martes, 10 de agosto de 2010

CHKDSK

CHKDSK


1 En Windows NT/2000/XP, haga clic Inicio > Ejecutar.
2 En el campo Abrir, escriba:
CMD
3 Haga clic en Aceptar.
4 En el indicador de comando, escriba la letra de la unidad que desea verificar (seguida de dos puntos), y después oprima Intro.
Por ejemplo, para verificar la unidad “D”, escriba lo siguiente, y después oprima Intro:
D:
5 Cambie el directorio raíz de la unidad al escribir lo siguiente y oprimir Intro:
CD\
6 Escriba CHKDSK, un espacio, y el modificar deseado, y después oprima Intro:
* Si desea reparar automáticamente los errores del sistema de archivos, utilice el modificador /F (por ejemplo, CHKDSK /F).
* Si desea reparar los errores del sistema de archivos y realizar un análisis en busca de y recuperar sectores dañados, utilice el modificador /R (por ejemplo, CHKDSK /R).
NOTE Nota Si no especifica un modificador al ejecutar CHKDSK, no se repararán los errores encontrados.
7 Si se le pide que programe CHKDSK para ejecutarse la siguiente vez que se reinicie el equipo (debido a que es posible que CHKDSK no pueda obtener un acceso exclusivo a la unidad en Windows), escriba la letra Y, y oprima Intro.
8 En la línea de comandos, escriba lo siguiente y oprima Intro:
EXIT
9 Si tuvo que programar la operación CHKDSK, reinicie Windows NT/2000/XP. Mientras se carga Windows, CHKDSK debe ejecutar y verificar automáticamente la unidad que usted especificó con anterioridad.
NOTE Nota Symantec recomienda que ejecute CHKDSK por segunda vez si se encuentran errores o un sector dañado en el disco. Siga ejecutando CHKDSK hasta que se hayan reparado todos los errores y sectores dañados.

NETSTAT

NETSTAT

Si ejecuta netstat usando el indicador –r, puede ver la información de la tabla de encaminamiento del núcleo igual que hemos venido haciendo hasta ahora con route. Para vstout, tendríamos: # netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
127.0.0.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 lo
172.16.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
172.16.2.0 172.16.1.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0



La opción -n hace que netstat imprima las direcciones IP en notación de cuaterna en vez de usar los nombres simbólicos de las máquinas o las redes. Esto es especialmente útil si pretende evitar consultas para esos nombres a través de la red (por ejemplo consultas a un servidor DNS o NIS).

La segunda columna de la salida producida por netstat informa sobre las pasarelas a las que apunta la información de encaminamiento. Si una ruta no usa pasarela, el programa imprime un asterisco. La tercera columna imprime el nivel de “generalización” de una ruta. Dada una dirección IP para la que encontrar una ruta apropiada, el núcleo recorre la tabla registro a registro haciendo un "AND" lógico de la dirección y la máscara de nivel de generalización antes de compararla con el destino que muestra dicho registro.

La cuarta columna muestra varios indicadores que describen la ruta:



G
La ruta utiliza una pasarela.

U
La interfaz está activa.

H
Esta interfaz permite el acceso a una sola máquina. Este es el caso de la interfaz de bucle local 127.0.0.1.

D
Esta ruta es creada dinámicamente. Aparece si la entrada de la tabla ha sido generada por un demonio de encaminamiento como gated o por un mensaje de redirección ICMP (ver la sección Sección 2.5” en el capítulo

M
Presente cuando este registro ha sido modificado por un mensaje de redirección ICMP.

!
La ruta es una ruta de rechazo, y los datagramas serán descartados.


