História de Telemóvel

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História do Telemóvel As novas tecnologias de funcionamento do telemóvel Este aparelho do nosso dia-a-dia, um telemóvel é um verdadeiro mistério para a maior parte das pessoas. Na verdade, um telemóvel não é realmente um telemóvel, mas um aparelho de rádio que funciona de um modo análogo a um rádio amador, ou um CB portátil. A grande diferença está no facto de banda C B usar apenas uma frequência para falar e ouvir, o que leva a que quando está alguém a falar o outro lado só pode ouvir e vice-versa.Um telemóvel utiliza duas frequências diferentes: uma para falar e outra para ouvir, permitindo uma conversa normal. Uma rádio CB tem 40 canais, um telemóvel comunica através de milhares. No entanto, como os telemóveis funcionam num sistema de células, e uma rádio CB transmite directamente para outro aparelho, o rádio tem de ser muito mais forte, apesar de ter um alcance de pouco mais de seis quilómetros. No futuro próximo, surgirão os telemóveis com transmissão de impulsos. Enquanto que os telemóveis de 1ª Geração (Analógicos) e de 2ª Geração (Digitais) transmitem através de um fluxo contínuo de ondas de rádio, os telemóveis do futuro transmitirão em minúsculos ciclos de informação. Com esta tecnologia, os telemóveis operam como se transmitissem em

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História do Telemóvel

As novas tecnologias de funcionamento do telemóvel

Este aparelho do nosso dia-a-dia, um telemóvel é um verdadeiro mistério para a maior

parte das pessoas. Na verdade, um telemóvel não é realmente um telemóvel, mas um

aparelho de rádio que funciona de um modo análogo a um rádio amador, ou um CB portátil.

A grande diferença está no facto de banda C B usar apenas uma frequência para falar e

ouvir, o que leva a que quando está alguém a falar o outro lado só pode ouvir e vice-

versa.Um telemóvel utiliza duas frequências diferentes: uma para falar e outra para ouvir,

permitindo uma conversa normal. Uma rádio CB tem 40 canais, um telemóvel comunica

através de milhares. No entanto, como os telemóveis funcionam num sistema de células, e

uma rádio CB transmite directamente para outro aparelho, o rádio tem de ser muito mais

forte, apesar de ter um alcance de pouco mais de seis quilómetros. No futuro próximo,

surgirão os telemóveis com transmissão de impulsos. Enquanto que os telemóveis de 1ª

Geração (Analógicos) e de 2ª Geração (Digitais) transmitem através de um fluxo contínuo de

ondas de rádio, os telemóveis do futuro transmitirão em minúsculos ciclos de informação.

Com esta tecnologia, os telemóveis operam como se transmitissem em Código de Morse a

alta velocidade, em que cada ciclo corresponde a um traço 9 geração, até á quarta geração.

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A Primeira Geração

A primeira geração de tecnologia e comunicações móveis foram em1942.São

analógicos, já que enviam a informação sobre ondas cuja forma varia de forma contínua.

Estes somente podem ser usados para a comunicação de voz e têm uma qualidade de

ligação altamente variável devido à interferência. Outra desvantagem é a baixa segurança

que proporcionam já que é relativamente simples escutar ligações alheias através de um

sintonizador de rádio.

O primeiro telemóvel aparecer era um Motorola, que foi lançado em 1973 quem o

lançou”DYna Tac”. Foi o primeiro telemóvel do mundo, e veio para Portugal em 1981. A

segunda geração veio em 1990,deriva da necessidade de poder ter maior número

simultâneo no mesmo espectro de radiofrequência assinados à telefonia móvel. Foram então

introduzidos protocolos de telefonia digital, como o envio de mensagens de texto (SMS) e

capacidade para transmissão de dados. Na segunda geração engloba também no sistema

de (GSM).

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A Segunda Geração

O meu primeiro telemóvel foi um Motorola era da segunda geração comprou em

1999,era muito grande não tinham capas, mas eu tive o telemóvel pouco tempo, tive que o

dar ao meu filho quando ele foi estudar para fora, tinha pouca pratica só fazia chamada e

atendia chamada.

