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laurii

Ejercicio: 18 página 39

La resolución y al número de colores que pueden activarse depende de la cantidad de memoria RAM gráfica,la velocidad de creación de imagenes solo depende del microprocesador grafico propio de la targeta de video.

Ejercicio: 17 página 37

Ejercicio: 17 página 37

Los ratones para los ordenadores portátiles que conozno son:

-USB :se conectan mediante un puerto

-Inalámbricos: no son necesarios  los cables

-Tecnología Glidepoint: es una pequeña superficie,donde el usuario desplaza el dedo y mueve acorde con la pantalla

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

REGRABADOR DVD:

 REG.SAMSUNG DVD-R/+RW SH-S203 SATA 20X DL NEGRA BULK

- ESPECIFICACIONES:
- Interface: SATA 1.5GBps
- Buffer: 2 MB
- Escritura:
  DVD+R 20X (27MB/sec)
  DVD+R DL 16X (21.6MB/sec)
  DVD+RW 8X (10.8MB/secc)
  DVD-R 20X (27MB/sec)
  DVD-R DL 12X (16.2MB/sec)
  DVD-RAM 12X (16.2MB/sec)
  DVD-RW 6X (8.1MB/sec)
  CD-R 48X (7.2MB/sec)
  CD-RW 32X (4.8MB/sec)
- Lectura:
  DVD+R 16X (21.6MB/sec)
  DVD+R DL 12X (16.2MB/sec)
  DVD+RW 12X (16.2MB/sec)
  DVD-R 16X (21.6MB/sec)
  DVD-R DL 12X (16.2MB/sec)
  DVD-RAM 12X (16.2MB/sec)
  DVD-RW 12X (16.2MB/sec)
  DVD-ROM 16X (21.6MB/sec)
  CD-ROM 48X (7.2MB/sec)
  CD-R 40X (6.0MB/sec)
  CD-RW 40X (6.0MB/sec)

precio: 28'87 €

Tiene las prestaciones que busco  para formar parte del ordenador y esteticamente tambien me gusta.

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

TARGETA DE SONIDO.

 T.SONIDO CREATIVE SB AUDIGY SE BULK

- ESPECIFICACIONES:
- Conversión analógica a digital de 24 bits de entradas 
  analógicas a velocidades de muestreo de 96 kHz
- Conversión digital a analógica de 24 bits de fuentes 
  digitales a 96 kHz a salida de altavoces 7.1 analógica
- Grabación de 16 y 24 bits con tasas de muestreo de 8, 
  11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 y 96 kHz
- Salida SPDIF de resolución de hasta 24 bits en tasa de 
  muestreo seleccionable de 44,1, 48 ó 96 kHz
- Capacidad multitimbre y de polifonía de 64 voces
- Conjunto de instrumentos compatibles con 128 GM y GS y 
  10 tipos de percusión
- Banco GM SoundFont de 2 o 4 MB incluido
- Conectores en la placa:
  Salida de nivel de línea ( delantero / lateral / trasero / 
  central / Subwoofer ) o salida de auriculares
  Entrada de audio auxiliar
- Relación señal a ruido (A-ponderada) = 100 dB (2V)
- Respuesta de frecuencias a -3 dBr = <10 Hz a 40 kHz

precio: 27'12 €

Me parece que esta targeta grafica  va a poder reprodicir de forma adecuada sin interrupciones

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

TARGETA GRAFICA:

SVGA 256MB ATI ASUS HD 2400XT PASIVA PCX

- Chip Grafico: Radeon HD 2400XT
- Memoria RAM: 256MB DDR3
- PCI Express: x16
- Interface de memoria: 64 bits
- Nucleo grafico (Core): 700 MHz
- Reloj efectivo de memoria: 700MHz (1.4GHz)
- Pipelines: 4
- Shader: 4.0
- Conectores salida: d-Sub/ DVI / S-VIDEO

precio: 76'20 €

La definicón de esta targeta grafica es adecuada para lo que necesito

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

MEMORIA:

 MEMORIA 2 GB DDR2 667 KINGSTON

- Tipo: Dimm DDR 2
- Capacidad: 2GB 
- Frecuencia (MHz): 667
- Latencia: 5

precio: 116'71€

Para que las acciones plug&play sean mas rapidas

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

DISCO DURO:

