PREFIJO WWW EN LAS DIRECCIONES WEB
 Es muy común encontrar el prefijo "WWW" al comienzo de las
direcciones web debido a la costumbre de nombrar a los host
de Internet (los servidores) con los servicios que
proporcionan. De esa forma, por ejemplo, el nombre de host
para un servidor web normalmente es "WWW", para un
servidor FTP se suele usar "ftp", y para un servidor de
noticias, USENET, "news" o "nntp" (en relación al protocolo
de noticias NNTP). Estos nombres de host aparecen como
subdominio de DNS, como en "www.example.com".
 El uso de estos prefijos no está impuesto por ningún estándar,
de hecho, el primer servidor web se encontraba en
"nxoc01.cern.ch"26 e incluso hoy en día existen muchos sitios
Web que no tienen el prefijo "www". Este prefijo no tiene
ninguna relación con la forma en que se muestra el sitio Web
principal. El prefijo "www" es simplemente una elección para
el nombre de subdominio del sitio Web.
 Algunos navegadores web añaden
automáticamente "www." al principio, y
posiblemente ".com"" al final, en las URL que se
teclean, si no se encuentra el host sin ellas.
Internet Explorer, Mozilla Firefox y Opera también
añadirán "http://www." y ".com" al contenido de la
barra de dirección si se pulsan al mismo tiempo las
teclas de Control y Enter. Por ejemplo, si se teclea
"ejemplo" en la barra de direcciones y luego se
pulsa sólo Enter o Control+Enter normalmente
buscará "http://www.ejemplo.com", dependiendo de
la versión exacta del navegador y su configuración.
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS
 Hayes Microcomputer Products era un fabricante con sede en EE.UU.
de módems . Ellos están particularmente bien conocidos por su
Smartmodem , que introdujo la posibilidad de controlar el módem a
través de un lenguaje simple comando . El enfoque de " módem
inteligente" simplifica drásticamente el funcionamiento , por lo que los
módems de un dispositivo práctico para un público mucho más amplio .
Hoy en día casi todos los módems todavía utilizan una variante del juego
de comandos Hayes introducido en el Smartmodem .
Hayes fue una marca importante en el mercado de módem de la
introducción del 300 bit / s originales Smartmodem en 1981, y fue
especialmente conocida por su alta calidad . Permanecieron un
proveedor importante en toda la década de 1980 , al presentar
periódicamente los modelos con un mayor rendimiento . A principios de
1990 se publicó un número de módems de alto rendimiento en gran
medida de coste reducido , sobre todo el Supra FAX Modem 14400, que
erosionó los puntos de precio en todo el mercado . Hayes nunca fue
capaz de responder de manera efectiva , y la introducción generalizada
de ADSL y módems de cable a mediados de la década de 1990 llevó en
varias ocasiones a la empresa en el Capítulo 11 de protección antes de
ser liquidada en 1999.
PRIMER COMPUTADOR
PRIMER COMPUTADOR
 La era de la computación moderna empezó con una ráfaga de desarrollo
antes y durante la Segunda Guerra Mundial, como circuitos electrónicos,
relés, condensadores y tubos de vacío que reemplazaron los
equivalentes mecánicos y los cálculos digitales reemplazaron los
cálculos analógicos.
 Las computadoras que se diseñaron y construyeron entonces se
denominan a veces "primera generación" de computadoras. La primera
generación de computadoras eran usualmente construidas a mano
usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío, y a menudo
usaron tarjetas perforadas (punched cards) o cinta de papel perforado
(punched paper tape) para la entrada de datos [input] y como medio de
almacenamiento principal (no volátil). El almacenamiento temporal fue
proporcionado por las líneas de retraso acústicas (que usa la
propagación de tiempo de sonido en un medio tal como alambre para
almacenar datos) o por los tubos de William (que usan la habilidad de un
tubo de televisión para guardar y recuperar datos).
 A lo largo de 1943, la memoria de núcleo magnético estaba desplazando
rápidamente a la mayoría de las otras formas de almacenamiento
temporal, y dominó en este campo a mediados de los 70.
