sábado, 16 de junio de 2012

1. Las radiaciones electromagnéticas.


Como vimos en el primer tema, el espectro electromagnético recoge todos los tipos de ondas conocidas clasificadas según su longitud de onda o frecuencia. De esta forma tenemos desde las bandas más energéticas (rayos gamma hasta la menos energéticas, como las bandas de ondas de radio. Recuerda que la franja del espectro que percibimos con la vista, el espectro visible, se encuentra entre ambas.






1.1. Repaso a la historia de las ondas electromagnéticas.


Los seres humanos han estado expuestos a radiaciones electromagnéticas desde siempre. La misma luz del sol es una radiación electromagnética, así como sus rayos ultravioletas. De hecho cualquier objeto que supere los ceros grados absolutos de temperatura (-373 centígrados) supone una fuente de radiación electromagnética. Sin embargo, fue a partir del descubrimiento de la zona de radiofrecuencia cuando se empezó a hacer un uso comercial de las ondas, y a día de hoy, supone la base de las telecomunicaciones.
Hans Christian Orsted.


El descubrimiento de las radiaciones electromagnéticas tiene su origen en 1820 cuando el danés Hans Christian Orsted preparaba su material para impartir una conferencia.


Posteriormente, basándose en las experiencias de Oerted, Michael Faraday descubrió en 1831 la inducción magnética. Años después, y aunque apenas sabía matemáticas, el físico James Maxwell logró formular en 1873 gracias a sus experimentos una serie de ecuaciones que relacionaban el campo eléctrico con el magnético; al resolver dichas ecuaciones se descubrió que la velocidad a la que viajan las ondas electrmagnéticas en el aire es igual a la velocidad de la luz (300.000 Km/s).


1.2. Fuentes de radiación electromagnética.


Podemos distinguir dos tipo de fuentes electromagnéticas:

  • Las naturales son las causadas principalmente por el Sol, que al incidir sobre los objetos de la Tierra originan diversos efectos: absorción, reflexión, transmisión, luminiscencia o calentamiento.

  • Las artificiales son las provocadas por cualquier dispositivo que haya creado el ser humano, como por ejemplo los usados en telecomunicaiones (móviles, radio, televisión...).
1.3. Clasificación de las ondas electromagnéticas.

Una onda electromagnética está caracterizada por los tres parámetros que se citan a continuación:
  • Frecuencia: (f): define el número de vibraciones por segundo, es decir, es lo contrario del periodo (tiempo que tarda en producirse una vibración). Se mide en hertzios (Hz).
  • Velocidad (c): es siempre la misma y por tanto independientemente de frecuencia de la onda. Es igual a la velocidad de la luz (300.000 km/s). Se mide en kilómetros por segundo.
  • Longitud de onda ( λ ): Una onda está formada por una serie de crestas y valles. la distancia entre dos de estos elementos nos indican la longitud de la onda, expresada en metros. También se puede expresar como la distancia recorrida en un periodo.

1.4. Propagación de las ondas electromagnéticas.

La modulación es una técnica para enviar información a través de ondas de radio. Consiste en variar alguno de los parámetros de la onda como amplitud, la frecuencia o la fase con el fin de modificar la información que queremos enviar. Es similar a la <<mezcla>> de una onda electromagnética de una determinada frecuencia con el mensaje que se transmite.

para una propagación satisfactoria de la onda también son necesarias las siguientes variables:
  • Potencias: A la hora de establecer una comunicación con una determinada tecnología, tenemos que considerar la potencia a la que se debe emitir para que llegue a su destino, ya que las ondas al propagarse por el aire sufren una atenuación debido a diversos efectos.
  • Limitación de emisiones: Resulta indispensable garantizar que las emisiones de las antenas no sobrepasen un determinado valor. Esta limitación de las emisiones se establece según los efectos caloríficos que produzcan, puesto que es perjudicial para la salud estar expuestos a dosis elevadas, al igual que también es peligrosa la exposición prolongada a un sol muy intenso.
  • La frecuencia en la que se emite: Cada frecuencia está destinada a un determinado servicio, y el hecho de que dos ondas coincidan en frecuencias cercanas puede causar interferencias, con lo que la comunicación no será satisfactoria.
En Andalucía.


