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Herramienta matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista
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Herramienta matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista

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El día Martes 01/06/2010 en las instalaciones de Postgrado del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado el Ing. Carlos Ramírez presentó su Trabajo de Grado …

El día Martes 01/06/2010 en las instalaciones de Postgrado del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado el Ing. Carlos Ramírez presentó su Trabajo de Grado de Maestría titulado: "Herramienta matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista" cuyo tutor fue la Profa. Luzneida Matute el Jurado Principal: el Prof. Manuel Mujica y el Prof. William Polanco, el Jurado Suplente: la Profa. Glennys Clemant, el Prof. Jesús Guedez y la Profa. Euvis Piña


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  • 1.  
  • 2.
    • Planteamiento del Problema
    • Objetivos:
      • General
      • Específicos
    • Alcances y limitaciones
    • Antecedentes
    • Bases Teóricas
    • Marco Metodológico
    • Descripción de la Propuesta
    • Conclusiones y Recomendaciones
    AGENDA
  • 3. El Problema Falta de profundidad y práctica al momento de determinar las especificaciones técnicas y posible posicionamiento de antenas direccionales. Poca profundidad en el estudio de la comunicación inalámbrica y los distintos medios de enlaces. Prácticas limitadas a los tipos de enlaces existentes en laboratorios de redes. Orientación a sólo aplicación de ciertas formulas matemáticas
  • 4.
    • Velocidad de transmisión
    • Longitud de onda
    • Perdida de potencia relacionada con la distancia entre una antena y otra de tipo direccional .
    • Análisis e interpretación de resultados
    Alternativa
  • 5. Interrogantes
  • 6. General
  • 7. Específicos
  • 8.
    • Relación con Nuevas Tecnologías
    • Mayor Experticia interpretación y análisis de resultados.
      • Desarrollo de nuevas destrezas
    Justificación e Importancia
  • 9. Alcances y Limitaciones
  • 10. Trabajo final de carrera, presentado en la universidad Austral de Chile, titulado “Estudio de Técnicas de Resolución de Usuarios para incluir Antenas Inteligentes en Sistemas WLAN” Tesis doctoral en ingeniería de telecomunicación, presentado en la Universidad Politécnica de Madrid, titulado, Modelado y Optimización de IEEE 802.11 para su aplicación en el despliegue de redes extensas en zonas rurales aisladas de países en desarrollo. Tesis doctoral, presentada en la Universidad de Cantabria de Santander, titulado Caracterización Experimental y Modelado de Canal MIMO para aplicaciones WLAN y WMAN . Internacionales García y Tarrason (2005), Simó (2007), Fernández (2007),
  • 11. Trabajo de grado para optar por el título de Magister Scientiarum en ciencias de la Computación Mención Redes de Computadoras, presentado en la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, titulado desarrollo de una herramienta que Permita Identificar y Monitorear Dispositivos Inalámbricos basados en el estándar IEEE 802.11 Trabajo de Ascenso, presentado en la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, titulado Tecnologías Inalámbrica. Romero (2006), Nacionales Romero (2006), Polanco (2003),
  • 12.  
  • 13. Esquema Planteado
  • 14. Teoría de la Información
  • 15. Sistemas de Telecomunicaciones
  • 16. Enlaces Inalámbricos
  • 17.  
  • 18. Parámetros de transmisión
  • 19. Unidades de Medidas 10 3 Hz kHz kilohercio 10 6 Hz MHz megahercio 10 9 Hz GHz gigahercio 10 12 Hz THz terahercio
  • 20.  
  • 21.