Las siguientes tres columnas muestran el MSS, tamaño de ventana y irtt que serán aplicados a las conexiones TCP establecidas a través de esta ruta. El MSS es el Tamaño Máximo de Segmento, y es el tamaño del datagrama más grande que construirá el núcleo para transmitir a través de esta ruta. La Ventana es la cantidad máxima de datos que el sistema aceptará de una sola vez desde una máquina remota. El acrónimo irtt significa “tiempo inicial de ida y vuelta”, por sus iniciales en inglés. El protocolo TCP se asegura de que los datos han sido transmitidos de forma fiable entre máquinas retransmitiendo un datagrama si éste ha sido perdido. El protocolo TCP mantiene un contador de cuánto tarda un datagrama en ser enviado a su destino, y el "recibo" que se recibe, de forma que sabe cuánto esperar antes de suponer que un datagrama necesita retrasmitirse. Este proceso se llama tiempo de ida y vuelta. El tiempo de ida y vuelta inicial es el valor que el protocolo TCP usará cuando se establezca una conexión por primera vez. Para la mayoría de los tipos de redes, el valor por omisión es válido, pero para algunas redes lentas, especialmente ciertos tipos de redes de radiopaquetes de aficionados, el tiempo es demasiado pequeño y causa retransmisiones innecesarias. El valor de irtt puede ajustarse usando el comando route. Los campos a 0 significan que se está usando el valor por omisión.

Para terminar, el último campo muestra el interfaz de red que usará esta ruta.

5.9.2. Consulta de las estadísticas de una interfaz
Cuando se invoca con el indicador –i netstat presenta las estadísticas para las interfaces de red configuradas en ese momento. Si también se pasa la opción –a, mostrará todas las interfaces presentes en el núcleo, y no sólo aquellas que hayan sido configuradas. En vstout, la salida para netstat sería algo así: # netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flags
lo 0 0 3185 0 0 0 3185 0 0 0 BLRU
eth0 1500 0 972633 17 20 120 628711 217 0 0 BRU



Los campos MTU y Met muestran los valores actuales de MTU y de métrica para esa interfaz. Las columnas RX y TX muestran cuántos paquetes han sido recibidos o transmitidos sin errores (RX-OK/TX-OK) o dañados (RX-ERR/TX-ERR); cuántos fueron descartados (RX-DRP/TX-DRP); y cuántos se perdieron por un desbordamiento. (RX-OVR/TX-OVR).

La última columna muestra los indicadores activos para cada interfaz. Son abreviaturas del nombre completo del indicador, que se muestran con la configuración de la interfaz que ofrece ifconfig:



B
Dirección de difusión activa.

L
La interfaz es un dispositivo de bucle local.

M
Se reciben todos los paquetes (modo promiscuo).

O
ARP no funciona para esta interfaz.

P
Conexión punto a punto.

R
La interfaz funciona.

U
La interfaz está activa.


5.9.3. Mostrar conexiones
netstat ofrece una serie de opciones para mostrar los puertos activos o pasivos. Las opciones –t, –u, –w, y –x muestran conexiones activas a puertos TCP, UDP, RAW, o Unix. Si incluye además el indicador –a, se mostrarán también los puertos que estén esperando una conexión (es decir, que estén escuchando). Esto le dará una lista de todos los servidores que estén corriendo actualmente en su sistema.

Llamar a netstat -ta en vlager produce esta salida: $ netstat -ta
Active Internet Connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (State)
tcp 0 0 *:domain *:* LISTEN
tcp 0 0 *:time *:* LISTEN
tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN
tcp 0 0 vlager:smtp vstout:1040 ESTABLISHED
tcp 0 0 *:telnet *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:1046 vbardolino:telnet ESTABLISHED
tcp 0 0 *:chargen *:* LISTEN
tcp 0 0 *:daytime *:* LISTEN
tcp 0 0 *:discard *:* LISTEN
tcp 0 0 *:echo *:* LISTEN
tcp 0 0 *:shell *:* LISTEN
tcp 0 0 *:login *:* LISTEN



Esta salida muestra que la mayoría de los servidores están simplemente esperando una conexión externa. Sin embargo, la cuarta línea muestra una conexión SMTP desde vstout, y la sexta línea le indica que usted está haciendo una conexión telnet a vbardolino.