Wikanda, la Wikipedia andaluza.


La mayoría de usuarios de Internet conocen la web Wikipedia, una enciclopedia digital libre y plurilingüe, basada en la <<tecnología wiki>>, que consiste en un sitio web colaborativo(su construcción se asienta en las aportaciones individuales que realizan los usuarios, de forma que se suman todos los conocimientos de los internautas) en el que el usuario puede editar y modificar artículos a través de su navegador web.


Al ser accesible a cualquier usuario se consiguen innumerbles entradas, que han convertido Wikipedia, la Wikanda, en la que se podrán consultar infinidad de aspectos relacionados con nuestra comunidad.


Andalucía ha apostado por cear su propia Wikipedia, la Wikanda, en la que se podrán consultar infinidad de aspectos relacionados con nuestra comunidad.


<<Wikanda es una enciclopedia de contenidos multimedia andaluces, basada en software libre y abierta a la participación de todos los ciudadanos andaluces. La idea de este proyecto es generar, basándose en el concepto wiki, la mayor fuente de contenidos sobre el saber popular de Andalucía>>.



4. Control de la privacidad y protección de datos.

Podemos definir el término privacidad aplicado al ámbito de las telecomunicaciones e Internet como el derecho a mantener en secreto nuestros datos personales y nuestras comunicaciones así como a saber quiénes pueden acceder a ellos.

Aunque muchos piensan que se puede navegar en la red como un usuario anónimo, esto no es realmente así. Los proveedores de acceso a Internet o las autoridades pueden rastrear y averiguar qué páginas hemos visitado, qué archivos hemos descargado o con quién hemos estado hablando. 

Existen algunas asociaciones que son partidarias de un mayor control de la red para la protección de datos. Esta posibilidad abre el debate en torno a los derechos constitucionales relacionados con el derecho a la intimidad y los límites entre lo privado y lo público.

4.1. Navegación por Internet.

Uno de los enemigos de la privacidad en la red es la existencia de cookis,  si bien estos elementos no fueron creados para tal fin. Las cookis son pequeños archivos que se almacenan en nuestro ordenador cuando visitamos páginas web y que guardan información que será utilizada la próxima vez que accedemos a esa página.

El problemas es que estas cookis también pueden ser usadas de forma maliciosa para conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario. Si una agencia de publicidad tiene anuncios en laguna página en la que entremos e instala cookis en nuestro ordenador, podrá conocer las web que visitamos y nuestras preferencias, información que será utilizada para enviarnos publicidad personalizada.

4.2. Banca electrónica.

En el caso de la banca electrónica los principales mecanismos de protección de datos son el cifrado de datos y el uso de más de una clave de seguridad para acceder a nuestra cuenta. En algunos casos es necesario e imprescindible solicitar al banco la activación de las transferencias a través de la red.

Como ya hemos comentado, el protocolo que se usa para navegar por Internet es HTTP, mediante el que se envían todos los datos en forma de texto. Esto implica que la información que se transfiere puede ser leída por cualquiera de los ordenadores intermedios y ser usada con fines lucrativos. Por esta razón, no resulta conveniente el uso del protocolo HTTP para la consulta de nuestros datos bancarios.

Para enviar esto existe el protocolo HTTPS o HTTP seguro que permite codificar la información que enviamos a través de unas funciones matemáticas complejas conocidas por el navegador y el servicio remoto.

4.3. Problemas de seguridad y privacidad.

Los programas espía o spyware están destinados a recabar información sobre el usuario sin su consentimiento. De manera, personas ajenas pueden llegar a conseguir nuestra contraseña de correo electrónico, nuestros datos bancarios o acceder a la información almacenada en nuestro alrededor. Estos programas pueden entrar en nuestro equipo a través de un virus, correo electrónico o incluidos dentro de algunos archivos que descargamos de la red. Los síntomas principales de que nuestro ordenador ha sido infectado por un virus o está sometido a vigilancia son: ralentización en la navegación, cambio de la página de inicio, visualización de ventanas emergentes de publicidad cada cierto tiempo y problemas para acceder al correo o mensajería instantánea.