    • Herramienta Matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista.
    Herramienta Matemática Redes Inalámbricas Interfaz Cálculos Matemáticos Complejidad Disponibilidad Necesidad Aplicabilidad Contenido programático Conexión Tecnología de comunicaciones Procesos actuales para el análisis Prácticas Dimensión Indicadores
  • 22. Naturaleza de la Investigación
  • 23. Fase I Diagnóstico
  • 24. Fase I Diagnóstico
  • 25. Fase I Diagnóstico Elaboración del Instrumento Se realizó un cuestionario para determinar la necesidad de desarrollo de la herramienta propuesta, este instrumento constó de 22 interrogantes, el nivel de medición utilizado fue de intervalos. Categoría: Codificación (Valor Asignado) Definitivamente Si 5 Probablemente Si 4 Indeciso 3 Probablemente no 2 Definitivamente no 1
  • 26.
    • Determinar la validez de los instrumentos
    • La validez de los instrumentos se hizo a través del juicio de expertos quienes pudieron determinar la relación que existe entre los objetivos del estudio y los ítems que contienen los instrumentos.
    Expertos Ing. Glennys Clemant Ing. Willians Polanco Lic. Manuel Mujica Fase I Diagnóstico Ítem Enunciado Claridad Congruencia Redacción Observaciones Si No Si No Si No
  • 27.
    • Confiabilidad del Instrumento
    • Se efectuó un estudio piloto cuyo tamaño fue de 6 tomando en consideración a 4 participantes egresados y 2 profesores de la maestría, seguidamente se determinó la consistencia interna del cuestionario, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α), haciendo uso del sistema SPSS para Windows version 12,0, cuyo resultado se resume en el cuadro 4, que mostrado a continuación.
    Fase I Diagnóstico Cuestionario Encuestados Nro. Items Valor obtenido 1 6 22 α = 0,71
  • 28.
    • Aplicación de los Instrumentos
    Fase I Diagnóstico
  • 29. Fase I Diagnóstico
  • 30. Fase I Diagnóstico Conclusiones
  • 31. Fase I Diagnóstico Recomendaciones
  • 32. Fase II Factibilidad
  • 33. Fase II Factibilidad Podrá ser manejada de forma interactiva por los usuarios, Dirigidos a los cursante de la maestría mención Redes de Computadoras y profesores que dictan las materia relacionas de la misma maestría, S u tratamiento es tipo educativo Esta adaptado a las cátedras que tocan aspectos de enlaces y posicionamiento de antenas, así como los recursos que se involucran, Será desarrollado en un ambiente bajo la arquitectura de Windows. El software contará con un manual de usuario y módulos de ayuda
  • 34. Fase II Factibilidad Software Sistema Operativo Windows XP o superior Microsoft Visual Basic 6.0 Edición empresarial Microsoft Acces 2003 o superior Acrobat Reader 7.0 o superior   Hardware Microprocesador Pentium IV 2.40 ó superior Memoria RAM 256 GB mínima. Tarjeta de vídeo 8 MB Monitor con Alta Resolución, Preferible SVGA. Mouse, Teclado Disco Duro 10 GB
  • 35. Fase II Factibilidad Días Acordados Programador = 20 días Días Acordados Asesor Antenas = 5 días Horas Programadas = 100 Horas Horas Asesorías = 10 Horas Costo Dia Progr. = Monto Acordado / Días Mes Costo Diario = 3000/20 días = Bs. 150 Costo Hora Progr. = Costo Dia / Horas Lab. Diarias Costo Hora Progr. = 150 Bs./5 Horas = 30 Bs. Hora Costo Diario Asesor = Monto Acordado/Días Mes Costo Diario Asesor = 500/5 días = Bs. 100 Costo Hora Asesor = Costo Dia / Hora Asesor dia Costo Hora = 150 Bs. / 2 Horas = 75 Bs. Por Hora. Costo Total = Horas programador + Horas Asesor Costo Total de la Herramienta= 3500 Bs.
  • 36. Fase III Diseño del Proyecto
  • 37. Fase III Diseño del Proyecto Justificación
  • 38. Objetivo General
  • 39. Objetivos Específicos
  • 40. Descripción de la Propuesta
  • 41. Conclusiones
  • 42. Recomendaciones
  • 43. Gracias....