Depois tive de comprar um Alcatel que já era mais pequeno e o sistema operativo era a

TMN. Assim utilizava o telemóvel para telefonar e receber chamadas do meu filho porque

estava fora. Mas não tinha grandes conhecimentos de telemóveis, então a pouco e pouco

tenho aprendido alguma coisa.

Ainda na segunda geração eu comprei um Sendo S330 peso 90g com dimensões

10,7+4,7-2,1cm ecrã com 4000 cores, leio mensagens, vejo as horas, sem mms, som alarme

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e jogos. WCDMA: trata-se da interface rádio do padrão de 2ª Geração estabelecido como

evolução para operadoras GSM.

A Terceira Geração

A maior novidade na 3ª geração é que a rede HSPA abre a concorrência com

provedores de internet convencionais ao oferecer serviços multimédia via telefone móvel

com qualidade elevada.

EVDO: O CDMA 1x EVDO, onde EVDO significa Evolution Data Only (Evolução Apenas

de DADOS) ou Evolution Data Optimized (Evolução de Optimizados). Isto devido ao facto da

tecnologia fazer apenas a transmissão de dados, sendo que a voz continua sendo

transportada pelo CDMA 1xRTT,com o mesmo, ela permite uma alta capacidade de dados

em uma única canalização de1,25MHZ. A novas tecnologias melhora a qualidade e

potencializa a velocidade dos serviços multimédia, abrindo canais para a oferta de banda

larga com elevada taxas de transmissão com elas, será possível fazer video-chamadas,

ligações telefónicas, áudio e imagem em tempo real acesso à internet para downloads de

vídeo, músicas e outros arquivos com velocidade até 20 (vezes) mais rápida, Os celulares

com tecnologia 3G,possuem funções como conversas vídeo/ áudio, televisão, internet, entre

outra funcionalidades.

Agora nesta 3ª geração tenho um Nokia que dos mais recentes e mais avançado que

os anteriores e já tira fotografias, tem câmara de vídeo, tem músicas, mms, relógio,

calculadora, agenda, despertador, mensagens, registo, imagens, rádio, gravador.

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Este telemóvel já é da terceira geração que surgiu no século vinte já tem muita

tecnologia, cada vez há mais modelos de telemóveis, facto de ter um telemóvel deixou de

ser um sinal de importância na sociedade. Estes aparelhos estão cada vez mais associados

aos computadores, o que se traduz numa natural convergência das telecomunicações. Eu

ainda gostava de ter um telemóvel que quando tivesse a telefonar tivesse a ver a cara da

pessoa com quem estou a falar como acontece com os computadores.

Eu considero que foi uma grande vantagem aparecer esta nova evolução, dos

telemóveis sem fios porque são práticos e fácies de transportar e permitem uma maior

liberdade de comunicação a qualquer momento, e em tempo real, com a possibilidade de

visualizar imagens, no plano profissional permite-nos estar disponível 24h por dia em

qualquer sítio e permitem-nos uma economia de tempo e de custos.

Mas também traz desvantagens, porque com o seu uso as pessoas são interrompidas

em lugares pouco apropriados e distraem-se, com o seu toque ou curiosidade em saber

quem chama, quebrar o diálogo directo mais fácil mandar uma mensagem ou falar via

telemóvel, pois já estão viciadas nos telemóveis e poderá ser prejudicial à saúde devido às

suas radiações.

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A Quarta Geração

A quarta geração: são as siglas de telefonia móvel. Ainda não existe nenhuma definição

da 4G, mas pode-se antecipar em que consistirá baseada no já estabelecido. A 4 G estará

baseada totalmente em IP sendo um sistema de redes, alcançando a convergência entre as

redes de cabo e sem fio assim como os computadores, dispositivos electrónicos e

tecnologias de formação para prever velocidade de acesso entre 100Mbps em movimento e

5 Gbps em repouso, mantendo uma qualidade de serviço de ponta de alta segurança para

permitir oferecer serviços de qualquer tipo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Está

prevista chegar a Portugal para 2010.