  DISCO 250 GB UDMA SEAGATE 7200 8MBDISCO 250

G- Interface Ultra ATA/100.
- Capacidad 250 GB.
- Velocidad de giro: 7200 rpm.
- Tiempo medio de acceso: 8 ms.
- Motor SoftSonic (TM) FDB y Sound Barrier Technology
  (SBT).
- 8 Mbyte de cache buffer.
- Ratio de transferencia interna 95 (Mbytes/Sec)
- Ratio de transferencia externa 100 (Mbytes/sec)
- Tecnología S.M.A.R.T. B UDMA SEAGATE 7200
8MB

precio: 61'46€

Le he escogido por su memoria de 250GB esto ace q el ordenador tenga una mayor capacidad

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

MICROPROCESADOR:

 CPU INTEL CORE2 D E6320 1.86 GHZ SK775 1066 MHZ 4MB DUAL CORE

- Procesador Core: Dual-core 
- Velocidad de Reloj: 1.86 GHz 
- Front Side Bus: 1066MHz 
- Memoria Caché: 4MB L2 
- Formato: Zócalo 775 
- Arquitectura: 64-bit Microarquitectura de núcleo 
- Extensiones Multimedia Intel Advanced Digital Media Boost 
- Tecnología SpeedStep mejorada 
- Tecnología de memoria extendida: 64 
- Nucleo: (Intel EM64T) Conroe

precio: 158`30 €

Encaja perfectamente con las prestaciones de la placa base antes definida.

EL ORDENADOR

EL ORDENADOR

PLACA BASE:

 PLACA INTEL CORE2 AOPEN I946GZM-DF SK775 DDR2 PCX M-ATX DVI IEEE1394

- Procesadores soportados: Intel Core 2 Duo/Pentium 
  D/Pentium 4/Celeron D CPU, Socket 775 
- FSB 800Mhz 
- Chipset: Intel 946GZ / Intel ICH7 
- Memoria principal: Modo de Canal Dual 
  Soporta : DDRII 667/533
  DIMM : DDRII DIMM x 2 (256MB/512MB/1GB/2GB)
  Memoria Máximo : : 4GB  
- Gráficos: Integrated VGA Engine in chipset (Intel GMA 
  3000)
- LAN: Chip LAN Realtek Gigabit PCI 
- Sonido: 7.1 Channel and above
  Realtek ALC883 HD Audio CODEC on-Board 
- IEEE 1394 : Integrated Agere IEEE 1394 Controller 
- Slots de expansion: 1 PCI Express x16 Graphics (PCIe 
  x16), 1 PCI Express (PCIe x1) x 1PCI x 2 
- Puerto E/S de Panel posterior: PS/2 Keyboard Connector x 
  1, PS/2 Mouse Connector x 1, VGA Port x 1, DVI Port x 1,
  USB 2.0 Port x 4, 1394 Port x 1, RJ45 LAN Port x 1, 
  Line_In x 1, Speaker_Out x 1, MIC_In x 1, Center / 
  Subwoofer x 1, Rear Surround x 1, Side Surround x 1 
- On Board I/O Connector: Serial ATA II Channel x 4
  ATA100 x 1, Floppy Drive Connector x 1, 24-pin Power 
   Supply Connector x 1, 4-pin 12V Connector x 1.
- Formato Micro ATX, dimensiones 244 mm x 244 mm 

precio: 129'04 €

he escogido esta placa base por su gran capacidad de reacción ante los programas y su poder de multifunción si relentizarse gracias a su doble núcleo que hace que mejore la velocidad y las prestaciones del ordenador

Ejercicio:16 página 37

  Tipos de ratón 

Ratón mecánico

Cuenta con una bola de goma a través de la cual se transmite el movimiento a dos ejes dotados de una rueda dentada que obtura alternativamente el enlace óptico entre dos células fotoeléctricas (emisora y receptora), esta obturación produce la cadena de impulsos eléctricos que, tratados electrónicamente, puede interpretar el software del ordenador y traducirlo en movimientos del puntero sobre la pantalla. El mayor inconveniente de este dispositivo es la acumulación de suciedad en los ejes que se traduce en constantes ’’frenazos’’ del puntero 

