Implicación de internet en la evolución de la era tecnológica
Abstract
La presente investigación hace un recorrido por la historia de Internet y las tecnologías asociadas a la red de redes. Se busca estudiar la evolución de su uso y de los soportes utilizados en las últimas décadas en España y Andalucía.
Full text
FACULTADDECOMERCIOYGESTIÓN GRADOENMARKETINGEINVESTIGACIÓNDEMERCADOS TRABAJOFINDEGRADO “IMPLICACIÓNDEINTERNETENLAEVOLUCIÓNDELA ERATECNOLÓGICA” Autor:MªDoloresMorenoOrtiz Tutor:GorkaZamarreñoAramendia 06/15 PÁGINA1
ESTRUCTURA ●Portada ●Índicenumerado ●Introducción ●Apartadosespecíficosdeltrabajo(bajolasindicacionesdelTutor) ●Conclusiones ●Bibliografía ●Anexos(siprocede) 1. Introducción 1.1. Objetivos 1.1.1. Objetivoprincipal 1.1.2. Objetivosespecíficos 1.2. Hipótesis 2. Diseñodelainvestigación 2.1. Enfoque 2.2. Fuentesdeinformación 2.3. 3. ¿Quéesinternet? 3.1. Historiaysurgimiento 3.2. Evolucióninicial 3.3. LlegadaaEspaña 3.3.1. BrevehistoriadeEspaña 4. Tecnología 4.1. Evolucióndeordenadores 4.2. Evolucióndenavegadores 4.3. Evolucióndelíneas 4.3.1. Pardecobre 4.3.2. RDSI 4.3.3. ADSL 4.3.4. Fibraóptica 4.3.5. Inalámbrico3G 5. EvolucióndeInternetanivelestatalydeAndalucía,desde2006hasta2013 5.1. Evolucióneneltipodeconexión 5.2. Evolucióndeviviendasconinternet 5.3. Usodeordenadoresinternet:porgruposdeedadesyporlugares 5.4. Frecuenciadeusodeinternet 5.5. Dispositivosutilizadosparalaconexión 5.6. Comercioelectrónico 5.6.1. Usomássegmentaciónsocioeconómicaencomercioelectrónico 5.7. Aumentodevelocidaddelaredrespectoacapacidad 5.7.1. Tablaconevoluciónvelocidades 5.7.2. Valoracióneconómica 6. Conclusioneseimplicaciones 6.1. Conclusiones 6.2. Limitaciones 7. Bibliografía 8. Apéndice PÁGINA2
Introducción Internet es conocido como un medio que permite la comunicación y la transmisión de informaciónbidireccional. Desde su nacimiento hasta la actualidad ha experimentado una rápida y creciente evolución, dandolugaraunarevolucióntecnológicaquenossitúaenlaeradelacomunicación. En un principio Internet se creaba con fines militares y educativos, pero como consecuencia de la bajada del coste de conexión a Internet y de los dispositivos tecnológicos, además del aumento en el rendimiento y la funcionalidad de éstos, han provocado que el uso de Internet y los dispositivos se hayan extendido a nivel mundial y se encuentren, prácticamente, al alcance de cualquierpersona. En la siguiente imagen se muestra cómo, en tan solo tres décadas, el precio se ha reducido en más delamitadylascalidadesycaracterísticassehanincrementadomásqueproporcionalmente. Ilustración1.Evolucióndeloscomputadorespersonalesenlosúltimos30años. Objetivo PÁGINA3
El principal objetivo que se pretende es poner de relieve, a rasgos generales, la creciente evolución tecnológica que se ha producido durante esta era de comunicación, a raíz del nacimientodeInternet. Hipótesis SepiensaqueelusodeInternetsehavistoincrementadoafavordelosdispositivosmóviles. SeconsideraquelaspersonasenedadescolarsonlasquemásutilizanInternet. Diseñodelainvestigación Enfoque Fuentesdeinformación Se han utilizado fuentes de información primarias externas para la elaboración de las gráficas realizadas. Además se han utilizado fuentes de información secundarias para el desarrollo del contenido. ¿QuéesInternet? Existenmultituddeconceptosparadefinirestetérmino.Endefinitiva,podemosdecirque: Internet es una red de redes a escala mundial, de computadores intercomunicados a través de algún medio (fibra óptica, líneas telefónicas, etc.) que usan un lenguaje común o protocolo (TCP/IP)paracompartirrecursosentresídemanerasencillaeinteractiva. Urra González concluye que Internet no es sólo una red para la transmisión de información científica, sino un medio de difusión masiva por el que una gran parte de la información que transitanoesacadémica. Además, Carlos Guazmayán Ruiz añade que Internet es, por tanto, un medio de comunicación quepermitelainterconexióndemuchosamuchos,entiempoescogidoyaunaescalaglobal. En definitiva, según Pedro Palomo Pozo, “Internet es un conjunto de redes de ordenadores y equipos físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables PÁGINA4