 En 1936 Konrad Zuse empezó la construcción de la primera
serie Z, calculadoras que ofrecen memoria (inicialmente limitada)
y programabilidad. Las Zuses puramente mecánicas, pero ya
binarias, la Z1 terminada en 1938 nunca funcionó fiablemente
debido a los problemas con la precisión de partes. En 1937,
Claude Shannon hizo su tesis de master en MIT que implementó
álgebra booleana usando relés electrónicos e interruptores por
primera vez en la historia. Titulada "Un Análisis Simbólico de
Circuitos de Relés e Interruptores" (A Symbolic Analysis of Relay
and Switching Circuits), la tesis de Shannon, esencialmente,
fundó el diseño de circuitos digitales prácticos.
 La máquina subsecuente de Zuse, la Z3, fue terminada en 1941.
Estaba basada en relés de teléfono y trabajó satisfactoriamente.
Así, la Z3 fue la primera computadora funcional controlada
mediante programas. En muchas de sus características era
bastante similar a las máquinas modernas, abriendo numerosos
avances, tales como el uso de la aritmética binaria y números de
coma flotante. El duro trabajo de reemplazar el sistema decimal
(utilizado en el primer diseño de Charles Babbage) por el
sistema binario, más simple, significó que las máquinas de Zuse
fuesen más fáciles de construir y potencialmente más fiables,
dadas las tecnologías disponibles en ese momento
E-MAIL
E-MAIL
 El correo electrónico antecede a Internet, y de hecho, para que
ésta pudiera ser creada, fue una herramienta crucial. En una
demostración del MIT (Massachusetts Institute of Technology) de
1961, se exhibió un sistema que permitía a varios usuarios
ingresar a una IBM 7094 desde terminales remotas, y así
guardar archivos en el disco. Esto hizo posible nuevas formas de
compartir información. El correo electrónico comenzó a utilizarse
en 1965 en una supercomputadora de tiempo compartido y para
1966 se había extendido rápidamente para utilizarse en las
redes de computadoras.
 En 1971, Ray Tomlinson incorporó el uso de la arroba (@) como
divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja el
correo, porque no existía la arroba en ningún nombre ni apellido.
En inglés la arroba se lee «at» (en). Así, ejemplo@máquina.com
se lee ejemplo en máquina punto com.
 El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el
correo postal: ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se
utilizan "buzones" intermedios (servidores), en donde los
mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse a su
destino, y antes de que el destinatario los revise.
E-MAIL
 Correo electrónico (en inglés: e-mail), es un servicio
de red que permite a los usuarios enviar y recibir
mensajes (también denominados mensajes
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas
de comunicación electrónicos. Principalmente se usa
este nombre para denominar al sistema que provee
este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP,
aunque por extensión también puede verse aplicado a
sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por
medio de mensajes de correo electrónico se puede
enviar, no solamente texto, sino todo tipo de
documentos digitales dependiendo del sistema que se
use. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están
logrando que el correo electrónico desplace al correo
ordinario para muchos usos habituales.2
ENVIÓ
WIFI
WIFI
 Wi-Fi (/ˈwaɪfaɪ/; en algunos países hispanohablantes
/ˈwifi/) es un mecanismo de conexión de dispositivos
electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos
habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador
personal, una consola de videojuegos, un smartphone o
un reproductor de audio digital, pueden conectarse a
Internet a través de un punto de acceso de red
inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un
alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre
una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la
superposición de múltiples puntos de acceso.
 Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente
la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la
organización comercial que adopta, prueba y certifica
que los equipos cumplen los estándares 802.11
relacionados a redes inalámbricas de área loca
HISTORIA DE WIFI
 Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer
un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible
entre distintos dispositivos. Buscando esa compatibilidad fue
que en 1999 las empresas 3Com, Airones, Intersil, Lucent
Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron para
crear la Wireless Ethernet Compatibility Alliance, o WECA,
actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de la misma
fue designar una marca que permitiese fomentar más
fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la
compatibilidad de equipos.
 De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la
interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b,
bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere decir que el usuario tiene la
garantía de que todos los equipos que tengan el sello Wi-Fi
pueden trabajar juntos sin problemas, independientemente
del fabricante de cada uno de ellos. Se puede obtener un
listado completo de equipos que tienen la certificación Wi-Fi
en Alliance - Certified Products.