Ratón óptico

Es una variante de ratón que carece de bola de goma con lo que se consigue evitar el frecuente problema de la acumulación de suciedad en el eje de transmisión, y por sus características ópticas es mucho menos propenso a sufrir este inconveniente

Ratón inalámbrico

Pueden ser de bola u ópticos, su característica es que carecen de cable que les une al ordenador con lo que la comodidad del usuario se ve mejorada. Presenta el inconveniente de necesitar pilas o baterías adicionales.

Track Point

El IBM Track Point (http://www.almaden.ibm.com/cs/user/tp/tp.html), más conocido como clítoris (por coincidencias morfológicas), es una pequeña protuberancia cilíndrica de punta redondeada y tacto aterciopelado que se sitúa entre las teclas G, H, y B de los teclados QWERTY. Se utiliza de forma análoga a un joystick moviendo el cursor rozándola con el dedo con mucha suavidad, debido a su extremada sensibilidad.

Touch Pad

Consiste en una membrana rectangular pequeña, sensible al tacto y situada en el teclado, debajo de la barra espaciadora. Funciona como una abstracción de la pantalla, de forma que al mover los dedos por la membrana provocaremos el movimiento del cursor en la pantalla. Es el ratón de uso frecuente en los equipos portátiles. Son una buena solución que evita los inconvenientes de la frenada de causa de la suciedad acumulada de los ratones de bola y, tras conseguir habilidad en su toque son muy eficientes, aunque siempre menos amistosos que los ratones normales

Track Ball

Es una concepción original basada en el hecho de que lo que realmente proporciona el movimiento al puntero es la bola, por este motivo el ratón presenta su bola al alcance del dedo pulgar siendo éste el único que es necesario mover para lograr el desplazamiento del puntero, con lo que el esfuerzo y la necesidad de espacio se reducen de modo importante. Es el modelo más utilizado cuando se dedica a un uso público.

La conexión

El ratón se conecta mediante un conector PS/2, los más antiguos se conectaban al puerto de serie (RS-232), los más modernos presentan conectores para USB. Existen adaptadores para conectar ratones PS/2 al puerto de serie, y USB a PS/2, pero hay que tener en cuenta que la conexión no funcionará a menos que el ratón disponga del chip necesario para reconocer ambos puertos

SINTESIS

SINTESIS:

La semana pasada hemos estudiado la composicion y funcionamiento tanto de los ordenadores como de las tecnologias de la comunicación o información. Asi como sus posibles aplicaciones en la vida cotidina y por tanto los riesgos y beneficios que con lleva. Desde su aparición estas tecnologías han supuesto una impresionante revolución en la capacidad de los humanos para crear y transmitir informacion y por tanto de elevar nuestra calidad de vida.

Las tecnologías de la información y la comunicación son aquellos medios que almacenan, crean, recuperan y trasmiten información de forma segura ,rapida y económica. Se destaca la importancia de las telecomunicaciones, la IA y las tecnoligas multimedia.

Otro de los puntos estudiados ha sido el de la informatica distribuida, basada en conectar varios ordenadores para poder aprovechar los tiempos muertos de los microprocesadores y sacar mayor provecho de nuestros ordenadores.

En el campo de la informatica se podria resumir el funcionamiento de un ordenador con el siguiente esquema:

Entrada de datos -> CPU(procesamiento de datos) -> salida de información. Naturalmente en este proceso intervienen una gran variedad de componentes los cuales son los intregantes del ordenador : Unidad central de procesos (CPU), la memoria, los perifericos de entrada y salida, los buses, la placa base,las ranuras de expansión y las tarjetas de expansión. Todos estos componentes forman parte del denominado hardware (parte tangible) que a su vez sirve de soporte al sotfware (parte no tangible).

También hemos hecho incapié en otros componentes de gran importancia en el ordenador tales como: los microprocesadores (unidad de control aritmético-lógica), el chipset (conjununto de chips en la placa base),el reloj , la memoria RAM (prepara informac¡ón y datos), ROM-BIOS (contiene información acerca del fabricante) y los conectores expecificos (sirven para conectar al ordenador otros dispositivos como la impresora,mp3...)