se presentan en muchas formas, desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica que forman las “carreteras” principales. Esta gigantesca Red se difumina en ocasiones porque los datospuedentransmitirsevíasatéliteoatravésdeservicioscomotelefoníamóvil”. Historiaysurgimiento Internetsurge,enelámbitodeladefensaestadounidense,enladécadadelos70ynaceen1995. Tal y como señala Rubén Cañedo Andalia, entre otros, la primera red de comunicaciones se denominó Arpanet (1969) y surgió como consecuencia del lanzamiento del satélite Sputnik (1957) por la Unión Soviética durante la guerra fría, ante la debilidad que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos percibió en el sistema de comunicación telefónica, en caso de sufrir unataquenuclear,dondelascomunicacionesdedefensapudieranquedarinutilizadas. Así, el investigador del gobierno estadounidense Paul Baran sugirió la creación de una estructura de comunicación en forma de telaraña para impedir cualquier forma de ataque, de manera que si un nodo fuera destruido los demás pudieran seguir comunicándose entre sí. De esta manera, el sistematomólaestructura“clienteservidor”. Arpanet fue diseñada, con una tecnología de conmutación de paquetes, que es un sistema de almacenamientoyenvíodemensajescortos. Dicha red de comunicación conectaba Universidades y sedes militares del Ministerio de Defensa, ejecutando programas sobre ordenadores remotos, para ayudar a investigadores y compartir informaciónatravésdediversosnodosopuntosdeconexión. Era preciso el diseño de un equipo que posibilitara a varios hosts o computadores centrales interconectarse mediante una red de computadores intermediarios, que fue denominada IMP (ProcesadordeMensajesdeInterfaz). PÁGINA5
Ilustración2.EvoluciónnodosArpanet. De esta forma, el 2 de septiembre de 1969 se instaló el primer procesador de mensajes de interfaz, al que se denominó Arpanet, en la Universidad de California (Ucla), que contaba con cuatro nodos enlazados entre sí mediante líneas telefónicas (tres años después ya contaba con 15 nodos), produciéndose la primera conexión entre un host y un IMP. Ese mismo año, se creaba el sistemaoperativoUnix. PÁGINA6
Para crear el primer programa de control de redes se usaron protocolos de comunicación que son conjuntos de reglas que permiten que distintos computadores con distintos sistemas operativos puedancomunicarseycompartirrecursos. A principios de 1980, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF) financió el establecimiento de centros nacionales de supercomputación en varias universidades y comenzaron a instalarse pasarelas que enlazaran los procesadores con redes locales complejas de distintos tamaños, que pudieran interactuar con otros computadores ubicados en otras redes locales en cualquier lugar del país mediante la columna vertebral de Arpanet, pero al crecer la complejidad de la red cada vez era más necesario actualizar las direcciones de los host para saber dóndeseencontrabacadaunodeellos. Evolucióninicial En 1970 se observó que las bases de datos podían almacenarse y mantenerse en puntos remotos enlugardeduplicarlosdatosnecesariosencadasitio. En 1973 ya había 30 instituciones conectadas a Arpanet. A partir de ahí se plantea el problema de cómo conectar distintas redes de ordenadores entre ellas que tenían distintos protocolos, lo que llevó a la creación de pasarelas especiales o puertas de enlace que traducen las órdenes y los datos de una red a otra con protocolos o reglas de comunicación estandarizados, para que puedan comunicarseentreellas. De esta forma, en 1990 Arpanet había quedado obsoleta y se vio reemplazada por Internet y su tecnología TCP/IP, que comenzó a desarrollarse rápidamente como una red global de redes informáticas con nuevos nodos incorporados, donde una serie de proveedores de servicios de Internet habían construido sus propias redes y establecido pasarelas propias con fines comerciales. PÁGINA7
La introducción de estos protocolos conjuntos TPC/IP posibilitó la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos, la comunicación entre terminales con una multitud de redes diversas y el manejoautomáticodelosfallosenlatransmisióndedatos. Dicho protocolo es responsable de que se envíe y reciba información por Internet. El TPC (Transmision Control Protocol) enumera los mensajes y los convierte en paquetes de información que viajan a través de la red, pasando por varios módems hasta llegar a su destino, enviándolos a las IP (Internet Protocol), que son números que identifican a un computador, que reparten esos paquetesalarutamásadecuadadesdeunequipoorigendirigiéndoloshastaelequipodestino. En 1992 , se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología Avanzada , abriendo NSFNet a las conexiones comerciales, por lo que las conexiones privadas a Internet se generalizaron rápidamente por parte de entidades comerciales. En esencia, esto libera a Internet del control del gobierno. En 1995 la Fundación Nacional para la Ciencia relajó todas las regulaciones sobre el uso de sus redes institucionales, eliminando las últimas restricciones en el uso de Internet para transportar tráficocomercialyfuedadadebaja. El día del Internet comercial había comenzado, y hasta la fecha , la mayoría de la infraestructura de Internet permanece en manos comerciales. El carácter abierto y descentralizado de la arquitectura de Internet y su desarrollo evolutivo permitió que sus usuarios se convirtieran en productores de tecnología y en configuradores de la red, surgiendo nuevas aplicaciones: desde el correoelectrónicoalmódem,asícomotablonesdeanuncios,chatrooms yelhipertexto. LlegadaaEuropa Tal y como señala Miguel A. Sanz en el artículo publicado por la RedIRIS, la tecnología desarrollada en Estados Unidos, no llegó a Europa hasta mediados de la década de los 80. En un principio, las redes académicas y de investigación europeas ofrecían casi exclusivamente serviciosdecomunicacionesbasadosenlosprotocolosOSI,entreotros. PÁGINA8