Otro de los fraudes que se producen en Internet es el dominio phising, que consiste en adquirir información sobre un usuario de forma fraudulenta. Para ellos el phiser o estafador se hace pasar por una persona o entidad de nuestra confianza para solicitarnos alguno de nuestros datos vía de correo electrónico, mensajería instantánea o teléfono.
3. Internet.


Antes de que existiera Internet las comunicaciones estaban muy limitas. para llegar al modelo de Internet, tal y como lo conocemos hoy, ha habido un largo camino de investigación y desarrollo. Actualmente se ha convertido en un medio de difusión y obtención de la información, para el entretenimiento y como una nueva forma de interactuar y relacionarse con los demás.


3.1. ¿Qué es Internet?


Internet no es más que una red de ordenadores que conecta miles de redes.
La principal ventaja que presenta Internet respecto a otras redes de comunicación es que no pertenece a ningún país, organismo o país. Se trata de una red totalmente libre a la que cualquiera puede acceder desde cualquier parte del mundo.


3.2. Repaso a la historia de Internet.


Una de las principales entidades que contribuyó a la invención de una red global de comunicación fue la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA) perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Uno de los principales propulsores de la formación de esta entidad fue Joseph Carl Robnett Licklider, quien vio la inmensa posibilidad de éxito de una red global de comunicaciones en la que todo el mundo estuviera conectado y se pudiera acceder a gran cantidad de información.
El principal paso para el desarrollo de Internet se produjo en 1983 con la aparición del protocolo TCP/IP. Un protocolo se define como el conjunto de normas y especificaciones para la comunicación entre ordenadores y otros, es decir, es como el <<idioma>> universal empleado por los ordenadores para comunicarse y acceder a la red.


En 1989 unos físicos que trabajan para el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) crearon el lenguaje HTML en el que se basan las páginas web. Este sistema posibilita el acceso rápido a la documentación almacenada en sus archivos.


En 1989 ARPANET pasó a denominarse Internet; por entonces la red ya contaba con más de 100.000 servidores en todo el mundo. A partir de ese momento la implantación de Internet experimentó un gran auge gracias a la aparición de servicios y aplicaciones con posibilidades multimedia.


En el siglo XXI Internet supone un elemento de primera necesidad y de fácil acceso para todos. La <<red de redes>> sigue en continuo desarrollo para ofrecer mejor calidad y velocidad en las conexiones, así como nuevas aplicaciones y servicios.


3.3. Funcionamiento de Internet.


La arquitectura básica de Internet está constituida por el modelo cliente-servidor. El servidor es un ordenador donde se almacena la información, mientras que el cliente es el encargado de enviar las peticiones al servidor para que este le envíe la información solicitada y la pueda visualizar en la pantalla.


Como se mencionó en el apartado anterior, Internet se basa en el protocolo TCP/IP; esto supone que para identificar a cada usuario, ordenador o recurso presente en la red se utiliza una dirección IP. Estas direcciones  están formadas por cuatro números del 0 al 225 separados por puntos.


Sin embargo, debido a la dificultad para poder recordar todas estas direcciones IP se hace uso de unos servidores llamados DNS (servidor de nombres de dominio) en los que se encuentran almacenados el nombre de dominio y su dirección IP correspondiente.


3.4. Servicios de Internet.


Internet ofrece gran cantidad de servicios básicos como la transferencia y búsqueda de archivos o trabajar en un ordenador de forma remota, aunque las principales aplicaciones son el correo electrónico y la consulta de páginas web. Cada servicios sigue una serie de normas para su acceso y precisa del empleo de algún tipo de software específico.