Estos componentes junto con los programas y aplicaciones creados con el codigo binario y otros sistemas de codificación similares (codigo ASCII sistema octal y hexadecimal) son los que nos permiten hacer uso de los ordenadores tal y como hacemos hoy en dia.

Ejercicio:15 página 34

BIOS SETUP:

Para cambiar la programación o funcionamiento de ciertos elementos del ordenador, asi como para optimizar su funcionamiento y por tanto también para reparar o refinar ciertos detalles.

Ejercicio:14 página 34

LA PILA INTERNA:

Se debe a que la memoria ROM-BIOS, que es la encargada de chequear el rodenador antes de que este comience a ser utilizado (y por tanto la que asegura su correcto funcionamiento) necesita constantemente un aporte de energía para mantenerse "encendida". Si este aporte cesa, la memoria cambia su o borra su contenido, desprogramando por lo tanto el resto de los compentes al no tener a nadie que les diga como han de funcionar.

Ejercicio:13 página 33

Ejercicio:13 página 33

MEMORIAS RAM:

Hay dos tipos básicos de RAM: DRAM, RAM dinámica y SRAM, RAM estática.

Los dos tipos difieren en la tecnología que usan para almacenar los datos. La RAM dinámica necesita ser refrescada cientos de veces por segundo, mientras que la RAM estática no necesita ser refrescada tan frecuentemente, lo que la hace más rápida, pero también más cara que la RAM dinámica. Ambos tipos son volátiles, lo que significa que pueden perder su contenido cuando se desconecta la alimentación.

Tipos de memoria RAM:

VRAM: Siglas de Vídeo RAM, una memoria con un propósito especial usada por los adaptadores de vídeo. La VRAM puede ser accedida por dos diferentes dispositivos de forma simultánea. Esto permite que un monitor pueda acceder a la VRAM para las actualizaciones de la pantalla al mismo tiempo que un procesador gráfico suministra nuevos datos. VRAM permite mejores rendimientos gráficos aunque es más cara que la una RAM normal.

RAM Disk: Se refiere a la RAM que ha sido configurada para simular un disco duro. Se puede acceder a los ficheros de un RAM disk de la misma forma en la que se acceden a los de un disco duro. Sin embargo, los RAM disk son aproximadamente miles de veces más rápidos que los discos duros, y son particularmente útiles para aplicaciones que precisan de frecuentes accesos a disco.

Dado que están constituidos por RAM normal. los RAM disk pierden su contenido una vez que la computadora es apagada. Para usar los RAM Disk se precisa copiar los ficheros desde un disco duro real al inicio de la sesión y copiarlos de nuevo al disco duro antes de apagar la máquina.

RAM Caché: Un caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Hay dos tipos de caché frecuentemente usados en las computadoras personales: memoria caché y caché de disco. Una memoria caché, llamada tambien a veces almacenamiento caché ó RAM caché, es una parte de memoria RAM estática de alta velocidad (SRAM) más que la lenta y barata RAM dinámica (DRAM) usada como memoria principal. La memoria caché es efectiva dado que los programas acceden una y otra vez a los mismos datos o instrucciones. Guardando esta información en SRAM, la computadora evita acceder a la lenta DRAM.

El caché de disco trabaja sobre los mismos principios que la memoria caché, pero en lugar de usar SRAM de alta velocidad, usa la convencional memoria principal. Los datos más recientes del disco duro a los que se ha accedido se almacenan en un buffer de memoria. Cuando el programa necesita acceder a datos del disco, lo primero que comprueba es la caché del disco para ver si los datos ya estan ahí. La caché de disco puede mejorar drásticamente el rendimiento de las aplicaciones, dado que acceder a un byte de datos en RAM puede ser miles de veces más rápido que acceder a un byte del disco duro.

SRAM: es un tipo de memoria que es más rápida y fiable que la más común DRAM. Los chips de RAM estática tienen tiempos de acceso del orden de 10 a 30 nanosegundos, mientras que las RAM dinámicas están por encima de 30. Las RAM estáticas no precisan de circuiteria de refresco como sucede con las RAMs dinámicas, pero precisan más espacio y usan mas energía. La SRAM, debido a su alta velocidad, es usada como memoria caché.