En un primer momento, Francia y Gran Bretaña adoptaron el protocolo X.25 como alternativa a la utilización de IPC/IP, que estaba basado en el modelo telefónico y diseñado para satisfacer sus necesidades e intereses específicos que no eran los mismos que los de los usuarios académicos y militares. Sin embargo, alrededor de 1990 debido a la mezcla de redes interconexas que usaban distintos protocolos a nivel mundial, fue necesario establecer mecanismos de cooperación y la mayoría de lasredesacabaronconvirtiéndosealatecnologíaIPC/IPeintegrándoseaInternet. LlegadaaEspaña InternetllegaaEspaña,enelámbitoacadémicoycientífico,enladécadadelos80. Una de las primeras iniciativas fue en 1984 cuando se crea la red FAENET que interconectaba las Universidades de Cantabria, Zaragoza, Autónomas de Barcelona y Madrid, IFIC (Instituto de Física Corpuscular de Valencia) y CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas) y ofrecía servicios como el correo electrónico, la transferencia de ficheros, el terminal virtual y la entrada remota de trabajos, a través del servicio decircuitosvirtualesconmutadosX.25deTelefónica. Otras iniciativas pioneras nacionales fueron las extensiones españolas de redes europeas EUnet y EARN. BrevehistoriadeEspaña En el año 1988 se había puesto en marcha el Programa IRIS, una la red académica y de investigación nacional, en coordinación con otras redes de investigación europeas. En 1990 se produce la conexión inicial a Internet, y fue en 1991 cuando se introdujo un servicio de interconexiónderedesdeárealocalIPconaccesoaInternet. La primera conexión plena desde España a Internet se trataba de un servicio experimental de la RedIRIS en 1990, que interconectaba cuatro centros: Fundesco (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones) que estaba subvencionada por Telefónica y PÁGINA9
Comienza la primera generación de ordenadores (194659) que se caracteriza por el empleo de válvulas de vacío (especie de bombillas grandes), que almacenaban los datos en tambores y cintas magnéticas. En 1946 Jhon Von Neumann, en la Universidad de Pensilvania, junto con los creadores del ENIAC, desarrolla el EDVAC que es el primer computador electrónico que utiliza programas de almacenamiento,siendodiseñadoparaserbinarioycuyopropósitonoeramilitar. Ilustración9.AcumuladoresdeENIAC La segunda generación (195964) se caracteriza por el uso de transistores para procesar la información, en lugar de válvulas, y porque presentaban un menor tamaño y coste. Algunos computadores se programaban con cintas perforadas y otros por medio de cableado en un tablero. La tercera generación (196471) se caracteriza por el desarrollo de circuitos integrados (chips) para procesar la información y la utilización de computadores en Universidades, laboratorios y empresas. En la cuarta generación (1974), se desarrolla el microprocesador (desarrollado en el siguienteepígrafe)yseproducelabajadadelcostedelosmaterialesdefabricación. En 1971 el primer computador disponible comercialmente fue Kenbak1, pero no tuvo éxito por lo que su producción cesó dos años después (solo se vendieron alrededor de 40 unidades). En PÁGINA16
1975 se empiezan a comercializar, por correspondencia, los primeros computadores personales, Altair8800,quefuerontodounéxitollegandoavendersemásde2.000unidadeselprimermes. Ilustración10.PublicidadKenbak1(izquierda)yAltair8800(derecha). Altair 8800 ofrecía en la revista el kit básico para su construcción, que costaba 397$ de entonces (unos 1.600$ actuales) sin montar y con el kit montado 498$ (aproximadamente 2.000$ actuales) yquecontabacontansolo256bytesdeRAM. Así surge una gran oportunidad en la que empiezan a fijarse otras firmas, y en 1977 se ponen a la venta los modelos, que se comercializaban en masa y estaban dirigidas a la clase media, y que ibanadominarelmercadolosañossiguientes: Apple II salió a la venta el 5 de Junio de 1977, con un microprocesador que funcionaba a 1 MHz y 4 KB de RAM. Se trataba de una interfaz de cinta de audio para los programas de carga y almacenamiento de datos. El controlador de vídeo mostraba 24 líneas por 40 columnas de blanco y negro, en mayúsculas solo texto en la pantalla, para visualizar en un monitor normal por medio de un módem. El precio original de venta del equipo fue de 1.298$ estadounidenses con 4 kB de RAM y 2.638$ con el máximo de 48 kB de RAM. PÁGINA17