La visualización de páginas web se basa en el modelo cliente-servidor, en el protocolo de hipertexto (HTTP) y en el lenguaje HTML. Cada web está constituida por un conjunto de referencias a otras páginas o a objetos que contienen textos, imágenes y vídeos. para su identificación, a cada recurso se le asigna una dirección única en Internet llamada URL (localizador uniforme de recursos) cuyo formato es:


Recurso://Nombre del ordenador/Ruta de acceso
  • Recurso: puede ser http (acceso a un servirdor), ftp (acceso a un sistema de transferencia de archivos), file (recursos disponible en el ordenador) o news (acceso a canales de noticias).
  • Nombre del ordenador: dirección IP o nombre del dominio.
  • Ruta de acceso: nombre del directorio o del archivo con su ruta completa.
El proceso para la visualización de una página web es el siguiente:
  1. Escribimos la URL en la barra de nuestro navegador.
  2. El navegador acude al servidor DNS para obtener su dirección IP.
  3. Se establece la conexión con el servidor.
  4. El cliente solicita la página deseada.
  5. El servidor busca la página y si existe la devuelve al cliente codificada en lenguaje HTML. En caso contrario muestra un mensaje de error.
  6. El cliente interpreta el código HTML y lo presenta.
  7. Se cierra la conexión.
las direcciones de correo electrónico se expresan en el siguiente formato: persona@servidor.com, en la que la persona corresponde al nombre del usuario y servidor es el proveedor que nos proporciona al servicio, y que por tanto no es modificable.

Existe en la actualidad dos tipos de cuentas de correo electrónico:
  • Protocolo POP: los mensajes son descargados del servidor al ordenador.
  • Correo web: se accede igual que a una página web a través de un ordenador.
Existen otras aplicaciones que permiten la comunicación de los internautas como los chats, mensajería instantánea, foros, etc.

Otro de los aspectos novedosos de Internet consiste en que el usuario juega un papel muy importante. Sirven de ejemplos los populares blogs o la aparición de redes sociales como Facebook; se trata de páginas web que nos permiten ponernos en contacto con gente de nuestro entorno. También dentro del nuevo papel protagonista del internauta se enmarcan webs para la difusión e vídeos como YouTube o enciclopedias libres desarrolladas por los usuarios como Wikipedia.

3.5. Impacto de Internet.

Sin duda Internet ha cambiado múltiples aspectos de nuestra vida. Hace que nuestro trabajo resulte más fácil, ya que desde cualquier ordenador podemos acceder a ingente de información. No obstante, debemos tener en cuenta que no toda la información que encontramos en Internet es fiable, por lo que se hace necesario contrastarla. Una de las posibilidades que ofrece el uso de Internet es el teletrabajo, que nos permite trabajar desde nuestro hogar conectados a la red.

Además, su utilización en el mundo empresarial permite la modernización y agilización de los procesos. Otros de los campos en los que Internet se está implantando es en las administraciones públicas; de esta forma en Andalucía  podemos realizar multitud de trámites oficiales a través de la red.

Internet también supone un medio ideal para el ocio y el entretenimiento e incluso ha ganado terreno respecto a la televisión como medio preferido.

domingo, 3 de junio de 2012

2. Tratamiento numérico de la información.


2.1. Sistema binario.


La base de los dispositivos digitales es el microprocesador. Se trata de minúsculos dispositivos fabricados con silicio que detectan impulsos nerviosos. Un microprocesador asigna valores según detecte o no impulsos eléctricos; de esta manera el valor 1 indica que ha sido detectado un impulso, mientras que el valor 0 significa que no se ha descubierto impulso eléctrico alguno.


Un bit es un dígito de sistema de numeración binario. El sistema de numeración decimal está representado por diez dígitos, mientras que el binario se utilizan tan solo dos dígitos, el 0 y el 1; por tanto, un dígito binario o bit puede representar uno de esos dos valores; 0 ó 1. Según el número de bits (n) podremos representar 2^n valores.


Una de las medidas más utilizadas en informática es el byte, unidad de informática compuesta por 8 bits. El bit se suele representar con una b minúscula y el byte con una B mayúcula. En el ejemplo de la izquierda podemos ver claramente la conversión de decimal a binario.








2.2. Unidades del sistema binario.


Una vez que los archivos han sido digitalizados, su tamaño resulta de gran importancia tanto para su almacenamiento como para su transmisión. Debido a que el byte es una unidad muy pequeña se suelen emplear múltiplos del byte. En la siguiente tabla podemos ver las principales unidades y el número de bytes al que equivalen. 




