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En este artículo se analiza resultados y/o investigaciones sobre las técnicas del multiplexado, cuya identificación es prioritaria y su análisis e interpretación muestra el resultado del uso en el campo de la investigación de tales técnicas. Cuando tratamos el tema de multiplexado definimos que es un recurso basado en procesamiento, utilizado para compartir una línea de comunicación entre diversas estaciones de trabajo analógicas y/o digitales. Cuando nos referimos a las técnicas de multiplexaje estamos enfocándonos a la naturaleza de la señal, la cual se divide en las técnicas de multiplexaje para señales eléctricas y técnicas de multiplexaje para señales ópticas; y estas a la vez, se nombran los siguientes: Multiplexaje por división de tiempo (Time Division Multiplexing -TDM), Multiplexaje por división de frecuencia (Frequency Division Multiplexing -FDM), Multiplexaje por división de longitud (Wavelength Division Multiplexing -SDM). Se concluye que estas tecnicas según la investigación dada nos ayuda a identificar y mejorar el uso de estas y poder aplicarlas en posteriores proyectos y/o investigaciones.
En informática y electrónica, la multiplexación se refiere al mismo concepto si se trata de buses de datos que haya que compartir entre varios dispositivos (discos, memoria, etc.). Otro tipo de multiplexación en informática es el de la CPU, en la que a un proceso le es asignado un quantum de tiempo durante el cual puede ejecutar sus
Definición: Un método en varios pasos o continuo, utiliza los valores de varios pasos calculados con anterioridad para obtener el valor de y n+1 Hay numerosas fórmulas aplicables en la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales. Un método multipasos de p pasos para resolver el problema de valor inicial (1) es aquel método cuya ecuación de diferencias para obtener la aproximación w n+1 en el punto t n+1 de la malla definida por {t n = a + h n, n = 1, ..., N}, con h = (b-a)/N, puede representarse por medio de la siguiente ecuación, donde p es un entero mayor que 1: (2) para n = p-1, p, …, N-1, donde h = (b-a)/N, a 0 , a 1 , …, a p , b-1 , …, b p son constantes y se especifican los valores iniciales w0 = F 0 6 1 0, w1 = F 0 6 1 1, w2 = F 0 6 1 2, …, wp-1 = F 0 6 1 p-1. Se toma generalmente de la condición inicial el valor w 0 = F 0 6 1 (el dato de la condición inicial) y los demás valores necesarios para iniciar el método se obtienen con un método de Runge-Kutta u otro método de un paso. Cuando b-1= 0, el método es explícito o abierto, ya que la ecuación (2) da de manera explícita el valor de w n+1 en función de los valores previamente determinados. Cuando b-1 ≠ 0, el método es implícito o cerrado, ya que en la ecuación (2), w n+1 se encuentra en ambos lados, quedando especificado sólo implícitamente. En la implementación de un método implícito, se debe resolver la ecuación implícita para w n+1. No es evidente que siempre se pueda resolver esta ecuación, ni que siempre se obtenga una solución única para wn+1. En caso que no se pueda resolver la ecuación, se deberá recurrir a algún método de aproximación de ecuaciones no lineales (Newton, por ejemplo).
La Multiplexacion: permite varias transmisiones fuentes para compartir una mayor capacidad de transmisión. Los dos comunes Las formas de multiplexación son multiplexación por división de frecuencia (FDM) y multiplexación por división de tiempo (TDM). La multiplexación por división de frecuencia se puede usar con señales analógicas. UN número de señales se llevan simultáneamente en el mismo medio por asignando a cada señal una banda de frecuencia diferente. Equipo de modulación es necesario para mover cada señal a la banda de frecuencia requerida, y se necesita un equipo de multiplexación para combinar las señales moduladas. FDM es posible cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión excede el ancho de banda requerido de las señales a transmitir. Se pueden llevar varias señales simultáneamente si cada señal se modula en una frecuencia de portadora diferente y la Las frecuencias portadoras están lo suficientemente separadas como para que las anchuras de banda de las señales no se superponen significativamente. Seis señales las fuentes se alimentan en un multiplexor, que modula cada señal en una frecuencia diferente Cada señal modulada requiere un cierto ancho de banda centrado en su frecuencia portadora, conocida como un canal. Para evitar interferencias, los canales están separados por bandas de guardia, que son porciones no utilizadas del espectro. La señal compuesta transmitida a través del medio es analógica. Tenga en cuenta, sin embargo, que las señales de entrada pueden ser digitales o analógicas. En el caso de la entrada digital, el las señales de entrada se deben pasar a través de módems para convertirlas a analógicas. En cualquiera caso, cada entrada Una cantidad de análogos o las señales digitales se multiplexan en la misma transmisión medio. Cada señal se modula en un portador; porque varios operadores son para ser utilizado, cada uno se conoce como subportadora. Se puede usar cualquier tipo de modulación. Las señales analógicas moduladas resultantes se suman para producir una banda base compuesta 1 señal. El espectro de la señal se desplaza a centrarse en Para que este esquema funcione, se debe elegir para que los anchos de banda de las diversas señales no se superponen significativamente. De lo contrario, será imposible recuperar las señales originales.
Es una técnica de masaje que estimula y relaja la musculatura.
2000
En los Métodos Multi-arranque se alternan una fase de generación de soluciones con otra de mejora de las mismas. El proceso se repite hasta que se cumpla un criterio de parada. Este esquema sencillo suministra un procedimiento que combina adecuadamente el poder de exploración de los métodos de construcción con el poder de explotación de los métodos de mejora. En el presente trabajo se enumeran las principales aportaciones yéxitos de los Métodos Multi-arranque, tanto para problemas combinatorios como para problemas de optimización global. Además, se describe un Método Multi-arranque para el problema del ancho de banda. * El primer autor ha sido subvencionado parcialmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del proyecto TIC2000-1750-C06-01 ** El segundo autor ha sido subvencionado parcialmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del proyecto TIC2002-04242-C03-01. El 70 % de la ayuda de dicho proyecto proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
2018
En este capítulo estudiamos diversas técnicas para contar conjuntos finitos de objetos matemáticos, tales como tuplas, funciones, funciones inyectivas y subconjuntos. Finalizamos el capítulo con una breve introducción a la probabilidad finita, la cual involucra muchas de las técnicas presentadas previamente.
El control de la placa bacteria es esencial en el tratamiento periodontal. La forma de lograr este control más difundida actualmente es el cepillado dental manual. Si un paciente periodontal logra un buen control de placa con su cepillado, su técnica no debe ser modificada, excepto en el caso de que sea lesiva para los tejidos orales. Pero si su técnica es defectuosa, el higienista dental debe enseñar una nueva forma de cepillado que elimine la mayor cantidad de placa posible.
Técnicas para el empleo de Células troncales mesenquimales
Jordan Valley Studies, 2023
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
Perspectivas, possibilidades e desafios dos direitos humanos, 2024
Journal of Theoretical Biology, 1995
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2020
Journal of Sustainable Bioenergy Systems, 2022
Journal of Biological Chemistry, 2007
sa.agr.hr
Working With Older People, 2009
Asimtot : Jurnal Kependidikan Matematika, 2021