(En la ilustración 11 anunciaba “limpie la mesa de la cocina déle color a la TV y encienda sunuevaAppleII”) TRS 80. Radio Shack ofrecía el computador a color TRS80, que funcionaba con cualquier televisor a color, así como el primer computador personal “todo en uno”. Equipado con 4 KB de RAM , con almacenamiento de cinta de cassette, vendió más de 200.000computadoras. Commodore Pet 2001, que ya en Diciembre de 1979 se anunciaba como el líder en Gran Bretaña. Incluía 4 KB de RAM, así como pantalla, unidad de cinta de cassette y teclado, y teníauncostede595$estadounidenses,. Ilustración11.PublicidadAppleII(izquierda),TRS80(centro)yPet2001(derecha). En 1981 IBM lanza el modelo 5150, un ordenador personal con un procesador Intel 8088 con 64 kilobytes de memoria RAM en el sistema operativo MSDOS de Microsoft, así como el primer computadorportátil,Osborne,quetratabadeunamaletaenformadedispositivo. De esta forma, se van introduciendo otros productores en la fabricación como Compaq que rebasó a IBM en 1994, surgiendo la elaboración de ordenadores montados por piezas, que hicieron caer el precio de producto y por 1.399$, incluía monitor, módem, y el software para accederalmundoenlínea. PÁGINA18
Ilustración12.PublicidadOsborne(izquierda)ypublicidadIBM1983(derecha) Ilustración13.PublicidadenBrasildeCompaq1994(derecha). Paralelamente se desarrolla la “industria del software”, siendo el primer procesador de textos en 1975 el Electric Pencil diseñado para funcionar en ordenadores Altair y la primera hoja de cálculo VisiCalc en 1979. A finales de los 80 es la hora de los “paquetes integrados”, que son programas que contienen un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos y la posibilidadderealizargráficosestadísticos. PÁGINA19
En 1983 el primer teléfono móvil comienza a comercializarse, se trataba del Motorola Dyna TAC 8000x, surgiendo así los móviles de primera generación. En 1992 Nokia envía el primer mensaje detexto,atravésdeunteléfonodesegundageneración. En 1999 aparece Blackberry, que permitía el acceso a Internet y posibilitaba gestionar el correo electrónicoy,en2007losteléfonosmóvilescuentanconunsistemaoperativo. Ilustración14.Evolucióndelosteléfonosmóvilesdesde1984hasta2013:4generaciones. En1968AlanKaycreólaprimeratablet,alaquellamóDynabook,cuyotargeteranlosniños. PÁGINA20
Ilustración15.MaquetaDynabook(izquiera),IpadApple(derecha) Actualmente, la conexión a Internet se realiza desde multitud de dispositivos: móviles, portátiles, computadores de sobremesa, tablets, consolas de sobremesa consolas portátiles, ebooks, televisores,gafasorelojes. Evolucióndelprocesamientodelosdispositivostecnológicos En 1958 Jack Kilby crea el primer circuito integrado con resistencias y condensadores en la misma pieza de material semiconductor usando una astilla de germanio con cinco componentes unidos por cables. A su vez Robert Noice, usando silicio, estaba trabajando buscando una misma respuesta. El primer procesador fue lanzado en 1971, se trata del chip Intel 4004 de 4 bits de ancho de bus, con una frecuencia de reloj de 108 kHz, que en un principio había sido diseñado para integrarlo enunacalculadora. Actualmente se agrupan en circuitos digitales integrados, los chips, que son pequeñas pastillas de silicio rodeadas de una cápsula de plástico que los protege del exterior y por cuyo interior circula unacorrienteeléctricadebajovoltajequeactivaelfuncionamiento,apartirdedosvalores. Ilustración16.MicroprocesadorIntel4004(izquierda),circuitointegrado(derecha). Gordon Moore, cofundador de Intel, que comenzaba a integrar transistores semiconductores dentro de ese circuito integrado, predijo una nueva tendencia en 1965, la llamada Ley de Moore, por la se iba duplicar cada año el número de transistores que cabían en un determinado chip, lo PÁGINA21
que permite tener mayor rendimiento, menor consumo y mayor duración de batería. Esta ley tuvo una pequeña bajada de ritmo, no obstante, hoy por hoy, se ha cumplido y se ha logrado reducireltamaño,aumentandolafuncionalidad. Ilustración17.Evolucióndelostransistores La unidad central de proceso (CPU), procesa o ejecuta las instrucciones que componen las aplicaciones informáticas, que son operaciones aritméticas y lógicas. Para ello, extrae una instrucción del software que se esté ejecutando en la memoria, la analiza y ejecuta las acciones necesariasparasurealización. Es decir, los computadores ejecutan software, que son listas de instrucciones u órdenes matemáticas simples escritas de entrada y salida (pedir algo por teclado al usuario, mostrar un resultado por pantalla, etc.), compuestas por un conjuntos de pasos a seguir para la consecución delatarea(algoritmos),quesetraducenmedianteunlenguajedeprogramación. Esta lista de instrucciones antes de ejecutarse ha de estar en la memoria principal y el procesador las va tomando una a una de la memoria y ejecutándolas a un ritmo fijo, determinado por un reloj que va a una frecuencia medida en Herzios. Es decir, estas órdenes llevan un tiempo y un orden marcado por dicho reloj que dice cuando se van realizando cada una de las operaciones que PÁGINA22