DRAM: un tipo de memoria de gran capacidad pero que precisa ser constantemente refrescada o perdería su contenido. Algunas veces el término RAM (Random Access Memory) es utilizado para referirse a la DRAM y distinguirla de la RAM estática (SRAM) que es más rápida y más estable que la RAM dinámica, pero que requiere más energía y es más cara.

SDRAM: un tipo de memoria RAM dinámica que es casi un 20% más rápida que la RAM EDO. SDRAM entrelaza dos o más matrices de memoria interna de tal forma que mientras que se está accediendo a una matriz, la siguiente se está preparando para el acceso. SDRAM-II es tecnología SDRAM más rápida esperada para 1998. También conocido como DDR DRAM o DDR SDRAM, permite leer y escribir datos a dos veces la velocidad bús.

PB SRAM: Siglas de Pipeline Burst SRAM. Se llama 'pipeline' a una categoría de técnicas que proporcionan un proceso simultáneo, o en paralelo dentro de la computadora. Por ejemplo, mientras una instrucción se está ejecutándo, la computadora está decodificando la siguiente instrucción. En procesadores vectoriales, pueden procesarse simultáneamente varios pasos de operaciones de coma flotante. La PB SRAM trabaja de esta forma y se mueve en velocidades de entre 4 y 8 nanosegundos.

Ejercicio: 12 página 31

VELOCIDADES:

El procesador Intelr Pentiumr 4, ahora disponible a velocidades de 3,06 GHz, es la siguiente fase en la evolución de la tecnología de procesadores para equipos de sobremesa.

La velocidad nominal del bus de 66 MHz a 75, conseguiríamos convertir un Celeron a 366 MHz en un Celeron a 412,5 MHz.

PC 1600 ó DDR200: funciona a 2.5 V, trabaja a 200MHz, es decir 100MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 1,6 GB/s.

PC 2100 ó DDR266: funciona a 2.5 V, trabaja a 266MHz, es decir 133MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 2,1 GB/s.

PC 2700 ó DDR333: funciona a 2.5 V, trabaja a 333MHz, es decir 166MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 2,7 GB/s.

PC 3200 ó DDR400: funciona a 2.5V, trabaja a 400MHz, es decir, 200MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 3,2 GB/s.

También existen las especificaciones DDR433, DDR466, DDR500, DDR533 y DDR600 pero según muchos ensambladores es poco práctico utilizar DDR a más de 400MHz, por lo que está siendo sustituida por la revisión DDR2.

PC-4200 ó DDR2-533: trabaja a 533Mhz, es decir, 266 MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 4,2 GB/s.

PC-4800 ó DDR2-600: trabaja a 600Mhz, es decir, 300 MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 4,8 GB/s.

PC-5300 ó DDR2-667: trabaja a 667Mhz, es decir, 333 MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 5,3 GB/s.

PC-6400 ó DDR2-800: trabaja a 800Mhz, es decir, 400 MHz de bus de memoria y ofrece tasas de transferencia de hasta 6,4 GB/s.

Ejercicio: 11 página 30

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/200404261/

http://www.euroresidentes.com/Blogs/avances_tecnologicos/2004_10_01_archive.html

 

Ejercicio: 10 página 30

CHIPSET:

Ejercicio:9 página 28

BUSES:

EISA (Extended ISA) :Este bus es una extensión del primitivo bus ISA o AT. Tal y como hacía el MCA, su bus de direcciones era de 32 bits basándose en la idea de controlar un bus desde el microprocesador. Tiene una velocidad de 8.33 MHz. Una de las ventajas que presenta es la de ser un sistema abierto. Fue el primer bus que podía operar con sistemas de multiproceso. Incorporó un chip, el ISP, encargado de controlar el tráfico de datos señalando prioridades para cada posible punto de colisión o de bloqueo mediante reglas de control de la especificación EISA.

PCI (Peripheral Components Interconnect): Este modelo que hoy en día rige en los ordenadores convencionales, y es el más extendido de todos, lo inventó Intel y significa: interconexión de los componentes periféricos.