WIFI
 En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya
por casi 150 miembros en su totalidad.[cita requerida] La
familia de estándares 802.11 ha ido naturalmente
evolucionando desde su creación, mejorando el rango y
velocidad de la transferencia de información, su
seguridad, entre otras cosas.
 La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el
equivalente a las capas físicas y MAC de la norma
802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que
se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en
cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el
resto es idéntico. Por tanto, una red local inalámbrica
802.11 es completamente compatible con todos los
servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3
(Ethernet).
IBM. CELULAR
IBM.CELULAR
 IBM debutó un dispositivo, código prototipo llamado
"pescador", el 23 de noviembre de 1992 en la
informática y la tecnología feria COMDEX en Las
Vegas, Nevada, Estados Unidos. El prototipo Angler
combina un teléfono celular y PDA en un solo
dispositivo, lo que permite al usuario hacer y recibir
llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos y
páginas de celulares, entre otras funciones. COMDEX
asistentes a la feria y la prensa mostraron notable
interés en el dispositivo. El día después del debut de
Angler, EE.UU. Hoy en día aparece una foto en la
primera página de la sección de Dinero mostrando
Frank Canova, el arquitecto del pescador, sosteniendo
el prototipo. [1] [5] [6
 Ejecutivos de BellSouth dio al producto final un nombre
definitivo, "Simon Personal Communicator", antes de su debut
público en la Conferencia Mundial Wireless en noviembre de
1993. [1] BellSouth celular había planeado comenzar a
vender Simon en mayo de 1994, pero debido a problemas
con la software del dispositivo, el Simon no llegó a ser
disponible para los consumidores hasta el 16 de agosto de
1994. BellSouth celular ofreció inicialmente el Simon en toda
su área de servicio del estado 15 de EE.UU. $ 899 con un
contrato de servicio por dos años o EE.UU. $ 1099 sin un
contrato. Más tarde en la vida del producto, BellSouth celular
redujo el precio de EE.UU. $ 599 con un contrato de dos
años. [2] [7]
BellSouth celular vendió aproximadamente 50.000 unidades
durante del producto seis meses en el mercado. [1]
Aunque el término "smartphone" no fue acuñado hasta 1997,
debido a las características y capacidades de Simon, que
puede ser referido como el primer teléfono inteligente. [1] [8]
[9]
REDES SOCIALES
REDES SOCIALES
 Una red social es una forma de representar una estructura
social, asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de
actores (tales como individuos u organizaciones) están
relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional,
amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una línea
que conecta los nodos que representan a dichos elementos.
El tipo de conexión representable en una red social es una
relación diádica o lazo interpersonal, que se pueden
interpretar como relaciones de amistad, parentesco,
laborales, entre otros.
 La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes
sociales constituyen representaciones útiles en muchos
niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las
relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este
caso de redes políticas), desempeñando un papel crítico en la
determinación de la agenda política y el grado en el cual los
individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o
reciben influencias.
RED SOCIAL
 El análisis de redes sociales estudia esta estructura social
aplicando la teoría de grafos e identificando las entidades como
"nodos" o "vértices" y las relaciones como "enlaces" o "aristas".
La estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja.
Como se ha dicho, En su forma más simple, una red social es un
mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos
estudiados. Se habla en este caso de redes "socio céntricas" o
"completas". Otra opción es identificar la red que envuelve a una
persona (en los diferentes contextos sociales en los que
interactúa); en este caso se habla de "red personal".
 La red social también puede ser utilizada para medir el capital
social (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos
accesibles a través de su red social). Estos conceptos se
muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos son
puntos y los lazos, líneas.
 Red social también se suele referir a las plataformas en Internet.
Las redes sociales de internet cuyo propósito es facilitar la
comunicación y otros temas sociales en el sitio web.