componen cada uno de los procesos. Está sincronizado y el reloj cada cierto tiempo da un pulso indicandoquepuederealizarseotraoperaciónbásica. El microprocesador o CPU se sitúa en un circuito integrado de mayor tamaño llamado placa base que cuenta, entre otros elementos y funciones, con una unidad de control que controla y gobierna las operaciones. En dicha unidad de control se encuentra el reloj, que proporciona una serie de impulsos con frecuencia constante que marcan los instantes en los que deben empezar los ciclos. La frecuencia del reloj se mide en Megaherzios. Un Herzio es un ciclo por segundo (un millón de pulsos por segundo) y a mayor frecuencia en MHz más rápida es la circulación de bits por las líneasdelbus,porloqueaumentaráelrendimientodelcomputador. Un procesador a 3.800 MHz realiza 3.800.000 operaciones básicas por segundo (suma, resta, multiplicaciónodivisión). Ilustración18.Gráficasobrelaevolucióndelacapacidaddelreloj(MHz) PÁGINA23
Se ha producido un incremento en la evolución del reloj proporcionalmente mayor en la década del año 2000, pasando de 500 MHz en 1999 a 3.800 en 2008, siendo en 1.974, a los comienzos delnacimientodelosprocesadoresde2MHz. Evolucióndelamemoriacentral(principalointerna) La memoria central almacena las instrucciones que procesan los programas. Se organiza en una tabla con celdillas que están numeradas para poder acceder a ellas fácilmente y ser localizadas mediante una dirección. Estas celdas actúan como pequeños condensadores donde la presencia de energíadentrodeellassetraducecomo1ylaausenciadeenergíacomo0. Cada celda almacena un dato o instrucción y al tamaño que esas celdas tienen en bits se les denomina palabras. Las palabras son el número máximo de bits llevados de un sitio a otro a través de los buses y la información en la memoria se suele almacenar en bloques que suelen ser de 8 celdillas y equivalen a 8 bits (1 byte) donde cada conjunto de ellos representa un carácter (unaletra,unnúmeroounsignodepuntuación). De la memoria, la CPU irá cogiendo las instrucciones de los programas para su ejecución y cuantos más bits más rápidos y potentes suelen ser los computadores, ya que son capaces de procesar más bits de una vez. Cuanto más grande sea la palabra, en cada viaje a la memoria interna,launidaddecontrolpuederecuperarmásbitsparaprocesarporsegundo. PÁGINA24
Ilustración19.Gráficasobrelaevolucióndeltamañodelapalabra(bits) Los buses son el conjunto de líneas o caminos (cables o pistas de los circuitos) por los que los datos fluyen internamente de una parte a otra del ordenador (CPU, disco duro, memoria). Cuanta mayorcapacidaddeestaslíneasdecomunicacióninterna,mayorvelocidaddelcomputador. PÁGINA25
Para conectarnos a Internet han existido numerosas tecnologías, que han ido evolucionando con rapidez y calidad. Los medios son aquéllos con los que podemos conectar nuestro equipo a Internet. Podemosencontrarlossiguientestiposdeconexión: ReddeTelefónicaConmutada(RTC)/RedTelefónicaBásica(RTB) Es la red original por la que circulan las vibraciones de la voz, que son traducidas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de el par de cobre, que es un cable compuesto por dos hilos de cable, trenzados y aislados entre sí, conocido como bucle de abonado que conecta con la central telefónica. Estos cables fueron desplegados para prestar servicios de telefonía fija sobre la RTC oRTB, que son redes que transmiten señales analógicamente. Mediante el empleo de módems, que enlazan el ordenador con la red, tales señales se transforman en digitales, obteniendoelaccesoaredesdedatos. Es decir, es la conexión que se realiza utilizando el cable telefónico. Para transmitir información por este cable es necesaria una transformación de la señal del ordenador (que es digital) a la señalqueusalareddetelefonía(queesanalógica),atravésdelmódem. Ilustración27.Redtelefónicapúblicaconmutada,donde“1”(ISP)esnodoqueconectaal proveedordeserviciosdeInternetconlosusuarios(izquierda)ycablepardecobre(derecha). Cuentacondesventajascomolalimitacióndelanchodebandaa56Kbpsenunúnicocanal, (siendoeltiempodedescargadeunarchivode1MBdedosminutosymedio),laconexiónes PÁGINA32