Como hablamos de la importancia de tamaño de los archivos, debemos mencionar la opción de comprensión de archivos. Al comprimir un archivo su tamaño puede llegar a reducirse hasta un 90%.


2.3. Digitalización de la señal.


Una señal análoga es aquella que puede tomar múltiplos valores de amplitud y frecuencia. En cambio, una señal digital es aquella que toma una serie de valores concretos del sistema binario, por lo tanto la señal estará compuesta por una combinación de unos y ceros que en nada se ca aparecer a la señal original. Digitalizar significa transformar cualquier tipo de información en valores numéricos correspondientes a los pares binarios 0 y 1.


El proceso de digitalización consta de tres fases principales:
  1. Muestreo: a partir de la señal analógica de la que disponemos se toman una serie de muestras cada cierto tiempo. De esta forma cuantas más muestras se tomen, más similar será la señal digital a la original y por lo tanto tendrá mayor calidad. Sin embargo, a mayor número de muestras también se requerirá mayor tiempo y recursos de la máquina para su digitalización, y mayor será el tamaño del archivo resultante.
  2. Cuantificación: en este proceso se miden los valores de tensión de cada una de las muestras obtenidas y se les hace corresponder un número decimal en función de la escala que se utilice.
  3. Codificación: posteriormente los valores decimales obtenidos se convierten a código binario, con lo que ya obtenemos la señal digital.

2.4. Digitalización de la imagen.


El formato digital presenta diversas ventajas como un mejor almacenamiento de las fotos, la observación de las fotografías de forma instantánea y facilidades para su intercambio y retoque fotográfico.


La calidad de una cámara fotográfica digital se mide por el número de píxeles que ofrece. Una imagen consiste en un conjunto de puntos llamados píxeles; por lo tanto es el componente más pequeño de la imagen digital.


Una imagen digital también está basada en unos y ceros, por lo que la calidad final dependerá igualmente del número de bits que se elijan para representar cada píxel. Según el número de bits podremos representar más o menos colores.


Algunas imágenes son comprimidas para mejorar su almacenamiento e intercambio. Por un lado, existe la comprensión sin pérdidas en la que la imagen resultante es exactamente igual a la imagen sin comprimir. Por otro lado, tenemos la comprensión con pérdida, en la que se realizan algoritmos que analizan cuál información más irrelevante para el ojo humano para poder desecharla, de forma que solo notaremos esta pérdida de calidad se realizamos grandes ampliaciones de la imagen.


Existe diferentes formatos de archivos:
  • En la comprensión sin pérdidas tenemos los formatos de alta calidad utilizados en cámaras digitales.
  • En comprensión con pérdidas el formato de archivo más conocido es el JPG o JPEG. Es utilizado ampliamente en cámaras digitales y sobre todo en internet.

2.5. Digitalización del sonido.


El proceso dpara la digitalización de un archivo de sonido sigue el mismo proceso que el explicado para la digitalización de las señales en la transmisión de datos.


El formato de audio en CD fue desarrollado en 1982 por las empresas Sony y Philips, pero fue en los años 90 cuando se popularizó, desplazando a los tradicionales y vinilos gracias a su inmejorable calidad.


MP3.
Sin embargo, al hablar de sonido digitalizado ha surgido en los últimos años un formato que ha revolucionado completamente el mundo de la música: el MP3. Este formato utiliza una técnica basada enlas limitaciones del oído humano, capaz de captar únicamente los sonidos de frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz; por lo tanto, en los archivos MP3 las frecuencias inaudibles son eliminadas conservando la esencia sel sonido. Además, permiten seleccionar diferentes niveles de calidad, aunque mayor calidad suponga mayor peso del archivo.

lunes, 28 de mayo de 2012

1. Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información.


La digitalización ha supuesto una revolución en el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. Gracias a ella, se han logrado los siguientes avances en el tratamiento de la información:


  • Manejar grandes cantidades de información.
  • Almacenar información en poco espacio físico e incluso en un espacio virtual.
  • Realizar infinitas copias de la información con la misma cantidad.
  • A través de Internet es posible un rápido intercambio de información entre los usuarios, sí como un fácil acceso a ella desde cualquier punto del mundo.