ESTE GRUPO ESTA CONFORMADO
POR
CRISTIAN DARÍO HERNÁNDEZ
CRISTIAN JAVIER CABALLERO
FRANVEL GEOVANNY VÉLEZ
Gracias Por Su atención Elaborado En el colegio
Técnico microempresarial el Carmen

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El tic trabajo de presentación 9.4

  • 1. EL TIC Profesora : Betty Rúgeles
  • 4. HISTORIA DE CÓDIGO MORSE   Un típico straight key (también conocido como manipulador directo o clave recto), conocido como J-38. En un clave recto, la señal está "on" (encendida) cuando se presiona el pomo (knob) y "off" (apagada) cuando se suelta. La longitud y tiempo de los puntos y rayas se controlan enteramente por el operador.  Fue desarrollado por Alfred Vail mientras colaboraba en 1830 con Samuel Morse en la invención del telégrafo eléctrico. Vail creó un método según el cual cada letra o número era transmitido de forma individual con un código consistente en rayas y puntos, es decir, señales telegráficas que se diferencian en el tiempo de duración de la señal activa. La duración del punto es la mínima posible. Una raya tiene una duración de aproximadamente tres veces la del punto. Entre cada par de símbolos de una misma letra existe una ausencia de señal con duración aproximada a la de un punto. Entre las letras de una misma palabra, la ausencia es de aproximadamente tres puntos. Para la separación de palabras transmitidas el tiempo es de aproximadamente tres veces el de la raya. Morse reconoció la idoneidad de este sistema y lo patentó junto con el telégrafo eléctrico. Fue conocido como «American Morse Code» y fue utilizado en la primera transmisión por telégrafo.
  • 5.  En sus comienzos, el alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas mediante los tendidos de cable que se fueron instalando. Más tarde, se utilizó también en las transmisiones por radio, sobre todo en el mar y en el aire, hasta que surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz.  En la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de los radioaficionados y Scouts, y aunque fue exigido frecuentemente su conocimiento para la obtención de la licencia de radioperador aficionado hasta el año 2005, posteriormente, los organismos que conceden esa licencia en todos los países están invitados a dispensar del examen de telegrafía a los candidatos.  También se utiliza en la aviación instrumental para sintonizar las estaciones VOR, ILS y NDB. En las cartas de navegación está indicada la frecuencia junto con una señal Morse que sirve, mediante radio, para confirmar que ha sido sintonizada correctamente
  • 8. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN  En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones mecánicas, como el disco de Nipkow, en 1910; sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente electrónicos actuales.  En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados por 2 mm.  Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular.
  • 9.  La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 en Berlín por Manfred von Ardenne . En 1928, von Ardennse hizo cargo de su herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y estableció su laboratorio de investigación privadaForschungslaboratorium für Elektronenphysik,1 en Berlin- Lichterfelde, para llevar a cabo su propia investigación en tecnología de radio y televisión y microscopía electrónica. Inventó el microscopio electrónico de barrido.2 3 En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. (Ardenne nunca desarrollaron un tubo de cámara, usando la CRT en su lugar como un escáner de punto volante para escanear diapositivas y película.)4 5 6 Ardenne logra su primera transmisión de imágenes de televisión de 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio público de televisión en 1934. el primer servicio mundial de televisión electrónicamentes escaneada comenzó en Berlín en 1935, que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlin a lugares públicos en toda Alemania.7 8  Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. 
  • 10. TV EN COLOR  Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color en los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John Logie Baird. En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo González Camarena desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de Campos. En 1948, el inventor estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba para Columbia Broadcasting System, basándose en las ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió para sus transmisiones televisivas.
  • 11.  El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con la televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation, bajo la supervisión de Arthur Loughren, vicepresidente de la empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefe de la División de Investigación. Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como NTSC.10 El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los países americanos y algunos países asiáticos, como Japón.  Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia (Y) y las componentes de diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir el rojo menos la luminancia y el azul menos la luminancia). Este par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al color y al brillo. El ojo humano es mucho más sensible a las variaciones y definición del brillo que a las del color y esto hace que los anchos de banda de ambas señales sean diferentes, lo cual facilita su transmisión ya que ambas señales se deben de implementar en la misma banda cuyo ancho es ajustado.