intermitente(eltiempodeconexiónesdeunos20segundos)olaincapacidaddesoportarla transmisiónsimultáneadevozydatos.Tieneelcostedeunallamadalocal. Hoy en día continúa utilizándose, aunque ha quedado desplazada por otras conexiones más ventajosas, ya que al ser una conexión lenta dificulta la descarga de archivos de gran tamaño y el accesoapáginasconcontenidomultimedia. RedDigitaldeServiciosIntegrados(RDSI). RDSI es una línea telefónica digital que, en lugar de un módem, emplea un adaptador de red (routers, modemrouter o cablemodem que suelen ser externos y se conectan a la tarjeta de red del computador) para traducir las señales al computador adecuando la velocidad entre el computador y la línea telefónica. Usa varios canales (para prestar multitud de servicios como uno para hablar por teléfono y otro para transmitir datos, fax…) y cuya red requiere un cableado especial. El cable UTP con conectores RJ45 en los extremos, es un cable de par trenzado compuesto por ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos, para disminuir la interferencia de laslíneaseléctricasquelimitabanladistanciadelasseñalestelefónicas. Ilustración28.ConexiónRDSI(izquierda)ycableRJ45cruzadoocableEthernet. Es decir, es una red telefónica que combina en una sola línea transmisión de voz y datos usando tecnología digital de un extremo al otro. Tiene al menos dos canales de voz independientes para la comunicación, se puede por tanto transmitir voz y datos a la vez. La velocidad oscila entre 64 y PÁGINA33
128 Kbps. Para conectar el ordenador hace falta un adaptador RDSI y un módem específico para esetipodelínea. Ésta no llegó a extenderse debido a la aparición de otras conexiones más ventajosas, como el ADSL,yaquepresentauncosteelevadoysuinstalaciónescompleja. RedDigitalADSL(AsymmetricDigitalSubscriberLine) Una conexión ADSL o Línea Digital de usuario asimétrica, permite descargar a una velocidad superior de la del envío de información, aprovechando así el uso intensivo de descarga en Internet. La red digital ADSL conjuga las ventajas de las dos anteriores: de la RTB aprovecha el cableado para la transmisión de voz y datos y de la RDSI que puede hacerse conjuntamente, a través de tres canales de datos independientes, donde el ancho de banda de cada uno es diferente: dos canales de alta velocidad (uno para recibir y otro para enviar datos) y otro para la comunicación de voz. Es decir, es un sistema que permite transmitir información en formato digital a través de las líneas normales de teléfono, a través de un módem o router ADSL y, mediante la instalación deunfiltroseparador,esposiblehablarporteléfonoyconectarseaInternetalavez. El ADSL se lleva a cabo incrementando la frecuencia de las señales que viajan por la red telefónica y disminuyen con la distancia recorrida, por lo que la velocidad de transmisión va a depender de la distancia del módem a la centralita. El ancho de banda máximo teórico es de 8 Mbps de recepción y 1 Mbps de envío de datos. Esta velocidad puede aproximarse a 24 Mbps, conlasmejorasqueselehanrealizado. PÁGINA34
Ilustración 29. Componentes de conexión ADSL con módem router (izquierda) y estructura de cableado(derecha) Conexiónporcable:Fibraóptica La conexión por cable utiliza un cable de fibra óptica para la transmisión de datos entre nodos (consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos por los que se envían pulsos de luz, que son inmunes a las interferencias electromagnéticas y permiten enviar gran cantidad de datos a gran distancia a altas velocidades) y un cable coaxial desde el nodo hasta los usuarios finales (hilo conductor central rodeado por una malla de hilos de cobre, ambos elementos conductores separados por un cilindro de plástico y protegidos por una cubierta exterior), donde el terminal óptico de red (ONT) que se conecta al Router es el encargado de traducir la señal óptica en señal eléctrica y viceversa. Según el número de usuarios conectados al mismo nodo el ancho de banda puede oscilar desde 2 Mbps a 50 Mbps. La velocidad de subida puederozar1Mbps. Es decir, en lugar de establecer una conexión directa con el proveedor de acceso, punto a punto, se utilizan conexiones multipunto donde muchos usuarios comparten el mismo cable, pudiendo cadanodoopuntodeconexiónalareddarserviciohastaa2.000usuarios. PÁGINA35
Ilustración 30. Componentes de conexión a Internet con fibra óptica (izquierda) y estructura de cableado(derecha). Esta forma de conexión utiliza uno de los canales de la señal de televisión y lo usa para acceder a la red. Los usuarios de este tipo de conexión, a través de una tarifa plana, pueden recibir servicios tanto de conexión a Internet como telefonía, videoconferencias, televisión de pago, participar en concursosinteractivos,etc. Hoy en día no está disponible en todos los lugares debido a que la nueva infraestructura que precisaesmuycostosa. Conexionesparateléfonosmóviles:2GY3G El primer sistema estandarizado en la comunicación de móviles fue el sistema GSM (Global System Mobile) emplea ondas de radio como medio de transmisión y el ancho de banda alcanza los 9,6 Kbps y establece conexiones por circuito (se reserva la línea con la operadora cuando se quiere establecer una comunicación para que permanezca ocupada hasta que finalice). Su estándar evolucionado es GPRS (General Packet Radio Service) que usa una conexión por paquetes, similar a la que se usa en internet. Ambos sistemas se consideran de segunda generación(2G). El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) inaugura la tercera generación de móviles(3G)yllegahastalos2Mbps. Algunos datos sobre las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):Equipamientoyusoanivelnacionalyautonómico PÁGINA36
