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MEDIOS DE TRANSMISIÓN INTRODUCCIÓN La comunicación es la transferencia de información desde un lugar a otro. Por otra parte la información es un patrón físico al cual se le ha asignado un significado comúnmente acordado. El patrón debe ser único "separado y distinto", capaz de ser enviado por un transmisor y capaz de ser detectado y entendido por un receptor. La información es transmitida a través de señales eléctricas o por medio de señales ópticas a través de un canal de comunicación o medio de transmisión.

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MEDIOS DE TRANSMISIÓN

INTRODUCCIÓN

La comunicación es la transferencia de información

desde un lugar a otro. Por otra parte la información es

un patrón físico al cual se le ha asignado un significado

comúnmente acordado. El patrón debe ser único

"separado y distinto", capaz de ser enviado por un

transmisor y capaz de ser detectado y entendido por

un receptor. La información es transmitida a través de

señales eléctricas o por medio de señales ópticas a

través de un canal de comunicación o medio de

transmisión.

Medios de transmisión guiados

Los medios de transmisión guiados están constituidos

por un cable que se encarga de la conducción (o

guiado) de las señales desde un extremo al otro. la

información se transmite por pulsos electromagnéticos

o pulsos de luz

Medios de transmisión no guiados

Los medios de transmisión no guiados son los que no

confinan las señales mediante ningún tipo de cable, sino

que las señales se propagan libremente a través del

medio. Entre los medios más importantes se

encuentran el aire y el vacío.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

•UTP (Unshielded Twisted Pair) Sinapantallamiento

•FTP (Foiled Twisted Pair) Apantallamientoglobal

•STP (kshielded Twisted Pair) ApantallamientoindividualPARTRENZADO

• Delgado (10base2), utilizado para alarmas, televisión. Distancia máxima 185 metros

• Grueso (10base5), utilizado en troncales CATV . Distancia máxima 500 metros

COAXIAL

MEDIOS DE TRANSMISION GUIADOS

A. CABLES DE COBRE

DEFINICIONES DE LOS CABLES

COAXIAL

•Cable formado por dosconductores concéntricos.

•El conductor central onúcleo está formado por unhilo sólido de cobrerodeado por una capaaislante que lo separa delexterno.

por una mallade cobre o

•Formadotrenzadaaluminio.

•Este conductor produce unefecto de apantallamiento yademás sirve como retornode las corrientes.

PAR TRENZADO

•Es de los más antiguos en elmercado y en algunos tiposde aplicaciones es el máscomún, consiste en dosalambres de cobre o a vecesde aluminio,aislados con ungrosor de 1 mmaproximado. Los alambresse trenzan con el propósitode reducir la interferenciaeléctrica de pares similarescercanos. Los parestrenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC(Policloruro de Vinilo) encables multipares de parestrenzados (de 2,4,8, ...hasta300 pares).

FIBRA ÓPTICA

•La fibra óptica es un mediode transmisión empleadohabitualmente en redes dedatos; un hilo muy fino dematerial transparente, vidrioo materiales plásticos, por elque se envían pulsos de luzque representan los datos atransmitir. El haz de luzqueda completamenteconfinado y se propaga porel núcleo de la fibra con unángulo de reflexión porencima del ángulo límite dereflexión total. La fuente deluz puede ser LÁSER o unLED.

CABLE

COAXIAL YCONECTORES

BNC,BNC-T

CONECTORES PARA EL CABLE COAXIAL

Conector BNC para el cable

Conector BNC en T

Barril

(Para unir 2 segmentos de cable)

Cable Coaxial

CARACTERISTICAS DEL CABLES PAR

TRENZADOU

TP •Cable STP . fabricado para la

transmisión de datos de alta velocidad.El cable se compone de 4 pares trenzados apantallados individualmente, recubiertos con forro de material de PVC.Este cable es adecuado para el cableado interior y es compatible con los conectores modulares del tipo RJ49.Cable en conformidad con los requerimientos del estándar para las categorías 5e y 6.

•Aplicación: tendido horizontal en las redes locales de transmisión de datos (LAN)

•Cable 150 mt

FT

P

• Sin apantallar

• Sensible al ruido e interferencias eléctricas

• Ancho de banda 250khz

• Capacidad máxima 9600 bps

• Capacidad usada de 10 a1000 Mbps dependiendode la categoría

• Cable 100 mt

• Conector RJ45

ST

P

• Apantallamiento global

• Inmune al ruido e interferencias eléctricas

• Ancho de banda 250khz

• Capacidadmáxima9600 bps

• Capacidad usada de 10 a1000 Mbps dependiendode la categoría

• Cable 150 mts

• Conector RJ45

• Aplicación: tendido horizontal en las redes locales de transmisión de datos (LAN)

CABLE UTP Y

CONECTORES RJ45

CABLES Y CONECTORES RJ45

C ABLES Y C O N E C TORES RJ45

PATCH CORD CON CONECTOR RJ49

• Monomodo (Redes WAN 180 km)