1.1. Cambios en el procesamiento de la información a lo largo de la historia.

Calculadora de Pascal.
La teoría de la información enunciada por el ingeniero estadounidense Claude E. Shannon en su obra Teoría matemática de la información (1948)sienta las bases del tratamiento actual de la información. Esta teoría concibe la información como una forma independiente de su contenido.


En la historia de los ordenadores hay que destacar varios precedentes importantes. EN el siglo XVII Pascal inventó una calculadora que permitía realizar sumas. Treinta años después Leibniz inventó una calculadora que permitía realizar las cuatro operaciones fundamentales. EN torno a 1820, Baggage desarrollaría primero la máquina de diferencias y posteriormente la máquina analítica, que puede ser considerada como la primera computadora de funcionamiento mecánico, con gran capacidad de cálculo e incluso con una impresora incorporada.
Mark I.
En el año 1944 IBM desarrollaría el primer computador de la era moderna, el Mark I. Se trataba de una computadora electromecánica completamente automática, ya que no necesitaba de la presencia de un humano una vez arrancada.

Desarrollado en 1947 en la Universidad de Pennsylvania, el ENIAC fue el primer ordenador completamente electrónico. Ocupaba todo el sótano de la universidad, consumía 200 kW de energía eléctrica y era capaz de realizar 5000 operaciones aritméticas por segundo.
Durante décadas la tecnología de los computadores fue mejorando, pero el cambio más importante se produjo en el año 1971 cuando apareció el primer microprocesador; gracias a su versatilidad, que permitía realizar otras actividades además del cálculo, se pudo iniciar la comercialización de los primeros ordenadores se fue abaratando, haciéndose accesible a todas las capas de la sociedad: desde las administraciones públicas y las empresas hasta los hogares. Hoy en día su precio continúa bajando, ya que continuamente aparecen nuevos microprocesadores con mayor velocidad de procesamiento.

1.2. Cambios en el almacenamiento e intercambio de la información a lo largo de la historia.

En la Edad Media los escasos libros existentes se encontraban almacenados principalmente en las bibliotecas de los monasterios, con lo que el acceso a la información por parte del pueblo estaba muy limitado. Con la invención de la imprenta de Gutenberg en la Edad Moderna, los libros comenzaron a producirse en serie. Asimismo, la imprenta fomentó la creación y expansión de los periódicos, aunque el alto índice de analfabetismo en la población limitaba la difusión de las ideas. Con el paso del tiempo y el aumento de la alfabetización, todas las clases sociales pudieron aprovecharse del invento de Gutenberg.

Fonógrafo.
Ya en el siglo XIX, la invención del fonógrafo y el gramófono permitió el almacenamiento del sonido en soportes de baja calidad. De manera similar, con la llegada de la fotografía y el cine surgían nuevas necesidades de almacenamiento de la imagen. 

En el siglo XX aparecieron nuevos sistemas de almacenamiento basados en el funcionamiento mecánico y magnético, que consistía en aplicar campos magnéticos a ciertos materiales cuyas partículas reaccionan a esta influencia. A principios de los años 60 la empresa IBM desarrolló el primer disco duro, que pesaba una tonelada y tenía 5 megabytes de capaciadad.

Posteriormente aparecerían las primeras cintas magnéticas portátiles, utilizadas para la grabación de sonido, vídeo y almacenamiento de datos informativos. El principal problema de estos dispositivos magnéticos era su poca resistencia a la influencia de bajas y altas temperaturas, a los golpes y sobre todo a la presencia de campos magnéticos.

    
CD.
El gran avance en el almacenamiento de información vino de la mano de la tecnología óptica. La tecnología sigue evolucionando y ya existe un nuevo formato destino a relevar al DVD. Al día de hoy también también hay que destacar otros soportes de datos: las memorias portátiles de conexión USB o pendrive, dispositivos de pequeño tamaño que admiten varios gigabytes de información con gran velocidad de transferencia y presentan una mayor resistencia que los disquetes y CD.