Todas las gráficas han sido elaboradas, exclusivamente, a partir de los datos extraídos en las encuestas ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), debido a los procedimientos de calidad y homogeneidad en la información recabada. Los encuestados están comprendidos entre unaedadde16a74añosylainformacióncorrespondealperíodo20062013. Para facilitar la lectura de los gráficos, los datos a nivel nacional están reflejados en tonos rojizos ylosdatosautonómicosentonosverdosos. EvoluciónenelequipamientodeproductosTICdelasviviendas Evolución en la forma de conexión de las principales viviendas que acceden a Internet Los servicios de banda ancha permiten al usuario disponer de una conexión de datos permanente a una capacidad de transmisión elevada, considerándose conexión de banda ancha aquélla que ofrece velocidades de descarga superiores a 144 Kbit/s. Se refiere a tecnologías ADSL y superiorescomolafibraóptica. Los servicios de banda estrecha incluyen las líneas de telefonía convencional con módem (RTC/ RTB)ylaslíneasRDSI. Como puede observarse en el gráfico, la evolución con respecto a los tipos de conexión a Internet desde 2006 hasta 2013, se ha incrementado con respecto a las conexiones de banda ancha (que PÁGINA37
incluyen ADSL, red de cable, etc.) y se ha visto reducida en la conexión de banda estrecha (línea telefónicaatravésdemódemoRDSI)queestáquedandoprácticamenteobsoleta. Mientras que en 2006, tanto a nivel nacional como andaluz más de dos hogares de cada 10, accedían a Internet a través de conexiones de banda estrecha, en 2013 el 97% de los hogares accedenaInternetatravésdeconexionesdebandaancha. Evolución de las viviendas principales con equipamiento de computador que disponendeaccesoaInternet Desde 2006 hasta 2013 se ha producido un incremento de 3 hogares de cada 10 con disponibilidaddeaccesoaInternet,tantoenEspañacomoenAndalucía. Evolución en el equipamiento de productos TIC en las viviendas principales y tipodeequipamiento PÁGINA38
La evolución producida entre 2006 y 2013 con respecto al equipamiento de productos TIC en las viviendas principales ha seguido el mismo comportamiento tanto a nivel nacional como autonómico. En ambos casos se observa cómo a partir de 2011 se produce un incremento en el uso de ordenadores portátiles, en detrimento de los ordenadores de sobremesa y en 2013 se produce un aumento más que proporcional en el uso de otro tipo de ordenadores. Este último hecho puede ser debidoalaintroduccióndelastabletscomonuevodispositivotecnológico. PÁGINA39
El uso del teléfono fijo se ha reducido y el uso del teléfono fijo ha aumentado, levemente y de formasimilaraambosniveles. UtilizacióndeproductosTICporlaspersonas Uso de Internet y primer momento y último momento de utilización de Interneten2006. PÁGINA40
A principios de los años 2000 todavía no había accedido por primera vez a Internet ni la mitad de la población y del total nacional había accedido una persona más de cada diez que en Andalucía. En 2006 habían utilizado Internet más del 80% de las personas que habían accedido alguna vez a Internet. Evoluciónenelusodeordenadorymomentoúltimodeutilización. PÁGINA41
Evolución en el uso de productos TIC según características socioeconómicas (estudios terminados y situación laboral) y tipo de producto (personas que hancompradoalgunavezInternet) No se ha considerado a las personas analfabetas para analizar a las personas que han utilizado algunavezInternetsegúnelniveldeestudiosterminados,debidoaquenoessignificativo. PÁGINA48
Conclusioneseimplicaciones Conclusiones Limitaciones En un principio, se pretendía estudiar el aumento de velocidad de la red respecto a la capacidad, pero debido a la ausencia de datos de fuentes oficiales, no se ha podido concluir sobre este aspecto. La elaboración de las gráficas se ha visto dificultada por la necesidad de ponderación, en algunos casos, y la descarga de todos las hojas de cálculo para reunirlas en un mismo documento con el findepoderreunirtodoslosdatosenelmismodocumento. Se ha necesitado prescindir de información para realizar un estudio más profundo debido a la amplituddeltema. Bibliografía CarlosGuazmayánRuiz N.d. Internet Y La Investigación Científica: El Uso de Los Medios Y Las Nuevas Tecnologías EnLaEducación.2004thedition.Bogotá,D.C.,Colombia:CooperativaEditorialMagisterio. ConsejeríadeEconomía,Innovación,CienciayEmpleo N.d. Tecnologías de La Información Y de La Comunicación En Hogares. http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/estadi sticas/detalle/12944.html. PÁGINA49
