<ul><li>Planteamiento del Problema </li></ul><ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><ul><li>General </li></ul></ul><ul><ul><li>E...
El Problema Falta de profundidad y práctica al momento de determinar las especificaciones técnicas y posible posicionamien...
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Interrogantes
General
Específicos
<ul><li>Relación con Nuevas Tecnologías </li></ul><ul><li>Mayor Experticia interpretación y análisis de resultados. </li><...
Alcances y Limitaciones
Trabajo  final de carrera, presentado en la universidad Austral de Chile, titulado “Estudio de Técnicas de Resolución de U...
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Esquema Planteado
Teoría de la Información
Sistemas de Telecomunicaciones
Enlaces Inalámbricos
 
Parámetros de transmisión
Unidades de Medidas 10 3  Hz kHz kilohercio 10 6  Hz MHz megahercio 10 9  Hz GHz gigahercio 10 12  Hz THz terahercio
 
<ul><li>Herramienta Matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en ...
Naturaleza de la Investigación
Fase I Diagnóstico
Fase I Diagnóstico
Fase I Diagnóstico Elaboración del Instrumento Se realizó un cuestionario para determinar la necesidad de desarrollo de la...
<ul><li>Determinar la validez de los instrumentos </li></ul><ul><li>La validez de los instrumentos se hizo a través del ju...
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<ul><li>Aplicación de los Instrumentos </li></ul>Fase I Diagnóstico
Fase I Diagnóstico
Fase I Diagnóstico Conclusiones
Fase I Diagnóstico Recomendaciones
Fase II Factibilidad
Fase II Factibilidad Podrá ser manejada de forma interactiva por los usuarios, Dirigidos a los cursante de la maestría men...
Fase II Factibilidad Software Sistema Operativo  Windows XP o superior Microsoft Visual Basic 6.0 Edición empresarial Micr...
Fase II Factibilidad Días Acordados Programador  = 20 días Días Acordados Asesor Antenas = 5 días Horas Programadas = 100 ...
Fase III Diseño del Proyecto
Fase III Diseño del Proyecto Justificación
Objetivo General
Objetivos Específicos
Descripción de la Propuesta
Conclusiones
Recomendaciones
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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 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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Herramienta matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista

  1. 2. <ul><li>Planteamiento del Problema </li></ul><ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><ul><li>General </li></ul></ul><ul><ul><li>Específicos </li></ul></ul><ul><li>Alcances y limitaciones </li></ul><ul><li>Antecedentes </li></ul><ul><li>Bases Teóricas </li></ul><ul><li>Marco Metodológico </li></ul><ul><li>Descripción de la Propuesta </li></ul><ul><li>Conclusiones y Recomendaciones </li></ul>AGENDA
  2. 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
  3. 4. <ul><li>Velocidad de transmisión </li></ul><ul><li>Longitud de onda </li></ul><ul><li>Perdida de potencia relacionada con la distancia entre una antena y otra de tipo direccional . </li></ul><ul><li>Análisis e interpretación de resultados </li></ul>Alternativa
  4. 5. Interrogantes
  5. 6. General
  6. 7. Específicos
  7. 8. <ul><li>Relación con Nuevas Tecnologías </li></ul><ul><li>Mayor Experticia interpretación y análisis de resultados. </li></ul><ul><ul><li>Desarrollo de nuevas destrezas </li></ul></ul>Justificación e Importancia
  8. 9. Alcances y Limitaciones
  9. 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),
  10. 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),
  11. 13. Esquema Planteado
  12. 14. Teoría de la Información
  13. 15. Sistemas de Telecomunicaciones
  14. 16. Enlaces Inalámbricos
  15. 18. Parámetros de transmisión
  16. 19. Unidades de Medidas 10 3 Hz kHz kilohercio 10 6 Hz MHz megahercio 10 9 Hz GHz gigahercio 10 12 Hz THz terahercio
  17. 21. <ul><li>Herramienta Matemática para determinar las especificaciones técnicas para posicionar dos antenas direccionales en línea de vista. </li></ul>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
  18. 22. Naturaleza de la Investigación
  19. 23. Fase I Diagnóstico
  20. 24. Fase I Diagnóstico
  21. 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
  22. 26. <ul><li>Determinar la validez de los instrumentos </li></ul><ul><li>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. </li></ul>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
  23. 27. <ul><li>Confiabilidad del Instrumento </li></ul><ul><li>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. </li></ul>Fase I Diagnóstico Cuestionario Encuestados Nro. Items Valor obtenido 1 6 22 α = 0,71
  24. 28. <ul><li>Aplicación de los Instrumentos </li></ul>Fase I Diagnóstico
  25. 29. Fase I Diagnóstico
  26. 30. Fase I Diagnóstico Conclusiones
  27. 31. Fase I Diagnóstico Recomendaciones
  28. 32. Fase II Factibilidad
  29. 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
  30. 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
  31. 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.
  32. 36. Fase III Diseño del Proyecto
  33. 37. Fase III Diseño del Proyecto Justificación
  34. 38. Objetivo General
  35. 39. Objetivos Específicos
  36. 40. Descripción de la Propuesta
  37. 41. Conclusiones
  38. 42. Recomendaciones
  39. 43. Gracias....

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