El indicador –a por sí sólo indicará todos los sockets de todo tipo.


Notas
[1] Para saber si una conexión es saliente por los números de puerto. El número de puerto mostrado por una máquina que llama siempre será un entero simple. En el caso de llamar a una máquina, usaremos un puerto correspondiente a un servicio conocido, por lo que netstat usará el nombre simbólico, como smtp, que encuentre en /etc/services.



lunes, 2 de agosto de 2010

SONIDO



SONIDO

Defina:

Onda Electromagnetica

Polarización

Frecuencia y Longitud de Onda

Espectro Electromagnetico

Ondas de Radio

Amplificador de Audio

Configuraciones Basicas

Recta Estatica de Carga

Propagacion, de Ondas Vibraciones

La Onda de Sonido

Caracteristicas Físicas

Tono

Amplitud

Intensidad

Timbre

Velocidad del Sonido

Reproduccion del Sonido

Tipos de Parlantes

SOLUCIÓN

1. Ondas electromagnéticas: Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.

Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto

tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse.

Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y

magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del

mundo en que estamos.

2. Polarización: es el proceso por el cual en un conjunto originariamente indiferenciado se establecen características o rasgos distintivos que determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente excluyentes llamadas polos.

3. longitud de una onda: es, como su propio nombre indica, una longitud. Es decir; una distancia.

La longitud de una onda es la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos de una de sus propiedades. Por ejemplo, la distancia recorrida por la luz azul (que viaja a 300.000 km/s) durante el tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos de su campo eléctrico (o magnético) es la longitud de onda de esa luz azul. La luz roja, viaja a la misma velocidad, pero su campo eléctrico aumenta y disminuye más lentamente que en el caso de la luz azul. Por tanto, la luz roja

avanzará más distancia que en el caso de la luz azul durante el intervalo de tiempo entre dos máximos consecutivos de su campo eléctrico. Por eso la longitud de onda de la luz roja es mayor que la longitud de onda de la luz azul.

4. Espectro Electromagnético: es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitudcomo las ondas de radio, hasta los que tienen menor longitud como los rayos Gamma, pasando porlas ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta y los rayos X

Es importante anotar que las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y viceversa.

Las características propias de cada tipo de onda no solo es su longitud de onda, sino también su frecuencia y energía.

5. Las ondas de radio: son un tipo de radiación electromagnética . Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible . Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones.

Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos milímetros (décimas de pulgadas), y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros

(cientos de millas). En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros, aproximadamente 5 000 menos que la longitud de onda de las ondas de radio. Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilohertz

(kHz o miles de hertz) y unos cuantos terahertz (THz or 1012 hertz). La radiación "infrarroja lejana" , sigue las ondas de radio en el espectro electromagnético, los IR lejanos tienen un poco más de energía y menor longitud de onda que las de radio.

6. Los amplificadores de potencia: suelen ser el primer equipo que encara un reparador. Y es muy lógico porque la gama de frecuencias en las que funciona un amplificador de audio es la mas baja de la electrónica (20 Hz a 20KHz) y eso permite encarar experiencias practicas con cables largos sin que se produzcan problemas con la inductancias y capacidades parásitas.

Además la gama de frecuencias involucradas nos permiten construir nuestros propios instrumentos de medición y prueba sin mayores gastos de dinero y realizando una interesante práctica.

7. Configuraciones básicas: Básicamente los equipos constan de tres componentes principales: la fuente de alimentación, - una bomba, la herramienta, - un cilindro, y una manguera flexible de alta presión para conectarlos.

Esta combinación de componentes hidráulicos permite realizar a distancia una amplia

variedad de operaciones tales como la elevación de cargas, el empuje o arrastre de las mismas y la sujeción o el doblado de distintos elementos.

Se puede diseñar un SISTEMA HIDRÁULICO para que rea

lice tareas específicas, siempre a partir del mismo conjunto hidráulico BÁSICO de bomba y cilindro.