     Con la llegada de este nueve bus automatizado en todos sus procesos el usuario ya no se tendrá que preocupar más de controlar las direcciones de las tarjetas o de otorgar interrupciones. Integra control propio de todo el relacionado con él: DMA, interrupciones, direccionamiento de datos.

     Es independiente de la CPU, puesto que entre estos dos dispositivos siempre habrá un controlador del bus PCI, y da la posibilidad de poder instalarlo a sistemas no basados en procesadores Intel. Las tarjetas de expansión se pueden acoplar a cualquier sistema, y pueden ser intercambiadas como se quiera, tan solo los controladores de los dispositivos tienen que ser ajustados al sistema anfitrión (host), es decir a la correspondiente CPU.

     Su velocidad no depende de la de la CPU sino que está separada de ella por el controlador del bus. Solución al problema del VL-BUS, dónde las tarjetas debían aceptar la máxima frecuencia de la CPU o sinó no podían funcionar.

     El conector empleado es estilo Micro Channel de 124 pines (128 en caso de trabajar con 64 bits), aunque sólo se utilizan 47 de las conexiones (49 en el caso de tratarse de un conector bus-master), la diferencia se adeuda a las conexiones de toma de tierra y de alimentación.

     PCI es la eliminación de un paso al microprocesador; en vez de disponer de su propio reloj, el bus se adapta al empleado por el microprocesador y su circuitería, por lo tanto los componentes del PCI están sincronizados con el procesador. El actual PCI opera con una frecuencia de 20 a 33.3 MHz.

     Las tarjetas ISA no pueden ser instaladas en una ranura PCI convencional, aunque existen equipos con un puente denominado <<PCI-to-ISA-Bridge>>. Consta de un chip que se conecta entre los diferentes slots ISA y el controlador del bus PCI, su tarea es la de transportar las señales provenientes del bus PCI capo al bus ISA.

     Su gran salida y aceptación fue en gran parte por su velocidad, así el hardware se podía adaptar a la contínua evolución y el incremento de velocidad de los procesadores.

Ejercicio:8 página 28

Ejercicio:8 página 28

PLACAS BASE:

BABY AT: tiene 8,5 pulgadas de ancho y de 10 a 13 pulgadas de profundo. Su menor tamaño favorece las cajas más pequeñas y facilita la ampliación. Hereda los problemas de diseño del AT, con la multitud de cables que dificultan la ventilación (algo que se va volviendo más crítico a medida que sube la potencia de los microprocesadores) y con el micro alejado de la entrada de alimentación. Básicamente es un diseño mejorado de la placa AT.

ATX: Con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9,6 pulgadas de profundo, en este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. Los puertos más habituales, se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. Todo esto conlleva el que muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, abaratando costes y mejorando la ventilación. Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot de procesador y las fijaciones del ventilador (que al estar más próxima a la fuente de alimentación y su ventilador, actúa más eficientemente), justo al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación (que elimina el quemado accidental de la placa). Tras él vienen los slots de memoria RAM y justo detrás los conectores  y de la controladora de disquete, justo al lado de las bahías de disco de la caja (lo que reduce los cables).

Esta placa permite también recuperar un trabajo en el mismo punto en el que se dejó.

LPX: permite el uso de cajas más pequeñas en una placa ATX situando los slots de expansión en una placa especial llamada riser card . Este diseño sitúa a las placas de ampliación en paralelo con la placa madre en lugar de en perpendicular.

Ejercicio:6 y 7 página 27

BINARIO-ASCII:

Laura Sancho Duque:110 1100110 0001111 0101111 0010110 0001   111001111000011101110110001111010001101111

11001001110101111000111101011100101

Jesús Gómez González:11010101100101111001111101011110011   11001111101111110110111001011111010   

10101111101111110111011110101100001110110011001011111010

l-108  a-97  u-117  r-114  a-97  s-115  a-97  n-110  c-99  h-104  o-111

j-106  e-101  s-115  u-117  s-115  g-103  o-111  m-109  e-101  z-122  g-103  o-111  n-110  z-122  a-97  l-108  e-101  z-122