  • 12.  El sistema NTSC emplea dos señales portadoras de la misma frecuencia para los componentes de diferencia de color, aunque desfasadas en 90º, moduladas con portadora suprimida por modulación de amplitud en cuadratura. Al ser sumadas, la amplitud de la señal resultante indica la saturación del color y la fase es el tinte o tono del mismo. Esta señal se llama de crominancia. Los ejes de modulación, denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) están situados de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es más sensible al color carne, esto es que el eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Al ser la modulación con portadora suprimida, es necesario enviar una ráfaga o salva de la misma para que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella. Esta ráfaga suele ir en el pórtico anterior o inicio del pulso de sincronismo de línea. La señal de crominancia se suma a la de luminancia componiendo la señal total de la imagen. Las modificaciones en la fase de la señal de vídeo cuando ésta es transmitida producen errores de tinte.
  • 14. HISTORIA DEL APPLE  Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron en 1971, cuando un amigo mutuo, Bill Fernández, presentó a Wozniak, quien tenía 21 años de edad, a Jobs, entonces de 15 años. Steve Wozniak, a quien le gustaba que le llamaran Woz, siempre había sentido una gran atracción por la electrónica en general, diseñando desde que era pequeño circuitos en papel para después tratar de optimizarlos al máximo. Dada su afición por la electrónica, Woz "apadrinaba" a otros chicos a los que les gustase el tema, como Bill Fernández o el mismo Steve Jobs.  Pronto Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a construir en papel su propia computadora. Tras intentos relativamente infructuosos, finalmente sus esfuerzos dieron como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de su computadora en el club informático Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital.
  • 15.  Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían ellos mismos con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple I. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markkula, que accedió a invertir 250.000$ USD, creándose así el 1 de abril de 1976, Apple Computer, a través de un contrato firmado, el mismo, se subastó el 13 de diciembre de 2011 en Nueva York, que tuvo como base un valor inicial de entre 100 y 150 mil dólares,5 que alcanzó un valor de 1.594.500 dólares.6  En total, se produjeron y se vendieron alrededor de doscientas unidades a 666.66$ USD la unidad, pero el éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta demanda. Las características del Apple I eran limitadas por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak. De hecho, para construir el prototipo, Jobs tuvo que vender su camioneta y Woz su calculadora programable HP.
  • 16. IPOD  El 23 de octubre de 2001, Apple presentó el iPod, un reproductor de audio digital. Este dispositivo ha evolucionado para incluir a diversos modelos orientados a satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. El iPod es el líder del mercado en reproductores de música portátiles por un margen significativo, con más de 100 millones de unidades enviadas a partir del 9 de abril de 2007.13 Apple se ha asociado con Nike para presentar el deportivo Nike iPod Kit que permite sincronizar los corredores a vigilar y sus carreras con iTunes y el sitio web de Nike.14 Apple vende actualmente cuatro variantes de la iPod con un soporte descargable en su sitio web15 llamado iTunes (/aituns/), con el que se dan servicios de actualizaciones y gestión de música, y que permite la compra y descarga de esta música en versiones originales y completamente legales en algunos países seleccionados:
  • 18. IMPRENTA  Ya los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 a. C. y el 430 a. C. Entre 1041 y 1048, Bì Shēng inventó en China — donde ya existía un tipo de papel de arroz— el primer sistema de imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos; esto constituía un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de caracteres que hacían falta para la escritura china. En 1234 artesanos del reino de Koryo (actual Corea), conocedores de los avances chinos con los tipos móviles, crearon un juego de tipos móviles de metal que se anticipó a la imprenta moderna, pero lo usaron raramente.2 Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1440 aproximadamente, de la mano de Johannes Gutenberg.  En Europa, muchas personas y poblaciones pretendieron ser parte de este arte; aunque las opiniones apuntan a que fue el alemán Johannes Gutenberg, por las ideas que tenía y la iniciativa de unirse a un equipo de impresores, lo que lo apoya como el inventor de la tipografía. Existe documentación subsecuente que le atribuye la invención aunque, curiosamente, no consta el nombre de Gutenberg en ningún impreso conocido.
