Puerto Infrarrojo


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RS-232
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Las computadoras portátiles, las computadoras de bolsillo, PDAs, teléfonos de paga, teléfonos celulares, y redes. Todos han sido diseñados para hacer nuestras vidas más fáciles. Sin embargo, conseguir que estos dispositivos interactúen entre si,

Diseñar estos aparatos para que estén disponibles en el camino

El 28 de Junio de 1993, 50 compañías relacionadas con la computación decidieron que era tiempo de desarrollar comunicación inalámbrica para computadoras, Formando la Asociación de Desarrolladores de Infrarrojo (Infrared Developers Association, IrDA).

La idea detrás del IrDA era crear un estándar para utilizar rayos infrarrojos para unir una computadora y otros periféricos. Hasta este momento en la historia los rayos infrarrojos habían sido utilizados únicamente en controles remotos para dispositivos y algunas computadoras portátiles; sin embargo cada uno de los fabricantes creaba su propio esquema de comunicación haciendo poco compatible la comunicación entre dispositivos.

Para finales de Junio de 1994, IrDA estableció el primer estándar, conocido como IrDA versión 1.0 que era básicamente una forma óptica del puerto de comunicaciones RS-232. En Agosto de 1995 IrDA ajustó el estándar para comunicaciones infrarrojas extendiendo la velocidad de comunicación a 4 megabits por segundo.

Las comunicaciones infrarrojas están basadas en el principio de la luz infrarroja, que es una radiación electromagnética cuya frecuencia la hace invisible al ojo humano, La luz visible viaja en ases de luz que van desde los  400 ángstroms, violeta oscuro, a 700 ángstroms, rojo oscuro. Las frecuencias del infrarrojo es de 700 a 1,000 ángstroms. Conforme a los estándares del IrDA la mayoría de las computadoras personales y equipo de comunicaciones se mantienen entre los 850 y 900 ángstroms

Velocidad de conexión Modulación Duración del pulso
2.4 Kbps RZI 78.13 microsegundos
9.6 Kbps RZI 19.53 microseconds
19.2 Kbps RZI 9.77 microseconds
38.4 Kbps RZI 4.88 microseconds
57.6 Kbps RZI 3.26 microseconds
115.2 Kbps RZI 1.63 microseconds
0.576 Mbps RZI 434.0 nanosegundos
1.152 Mbps RZI 217.0 nanosegundos
4.0 Mbps
4PPM, el solo pulso,

125.0 nanosegundos
4.0 Mbps 4PPM, el pulso doble, 250.0 nanosegundos

Aunque la comunicación infrarroja está basada en luz, utiliza pulsos para transmitir datos. Estos pulsos varían con respecto a los digitales en que mientras los anteriores son constantes durante un ciclo de reloj los pulsos IrDA duran sólo una fracción del ciclo básico de reloj o celda estándar de bit. Estos pulsos son distribuidos ampliamente entre ellos, lo que los hace fáciles de recibir y distinguir en el receptor IrDA

Cuando un puerto IrDA funciona a 115,000 bits por segundo cada pulso emitido debe de ser de al menos 1.41 microsegundos de duración. Típicamente uno de estos pulsos dura únicamente 3/16 de la longitud de una celda estándar de bit. Conforme se aumenta la velocidad de transmisión los pulsos se acortan en tiempo y longitud. Este rango de pulsos va de los 295.2 nanosegundos para los 576 kilobits por segundo a 115 nanosegundos para una tasa de transferencia de 4 megabits por segundo.

Mientras que la comunicación infrarroja está basada en longitudes de onda de luz, utiliza frecuencias para transmitir datos en pulsos. Estos pulsos

Además de utilizar la frecuencia de estos pulsos  para determinar las tasas de transferencia, también se toma en cuenta la modulación. Dependiendo de la velocidad de conexión IrDA utiliza 2 formas distintas de modulación. La primera  es RZI o Return-to-Zero Invert. esta modulación es utilizada para velocidades de transmisión de datos menores a 4.0 Mbps.

Con RZI el emisor envía un pulso para indicar un 0 binario, mientras que para el 1, no envía pulso. Al llegar a la marca de 4 Mbps el emisor de IrDA cambia a PPM o Modulación por Posición de Pulso (Pulse Position Modulation) también conocida como 4PPM debido a las 4 posiciones de su pulso. La longitud y posición de un pulso es determinado por un período de reloj. Estos períodos son determinados por la duración del símbolo y son divididos en 4 segmentos iguales. Estos segmentos son referidos como como Chips (Pedazos)

Los datos transmitidos por un dispositivo IrDA son transmitidos en un formato de 8 bits, conforme al estándar de la IRDA, 8 bits de datos, bit de paridad, y bit de paro para un total de 10 bits por carácter.

Los fabricantes de computadoras comenzaron a tomar ventaja de la tecnología IrDA a principio de a década de 1990 cuando las computadoras tipo lap-top (que no son lo mismo que las notebook) se comenzaron a hacer populares. La tecnología IrDA utilizada en ese entonces estaba en desarrollo, por lo cual muchas veces la tecnología IrDA varia de fabricante a fabricante. Estas variaciones causaban conflictos con otros dispositivos.

En 1997 los miembros de IrDA se reunieron en la Comdex, en Las Vegas, para promover nuevos dispositivos inalámbricos para el mercado de consumo y artilugios de comunicaciones que tomaban ventaja de la tecnología IrBUS.

IrBus es el nombre original para los estándares de la IrDA, que permitía comunicación bidireccional entre dispositivgos separados hasta por 24 pies, haciendo posible la creación de palancas de mano, tapetes de juegos y unidades de disco. IrBus también era capaz de comunicación simultánea con dos anfitriones y era capaz de soportar hasta 8 dispositivos. También se especulaba que futuros dispositivos IrBus pudieran ser integrados a objetos domésticos como hornos de microondas.