En cuanto al intercambio de información, el boom se produjo con la extensión de Internet en los años 90, así como la digitalización de toda la información. Esto supone que cualquier persona tenga acceso a información almacenada en cualquier parte del mundo, así como la posibilidad de intercambiarla de forma instantánea con cualquier usuario, acabando así con las limitaciones físicas de las bibliotecas.


1.3. Ventajas e inconvenientes de la digitalización.

Ventajas:


  • Ante la atenuación, las señales pueden ser amplificadas y reconstruidas.
  • Permite realizar un infinito número de copias de idéntica calidad, a diferencia de lo que sucedía con los dispositivos analógicos, en los que a partir de varias generaciones de copias la calidad de las grabaciones se deterioraba.
  • Los dispositivos digitales tienen mayor durabilidad que los dispositivos analógicos, pues estos se deterioran con el tiempo y ante la presencia de campos electromagnéticos.
  • Los archivos digitales son fácilmente editables mediante cualquier tipo de aplicación.
  • La digitalización permite almacenar cualquier tipo de información en gran cantidad de soportes.
  • Los dispositivos digitales resultan más económicos que los analógicos, ya que muchos de ellos son reutilizables; además, su fabricación en masa abarata sus cortes.
  • Con el paso del tiempo van evolucionando considerablemente e incrementando su velocidad.
  • Permiten grandes funcionalidades con un pequeño tamaño.

Inconvenientes:

  • Requiere de una conversión previa de analógico a digital y una decodificación posterior.
  • La calidad digital nunca supera a la analógica, pues la digitalización juega con las limitaciones de los sentidos humanos para que esta pérdida de calidad sea prácticamente imperceptible.
  • Su conversión depende de mucho de la velocidad de las máquinas que la realicen.
  • En comunicaciones es necesario una sincronización entre transmisor y receptor, por lo que la recepción de los datos se demora unos instantes.





En Andalucía.

El reciclaje del plástico agrícola.

    
Invernadero andaluz
La gestión de residuos de plástico agrícola en nuestra comunidad es un problema importante debido a la vitalidad del sector en nuestras regiones. En Abril del año 2000 la Junta de Andalucía emitió un decreto que obligaba a las empresas agrícolas a responsabilizarse de sus residuos y a coordinar su recogida y reciclaje con un grupo de gestión. Este grupo de gestión es la asociación CICLOAGRO, filial de CICLOPLAST, sociedad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas productoras de plástico que operan en España con el fin de realizar una adecuada gestión de los residuos plásticos industriales que se generan en nuestro país.

En nuestros días Andalucía se encuentra en condiciones de reciclar casi el 100% del plástico agrícola. Las dos principales plantas de reciclaje de Andalucía son las de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), propiedad de la empresa pública andaluza EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental) y la de El Ejido (Almería), propiedad de la multinacional Denplax, en la que también participa EGMASA, una moderna instalación en la que entre otros productos se fabrica madera plástica.

El biodiésel en Andalucía.

Andalucía está a la cabeza en la producción y consumo de biodiésel en España. Numerosas empresas y cooperativas están invirtiendo en este combustible, aunque para su viabilidad resulta todavía imprescindible tanto la 
    
Planta de Biodiésel en España.
ayuda de las administraciones públicas como una legislación que incentive el uso de los biocombustibles, cuya demanda es aún muy escasa. Una de las empresas pioneras en la producción de biodiésel es BIDA (Biodiésel Andalucía 2004,   S. A.), situada en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía y creada por la iniciativa de un grupo de expertos de la Universidad de Córdoba. Esta empresa ha desarrollado y patentado una tecnología 100% andaluza que aún se encuentra en fase de experimentación.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha apostado fuerte por los combustibles ecológicos y ha aprobado importantes subvenciones para incentivar a las empresas y cooperativas que han seguido el ejemplo de BIDA, muchas de ellas de dirección exclusivamente andaluza. En la actualidad nuestra comunidad cuenta con siete plantas, mientras que la sobras de  instalación de veintiún nuevas plantas están muy avanzadas. Es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de gasolineras con surtidores de biodiésel.