• Multimodo (Redes LAN 2 Km)FIBRA

OPTICA

CABLES POR PULSOS DE LUZ

Es un conductor de ondas en forma de filamento,

generalmente de vidrio, aunque también puede

ser de materiales plásticos. La fibra óptica es

capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud

usando la reflexión total interna. Normalmente la

luz es emitida por un LÁSER o un LED. Se

transmite por fibra y se capta por foto diodos, Su

la topología típica es el anillo, alcanza un ancho de

banda de 30000GHz, necesita repetidores cada

30 kms, no hay interferencias, pesa 8 veces

menos que el cable par trenzado

FIBRA ÓPTICA

Se logra reduciendo eldiámetro del núcleo de lafibra hasta un tamaño (8,3 a10 micrones) que sólo permite un modo depropagación de luz. Lasfibras monomodo permitenalcanzar grandes distancias(hasta 180 km máximo,mediante un láser de altaintensidad) y transmitir

tasas de(decenas de

elevadas información Gb/s).

MONOMODO

Es una fibra que puedepropagar más de un modode luz. Una fibra multimodopuede tener más de milmodos de propagación deluz.

Las fibras multimodo seusan comúnmente enaplicaciones de cortadistancias, menores a 2 km y usa laser de bajaintensidad Simple dediseñar y económico.según su ancho de bandapueden soportarvelocidades entre 1 y 10 gbps

MULTIMODO

CLASES DE FIBRA ÓPTICA

VENTAJAS DE LAFIBRA ÓPTICA

Su ancho de banda es muygrande

Los sistemas de multiplicación que permiten enviar 32 haces de luz a una velocidad de 10Gb/s cada uno por una misma fibra,

dando lugar a una velocidad total de 320Gb/s.

Ver página web

La fragilidad de las fibras.

Usar transmisores y receptores más caros

Los empalmes entre fibras son difíciles derealizar, especialmente en el campo, lo quedificulta las reparaciones en caso de rotura delcable.

No puede transmitir electricidadpara alimentar repetidores intermedios.

La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica

Sólo puede ser implementada en lugares donde ya esté instalada las redes por fibra

óptica

DESVENTAJAS DE LAFIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA

Conector ST

Conector ST doble

Conector SC

CABLESY CONECTORES DE FIBRA

ÓPTICA

TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA

ÓPTICA

CABLESY CONECTORES DE

FIBRA ÓPTICA

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

MEDIOS DE TRANSMISIÓN N O GUIADOS

(GUÍA DE ONDA INALÁMBRICA)

INFRAROJOS

Las redes por infrarrojos permiten la

comunicación entre dos nodos, usando una

serie de leds infrarrojos para ello. Se trata de

emisores/receptores de las ondas infrarrojas

entre ambos dispositivos, cada dispositivo

necesita "ver" al otro para realizar la

comunicación por ello es escasa su utilización

a gran escala.

Tecnología punto a punto.

BLUETOOTH

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal

(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los

2,4 GHz.

Los principales objetivos que se pretenden

conseguir con esta norma son:

•Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.

•Eliminar cables y conectores entre éstos.

•Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes

inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen

a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA,

teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales,

impresoras o cámaras digitales

ANTENAS

Dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas

hacia el espacio libre.

Una antena transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una

receptora realiza la función inversa.

Existe una gran diversidad de tipos de antenas, dependiendo del uso a que van

a ser destinadas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia

radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de radio

comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces deben serlo

para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios

(antenas entre estaciones de radioenlaces).

También es una antena la que está integrada en la

computadora portátil para conectarse a las redes Wi-Fi.

Las características de las antenas dependen de la

relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de

la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida.

SATELITEson redes que utilizan como medios de transmisión satélites

artificiales localizados en órbita alrededor de la tierra. En este tipo de

redes los enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden

enviar y recibir. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas

desde el satélite y en algunos casos pueden también oír la

transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite.

Un satélite artificial puede ampliar las señales antes de devolverla,

que los hace ver como una gran repetidora de señales en el cielo.

Microondas:

•Frecuencia: 2GHz a 40 GHz.

•Haces altamente direccionales

•Enlaces punto a punto

•Comunicación vía satélite

Ondas de radio:

•Frecuencia: 30MHz a 1GHz.

•Omnidireccional

•Aplicaciones: radio, TV(UHF,VHF)

Infrarrojos:

•Frecuencia: 300GHz - 200THz

•Para conexión local

•No atraviesa paredes

MEDIOS DETRANSMISIÓN

Selección del medio de Transmisión:

Hay que tener en cuenta

• Como de pesado será el tráfico de la red.

• Necesidades de seguridad.

• Distancia que tiene que recorrer el cable.

• Opciones de medio.

• Presupuesto.