  • 19.  Ante la controvertida historia aparecieron a disputar la gloria del llamado "Padre de la Imprenta" los nombres del alemán Mentelin, impresor de Estrasburgo (1410- 1478); el italiano Panfilo Castaldi, médico y después tipógrafo en 1470, otro italiano de nombre Aldus, Lorenzo de Coster, de Haarlem, (Países Bajos) (1370- 1430). Cada uno tiene un monumento en sus respectivas localidades; sin embargo, perdieron el pleito definitivamente los partidarios de Mentelin y Castaldi.  Una edición que data del año 1502 en Maguncia, Alemania, impresa por Peter Schöffer, sucesor de la imprenta que en el pasado le perteneció a Gutenberg
  • 20. RADIO
  • 21. RADIO  Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo Marconi en el Reino Unido o el comandante Julio Cervera en España.  En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1894 Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Al poco tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico, pero como lo hizo con patentes de Tesla se le atribuye el trabajo a este último.2  El español Julio Cervera, que trabajó tres meses en 1898 en el laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio: Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz humana -y no señales- sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en cuatro países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica.3
  • 22.  Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en 1920 en Argentina y Estados Unidos.4 La primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ) de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit News que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburgh que comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que aquélla.  En los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los radiorreceptores como los radiotransmisores.  En 1933 Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia (FM). A finales de la década este procedimiento se establece de forma comercial, al montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este sistema.  En 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos cede a Tesla los derechos de invención de la radio luego de interponer éste una demanda de plagio de sus patentes.  En los años 1950 la tecnología radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor.
  • 24. PRIMER SERVICIO WED  En el número de mayo de 1970 de la revista Popular Science, Arthur C. Clarke predijo que algún día los satélites "llevarán el conocimiento acumulado del mundo a sus manos" con una consola que combinara la funcionalidad de la fotocopiadora, teléfono, televisión y un pequeño ordenador, que permitirá la transferencia de datos y videoconferencia en todo el mundo.10  En marzo de 1989, Tim Berners-Lee escribió una propuesta que hace referencia ENQUIRE, una base de datos y proyectos de software que había construido en 1980, y describe un sistema de gestión de la información más elaborado.11
  • 25.  La idea subyacente de la Web se remonta a la propuesta de Vannevar Bush en los años 40 sobre un sistema similar: a grandes rasgos, un entramado de información distribuida con una interfaz operativa que permitía el acceso tanto a la misma como a otros artículos relevantes determinados por claves. Este proyecto nunca fue materializado, quedando relegado al plano teórico bajo el nombre de Memex. Es en los años 50 cuando Ted Nelson realiza la primera referencia a un sistema de hipertexto, donde la información es enlazada de forma libre. Pero no es hasta 1980, con un soporte operativo tecnológico para la distribución de información en redes informáticas, cuando Tim Berners-Lee propone ENQUIRE al CERN (refiriéndose a Enquire Within Upon Everything, en castellano Preguntando de Todo Sobre Todo), donde se materializa la realización práctica de este concepto de incipientes nociones de la Web.
  • 26. EL PREFIJO WWW EN LAS DIRECCIONES WEB  Es muy común encontrar el prefijo "WWW" al comienzo de las direcciones web debido a la costumbre de nombrar a los host de Internet (los servidores) con los servicios que proporcionan. De esa forma, por ejemplo, el nombre de host para un servidor web normalmente es "WWW", para un servidor FTP se suele usar "ftp", y para un servidor de noticias, USENET, "news" o "nntp" (en relación al protocolo de noticias NNTP). Estos nombres de host aparecen como subdominio de DNS, como en "www.example.com".  El uso de estos prefijos no está impuesto por ningún estándar, de hecho, el primer servidor web se encontraba en "nxoc01.cern.ch"26 e incluso hoy en día existen muchos sitios Web que no tienen el prefijo "www". Este prefijo no tiene ninguna relación con la forma en que se muestra el sitio Web principal. El prefijo "www" es simplemente una elección para el nombre de subdominio del sitio Web.
  • 27.  Algunos navegadores web añaden automáticamente "www." al principio, y posiblemente ".com"" al final, en las URL que se teclean, si no se encuentra el host sin ellas. Internet Explorer, Mozilla Firefox y Opera también añadirán "http://www." y ".com" al contenido de la barra de dirección si se pulsan al mismo tiempo las teclas de Control y Enter. Por ejemplo, si se teclea "ejemplo" en la barra de direcciones y luego se pulsa sólo Enter o Control+Enter normalmente buscará "http://www.ejemplo.com", dependiendo de la versión exacta del navegador y su configuración.