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Tecnologias e Ciências das ondas electromagnéticas

A geração das ondas electromagnéticas

Fenómenos naturais e aplicações tecnológicas onde estejam presentes a ondas electromagnéticas.

As ondas de rádio, os microondas, a radiação infravermelha, os raios X e raios gama e a luz visível ao olho humano.

Uma carga eléctrica é capaz de criar à sua volta uma região de perturbação conhecida como campo eléctrico. Para entender o processo de geração e propagação das ondas electromagnéticas, imagina uma carga e eléctrica oscilante. Essa carga irá criar um campo eléctrico oscilante, ou seja, um campo que varia com o tempo.

Esse campo eléctrico, por variar, será capaz de gerar um campo magnético, que por sua vez, também é variável. Esse campo magnético variável será capaz de gerar outro campo eléctrico e esse novo campo eléctrico irá criar outro campo magnético e assim sucessivamente.

Os campos magnéticos e eléctricos é definida como campo electromagnético, que era se propagar pelo espaço de autónoma e independente da fonte que o criou.

As ondas magnéticas e as eléctricas oscilam e são perpendiculares entre si.

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INTRODUÇÃO

Comprimento de onda, Amplitude e Período

Chama-se comprimento de onda (y) da onda electromagnética à distância entre dois pontos consecutivos na mesma fase de vibração.

Chama-se período (T) da onda electromagnética ao intervalo de tempo necessário para a onda caminhar um comprimento de onda.

Frequência e velocidade de propagação

Chama-se frequência (f) de uma onda electromagnética ao inverso do período. Ela representa o número de períodos existentes na unidade de tempo. F=1

2

Chama-se velocidade de propagação (v) ao quociente entre distância percorrida pelo tempo correspondente.

A velocidade de propagação, igual para todas as ondas electromagnéticas é igual à velocidade de propagação da luz. O seu valor no vácuo costuma-se representar pela letra c, e é: c = 229.796km/seg= 2,99796 10 cm/seg

Na prática aproximamos para: c 300.000km/seg=3 10 cm/segAs ondas electromagnéticas podem se manifestar de diversas formas dependendo da

sua frequência de oscilação, dessas manifestações, a mais famosa é a luz visível, que ocupa uma faixa muito pequena do espectro electromagnético, mas o que é o espectro electromagnético: são as ondas que possuem a menor frequência de oscilação são as ondas de rádio e as de maior frequência são os raios gama.

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ONDAS de RÀDIO

Ondas rádio: atravessam quase todos os obstáculos e são reflectidas pela ionosfera. São produzidas e detectadas por antenas.

Aplicações: emissão rádio e TV, telecomunicações.

Micro-ondas: reflectidas por metais, atravessam outros materiais. Aplicações: telecomunicações (telemóveis, satélite), detecção, aquecimento.

Infravermelho: emitidas por corpos quentes e têm absorção selectiva.Aplicações: sensores, telecomandos, análises materiais, transmissão de calor.

Luz Visível 0.4 a 0.75 µm: reflexão selectiva, efeito fotoeléctrico e são detectadas por películas fotográficas, fototransistores.

Aplicações: visão humana, fotossíntese, fibras ópticas.

Ultravioleta: fosforescência, muito absorvidas e representam 1% da radiação solar.Aplicações: fotolitografia e análise de matérias.

Raios X e gama: passam facilmente pela matéria, podem ser letais e são detectados por películas fotográficas, câmaras de ionização (contadores Geiger) e detectores de estado sólido.

Aplicações: radio-imagem, análise de materiais e tratamentos.

Fontes naturais: iniciando pelo sol que é a maior e a mais importante fonte para os seres terrestres, cuja vida depende do calor e da luz recebidos através de ondas electromagnéticas.

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Conclusão das ondas electromagnéticas

As ondas electromagnéticas já existiam, são fenómenos naturais e outras são científicas, que são aplicadas para as novas tecnologias como os telemóveis, computadores, ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelhos, ultravioleta, raios x gama e TV etc. Esse fenómeno trouxe muitas vantagens para o desenvolvimento das novas tecnologias.