ElConfidencial N.d. Colossus, Un Ordenador Vital Para Derrotar a Hitler. http://www.elconfidencial.com/tecnologia/20140209/colossusunordenadorvitalparaderrotar ahitler_86256/. EzequielFragosoRosales 2004 Un Poco de Historia de La Internet Y La Revista CONAMED En IMBIOMED Vol. 9, n o 1:30–35. InstitutoNacionaldeEstadística N.d. Encuesta Sobre Equipamiento Y Uso de Tecnologías de Información Y Comunicaciones EnLosHogares.http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1978&capsel=1985. INTEF.InstitutoNacionaldeTecnologíasEducativasydeFormacióndeProfesorado N.d. Tipos de Conexiones a Internet. http://recursostic.educacion.es/usuarios/web/ayudas/54conexionesainternetbis#RDSI. kioskea.net N.d. HistoriaDelDiscoDuro.http://es.kioskea.net/contents/228historiadeldiscoduro. María Cruz Rubio Liniers, Jaime Bustelo Tortella, Rosario de Andrés Verdú, María del Rosario RuizFranco N.d. InternetYLaHistoriadeEspañaVol.8,n o 21998:149163:149–163. MinisteriodeEducaciónCulturayDeporte.InstitutodeTecnologíasEducativas N.d. Tipos de Conexiones a Internet. http://recursostic.educacion.es/usuarios/web/ayudas/54conexionesainternetbis#RDSI. MíriamMartínezR. 2008 ¿Cuánto Cabe En Un Terabyte?, January 2. http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/02/01/bfcuantoentraenunterabyte. monografías.com N.d. InformáticaBásica.http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml. neoteo N.d. LaEvoluciónDelDiscoDuro.http://www.neoteo.com/laevoluciondeldiscoduro6/. PedroPalomoPozo N.d. InformáticaParaAuxiliaresYAdministrativosdeLaJuntadeAndalucía. RealAcademiadeIngeniería PÁGINA50
N.d. Memoria de Contenido Direccionable. http://diccionario.raing.es/es/lema/memoriadecontenidodireccionable. SeoaneJoséAlberto.UniversidaddeBuenosAires 2002 Unidad Central de Proceso. Multiproceso. http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/briano/seoane/tp/20 02_1/UnidadCentralProceso.htm. UniversidadPolitécnicadeMadrid N.d. Tim BernersLee. http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Honoris%20Causa/curriculum/Ti m%20BernersLee.pdf. Anexo1.Fuentesdelasimágenes. Imagen1. Internet y la investigación científica: el uso de los medios y las nuevas tecnologías en la educación.CarlosGuazmayánRuiz.Ed.CooperativaEditorialMagisterio.2004 Internet y la Historia de España. Revista General de Información y Documentación Vol. 8,nº21998 http://recursostic.educacion.es/usuarios/web/ayudas/54conexionesainternetbis#RDSI http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicio s/estadisticas/detalle/12944.html http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.j sp?CodOper=104&codConsulta=57066 http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1978&capsel=1985 http://www.elconfidencial.com/tecnologia/20140209/colossusunordenadorvitalpara derrotarahitler_86256/ PÁGINA51
http://www.elvalordelascosas.es/2014/02/cualfueelprimertelefonomovildelahistoria / http://evoluciondelatecnologiamaripati.blogspot.com.es/ http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25977/1/Historia%20de%20los%20navegadores %20%201.pdf http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Honoris%20Causa/curricul um/Tim%20BernersLee.pdf http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/briano/seoan e/tp/2002_1/UnidadCentralProceso.htm http://diccionario.raing.es/es/lema/memoriadecontenidodireccionable http://es.kioskea.net/contents/228historiadeldiscoduro http://www.neoteo.com/laevoluciondeldiscoduro6/ http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_STRESPU/mp3/9/8/1432375167589.mp3 http://royal.pingdom.com/2010/02/18/amazingfactsandfiguresabouttheevolutionofh arddiskdrives/ http://www.neoteo.com/laevoluciondelosdiscosduros/ http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/02/01/bfcuantoentraenunterabyte http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/45/enfoque2.html https://www.google.es/search?q=conexion+2g+3g&espv=2&biw=1242&bih=545&source=lnms &tbm=isch&sa=X&ei=NWB0VfXEJ4KuUabZg7AF&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=y8wRkaX AGZJnDM%3A%3By8wRkaXAGZJnDM%3A%3BRLJ8XbquZA3nTM%3A&imgrc=y8wRka XAGZJnDM%253A%3BAYhiwPvk0f1IUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.informaticaho y.com.ar%252Fimagenesnotas%252F1G2GGSM3GEDGEHPSA4GyLTELaevolucion delasconexionesmoviles.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.informaticahoy.com.ar%252 Fsolucionesmoviles%252F1G2GGSM3GEDGEHPSA4GLTEevolucionconexionesmovi les.php%3B160%3B243 PÁGINA52
https://sites.google.com/site/cienciaymuchomas/home/informatica/conexionainternet/Lneatelef nicaoconmutadaRDSIISDNDSLRTC C PÁGINA53
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