  • 29. HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS  Hayes Microcomputer Products era un fabricante con sede en EE.UU. de módems . Ellos están particularmente bien conocidos por su Smartmodem , que introdujo la posibilidad de controlar el módem a través de un lenguaje simple comando . El enfoque de " módem inteligente" simplifica drásticamente el funcionamiento , por lo que los módems de un dispositivo práctico para un público mucho más amplio . Hoy en día casi todos los módems todavía utilizan una variante del juego de comandos Hayes introducido en el Smartmodem . Hayes fue una marca importante en el mercado de módem de la introducción del 300 bit / s originales Smartmodem en 1981, y fue especialmente conocida por su alta calidad . Permanecieron un proveedor importante en toda la década de 1980 , al presentar periódicamente los modelos con un mayor rendimiento . A principios de 1990 se publicó un número de módems de alto rendimiento en gran medida de coste reducido , sobre todo el Supra FAX Modem 14400, que erosionó los puntos de precio en todo el mercado . Hayes nunca fue capaz de responder de manera efectiva , y la introducción generalizada de ADSL y módems de cable a mediados de la década de 1990 llevó en varias ocasiones a la empresa en el Capítulo 11 de protección antes de ser liquidada en 1999.
  • 31. PRIMER COMPUTADOR  La era de la computación moderna empezó con una ráfaga de desarrollo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, como circuitos electrónicos, relés, condensadores y tubos de vacío que reemplazaron los equivalentes mecánicos y los cálculos digitales reemplazaron los cálculos analógicos.  Las computadoras que se diseñaron y construyeron entonces se denominan a veces "primera generación" de computadoras. La primera generación de computadoras eran usualmente construidas a mano usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío, y a menudo usaron tarjetas perforadas (punched cards) o cinta de papel perforado (punched paper tape) para la entrada de datos [input] y como medio de almacenamiento principal (no volátil). El almacenamiento temporal fue proporcionado por las líneas de retraso acústicas (que usa la propagación de tiempo de sonido en un medio tal como alambre para almacenar datos) o por los tubos de William (que usan la habilidad de un tubo de televisión para guardar y recuperar datos).  A lo largo de 1943, la memoria de núcleo magnético estaba desplazando rápidamente a la mayoría de las otras formas de almacenamiento temporal, y dominó en este campo a mediados de los 70.
  • 32.  En 1936 Konrad Zuse empezó la construcción de la primera serie Z, calculadoras que ofrecen memoria (inicialmente limitada) y programabilidad. Las Zuses puramente mecánicas, pero ya binarias, la Z1 terminada en 1938 nunca funcionó fiablemente debido a los problemas con la precisión de partes. En 1937, Claude Shannon hizo su tesis de master en MIT que implementó álgebra booleana usando relés electrónicos e interruptores por primera vez en la historia. Titulada "Un Análisis Simbólico de Circuitos de Relés e Interruptores" (A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits), la tesis de Shannon, esencialmente, fundó el diseño de circuitos digitales prácticos.  La máquina subsecuente de Zuse, la Z3, fue terminada en 1941. Estaba basada en relés de teléfono y trabajó satisfactoriamente. Así, la Z3 fue la primera computadora funcional controlada mediante programas. En muchas de sus características era bastante similar a las máquinas modernas, abriendo numerosos avances, tales como el uso de la aritmética binaria y números de coma flotante. El duro trabajo de reemplazar el sistema decimal (utilizado en el primer diseño de Charles Babbage) por el sistema binario, más simple, significó que las máquinas de Zuse fuesen más fáciles de construir y potencialmente más fiables, dadas las tecnologías disponibles en ese momento
  • 34. E-MAIL  El correo electrónico antecede a Internet, y de hecho, para que ésta pudiera ser creada, fue una herramienta crucial. En una demostración del MIT (Massachusetts Institute of Technology) de 1961, se exhibió un sistema que permitía a varios usuarios ingresar a una IBM 7094 desde terminales remotas, y así guardar archivos en el disco. Esto hizo posible nuevas formas de compartir información. El correo electrónico comenzó a utilizarse en 1965 en una supercomputadora de tiempo compartido y para 1966 se había extendido rápidamente para utilizarse en las redes de computadoras.  En 1971, Ray Tomlinson incorporó el uso de la arroba (@) como divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja el correo, porque no existía la arroba en ningún nombre ni apellido. En inglés la arroba se lee «at» (en). Así, ejemplo@máquina.com se lee ejemplo en máquina punto com.  El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal: ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" intermedios (servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse a su destino, y antes de que el destinatario los revise.