A principio de 1998 los fabricantes comenzaron a liberar la tecnología IrBus integrada en la circuitería de entrada - salida de sus sistemas para permitir que la tecnología IrDA fuera utilizada, aunque fueron reticentes para incorporar un puerto IrDA en computadoras de sobremesa debido al costo extra, que era aproximadamente de US$10.00 por el transceptor, pero lo hicieron disponible como accesorio a través del puerto RS-232.

La tecnología infrarroja se hizo cada vez más popular en las computadoras portátiles, así como asistentes personales digitales y computadoras de mano. Sejin America, Inc; Microsoft; HP; y Sharp  comenzaron a fabricar accesorios inalámbricos IrDA tales como teclados, ratones, palancas de mando, tableros de juegos y controles remotos que aprovecharan la tecnología IrBus en computadoras personales de escritorio. La mayoría de estos accesorios estuvieron disponibles a mediados de 1998, y debido a la limitada utilización de tecnología IrBus en el mercado, estas chácharas tecnológicas no tuvieron mucho éxito en el mercado.

Megatech International, un desarrollador de componentes en Chatsworth, California, EE.UU. estuvo trabajando en módems IrDA que funcionaran a 56K y soportara velocidades de ISDN. Otras impresas trabajaron en teléfonos IrDA, en los que los usuarios pudieran trabajar en combinación con computadoras portátiles, Asistentes Personales Digitales o computadoras de bolsillo.

Durante los encuentros olímpicos de invierno de 1998, en Japón, NTT DoCoMo instaló alrededor de 500 teléfonos IrDA con ISDN para permitir a los visitantes acceder a su correo electrónico, así como enviar o publicar fotos digitales en la Internet.

La tecnología IrBus también está diseñada para soportar la utilización intramuros de múltiples periféricos simultáneamente, a superiores tasas de transferencia.

IrDA hizo su camino a ambientes LAN con la tecnología EthIR, liberando teléfonos celulares con capacidad IrDA para trabajar con Asistentes Personales Digitales, HPCs, y otros dispositivos, para ofrecer conectividad móvil a Internet.


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Enero de 2003  
Enero de 2002  
Enero de 2001  
Junio 2001  
January 2000

 

October 1999 Financial Messaging special interest group is formed to standardize a method for personal financial transactions and person to retailer transactions using IR as the transport.
  • Flow of Experiences special interest group is convened to develop a conceptual standard for the import and export of sequences, hierarchies and network of information by designing and implementing a format that might expand the flow of ideas and experiences across infrared connections in the way that HTML has expanded the movement of documents across the Internet.
  • Hardware Implementations special interest group is convened to develop recommendations for implementations or reference designs to ensure ease of design and hardware component interoperability for those implementations that use the Infrared Data Association physical layer specifications with other hardware specifications.
  • July 1999 IrDA initiates a JetSend special interest group to create an optional and shoot profile based on the Jetsend Protocol.
  • IrDA convenes IrDA Data point and shoot special interest group to standardize the point and shoot usage models and application profiles.
  • IrDA convenes Modem and Synchronization special interest groups to develop a standard for modem access usage models and application profiles.
  • IrDA completes the AIr MAC specification required to support Advanced Infrared Wireless Office.
  • June 1999 IrDA Object Exchange Protocol (IrOBEX) is adopted as the framework for wireless exchange by Bluetooth Special Interest Group. IrDA's IrObex is the first API session layer common to the two wireless specifications.
    January 1999 IrDA publishes 16Mbs Speed Extension (VFIR) to the IrDA Data 1.1 standard.
  • IrDA completes the AIr MAC specification required to support Advanced Infrared Wireless Office.
  • October 1998 IrDA IrWW charter meeting to establish infrared specifications for small devices such as wrist watches.
  • IrDA RealTime Video Charter meeting to establish infrared specifications to support streaming audio and video applications
  • February 1998 IrDA publishes IrDA Control, a new standard specification for cordless human input devices (i.e. mice, keyboards, joysticks and gamepads).
    November 1997 IrDA publishes IrMC, a new standard specification for interoperability between mobile communication devices.
    October 1997 Desktop Charter meeting establishes wireless infrared connectivity between desktop computers and peripheral devices such as cameras, PDA’s cellular phones and handheld pcs initiative.
    October 1997 IrDA publishes IrTran-P (Infrared Picture Transfer) standard specification for image exchange used in Digital Image capture devices/cameras.
    July 1997 Automobile Charter Meeting establishes infrared Bi-Directional standards initiative
    January 1997 Telecommunications Charter Meeting to draft proposal for standards that will empower wireless communications devices, (i.e. cellular phones, pagers) to transfer information using bi-directional IrDA.
    October 1996 Camera-Digital Still Charter Meeting Establishes infrared bi-directional standards initiative</td>
    February 1996 Consumer IR Charter Meeting establishes consumer infrared bi-directional standards initiative
    November 1995 Microsoft announced support for IrDA connectivity to Windows 95, enabling low-cost wireless connectivity between Windows 95 based PC's and peripheral devices
    October 1995 Released extensions to SIR standard including 4Mbs
    June 1994 IrDA publishes the Infrared Data Association specification which includes Serial Infrared (SIR) Infrared Link, Protocol Stack Link Access Protocol (IrLAP), and Link Management Protocol (IrLMP).
    September 1993 IrDA determines basis for the IrDA Serial Infrared (SIR) Physical Layer Link Specification
    June 1993 IrDA Charter Meeting of 50 Companies.

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