8. Recta Estatica de Carga: En la figura 1.8.b se muestra la representación gráfica del punto de trabajo Q deltransistor, especificado a través de tres parámetros: ICQ, IBQ y la VCEQ.

Este punto se encuentra localizado dentro de una recta denominada recta de cargaestática: si Q se encuentra en el límite superior de la recta el transistor

estarásaturado, en el límite inferior en corte

y en los puntos intermedios en la región lineal.

Esta recta se obtiene a través de la ecuación del circuito que relaciona la IC con la VCE que, representada en las curvas características del transistor de la figura 1.8.b, corresponde a una recta.

9. Propagación de ondas vibraciones: Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a la de su vecina, provocando un movimiento en cadena. Esos movimientos coordinados de millones de moléculas producen las denominadas ondas sonoras, que producen en el oído humano una sensación descrita como sonido.

10. La Onda de Sonido: na onda sonora es una onda longitudinal por donde viaja el sonido. Si se propaga en un medio elástico y continuo genera una variación local de presión odensidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica o cuasiperiódica.

11. Características físicas: es cualquier aspecto de un objeto o de una sustancia que puedan ser medido o percibido sin cambiar suidentidad. Las características físicas pueden ser

intensivo o extenso. Una característica intensiva no depende del tamaño o de la cantidad de materia en el objeto, mientras que lo hace una característica extensa. Además de extensiveness, las características pueden también ser cualquiera isotrópico si sus valores no dependen de la dirección de la observación o anisotropic si no. Se refieren las características físicas como observables. No es a característica modal. Los ejemplos de características físicas son sublimación, olor, color, y forma.

12. Tono: El tono es la propiedad de los sonidos que los caracteriza como más agudos o más graves, en función de su frecuencia.

Un tono puro corresponde a una onda senoidal, es decir, una función del tipo f(t) = A sen(2 π f t), donde A es la amplitud, t es el tiempo y f la frecuencia. En el mundo real no existen tonos puros, pero cualquier onda periódica se puede expresar como suma de tonos puros de distintas frecuencias. Existiría una frecuencia fundamental y varias frecuencias múltiplos de la fundamental, llamados armónicos. Las frecuencias de estos armónicos son un múltiplo entero de la principal.

13. Amplitud: En física la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasiperiódicamente en el tiempo. Es la distancia máxima entre el punto mas alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio.

14. Intensidad: La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación.

donde I es la intensidad de sonido, P es la potencia acústica y A es el área normal a la dirección de propagación.

15. Timbre: El timbre es una de las cuatro cualidades esenciales del sonido articulado, junto con el tono, la duración y la intensidad. Se trata del matiz característico de un sonido, que puede ser agudo o grave según la alturade la nota que corresponde a su resonador predominante.

16. Velocidad del Sonido: La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas sonoras. En la atmósfera terrestre es de 343 m/s (a 20 °C de temperatura). La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se trasmite.

La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. Su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión.

17. Reproduccion del Sonido: La reproducción y grabación de sonido es la inscripción eléctrica o mecánica y la recreación de las ondas de sonido, como la voz, el canto, la música instrumental, o efectos sonoros. Las dos clases principales de tecnologías de grabación de sonido son la grabación analógica y la grabación digital. La grabación analógica acústica se logra con un pequeño micrófono de diafragma que puede detectar cambios en la presión atmosférica (ondas de sonido acústicas) y grabarlas como ondas de sónido gráficas en un medio como un fonógrafo (en el que un estilete hace surcos helicoidales sobre un cilindro de fonógrafo) o una cinta magnética (en la que la corriente eléctrica del micrófono es convertidas a fluctuaciones electromagnéticas que modulan una señal eléctrica).

18. Tipos de Parlantes:

· COAXIALES

· VIAS SEPARADAS

· TWEETER

· MEDIO / WOOFER

· SUBWOOFER