  • 35. E-MAIL  Correo electrónico (en inglés: e-mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales.2
  • 37. WIFI
  • 38. WIFI  Wi-Fi (/ˈwaɪfaɪ/; en algunos países hispanohablantes /ˈwifi/) es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso.  Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área loca
  • 39. HISTORIA DE WIFI  Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre distintos dispositivos. Buscando esa compatibilidad fue que en 1999 las empresas 3Com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compatibility Alliance, o WECA, actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de la misma fue designar una marca que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos.  De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tengan el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas, independientemente del fabricante de cada uno de ellos. Se puede obtener un listado completo de equipos que tienen la certificación Wi-Fi en Alliance - Certified Products.
  • 40. WIFI  En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya por casi 150 miembros en su totalidad.[cita requerida] La familia de estándares 802.11 ha ido naturalmente evolucionando desde su creación, mejorando el rango y velocidad de la transferencia de información, su seguridad, entre otras cosas.  La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible con todos los servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3 (Ethernet).
  • 42. IBM.CELULAR  IBM debutó un dispositivo, código prototipo llamado "pescador", el 23 de noviembre de 1992 en la informática y la tecnología feria COMDEX en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El prototipo Angler combina un teléfono celular y PDA en un solo dispositivo, lo que permite al usuario hacer y recibir llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos y páginas de celulares, entre otras funciones. COMDEX asistentes a la feria y la prensa mostraron notable interés en el dispositivo. El día después del debut de Angler, EE.UU. Hoy en día aparece una foto en la primera página de la sección de Dinero mostrando Frank Canova, el arquitecto del pescador, sosteniendo el prototipo. [1] [5] [6
  • 43.  Ejecutivos de BellSouth dio al producto final un nombre definitivo, "Simon Personal Communicator", antes de su debut público en la Conferencia Mundial Wireless en noviembre de 1993. [1] BellSouth celular había planeado comenzar a vender Simon en mayo de 1994, pero debido a problemas con la software del dispositivo, el Simon no llegó a ser disponible para los consumidores hasta el 16 de agosto de 1994. BellSouth celular ofreció inicialmente el Simon en toda su área de servicio del estado 15 de EE.UU. $ 899 con un contrato de servicio por dos años o EE.UU. $ 1099 sin un contrato. Más tarde en la vida del producto, BellSouth celular redujo el precio de EE.UU. $ 599 con un contrato de dos años. [2] [7] BellSouth celular vendió aproximadamente 50.000 unidades durante del producto seis meses en el mercado. [1] Aunque el término "smartphone" no fue acuñado hasta 1997, debido a las características y capacidades de Simon, que puede ser referido como el primer teléfono inteligente. [1] [8] [9]
  • 45. REDES SOCIALES  Una red social es una forma de representar una estructura social, asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otros.  La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias.
  • 46. RED SOCIAL  El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la teoría de grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja. Como se ha dicho, En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en este caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); en este caso se habla de "red personal".  La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos son puntos y los lazos, líneas.  Red social también se suele referir a las plataformas en Internet. Las redes sociales de internet cuyo propósito es facilitar la comunicación y otros temas sociales en el sitio web.
  • 47. ESTE GRUPO ESTA CONFORMADO POR CRISTIAN DARÍO HERNÁNDEZ CRISTIAN JAVIER CABALLERO FRANVEL GEOVANNY VÉLEZ Gracias Por Su atención Elaborado En el colegio Técnico microempresarial el Carmen