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Componentes fisicos de la red (CONTINUACION)

El cableado o conexionado está formado por el conjunto integrado de todos los
componentes físicos que externamente conectan los ordenadores unos con otros.
Están determinados por dos factores: el tipo de transmisión junto con los
conectores y la topología.

- El tipo de medio de transmisión influye tanto en el rendimiento como en las
prestaciones que se le pueden pedir a la red. Cada medio de transmisión tiene
unas características propias de velocidad de transferencia de datos y ancho de
banda.

- La topología suele determinar la seguridad y, de algún modo, el coste de la
instalación, aunque en su elección influye también la disposición geográfica de
los dispositivos de red, así como los protocolos de comunicación que deban ser
utilizados.

Una vez escogida una topología de red hay que integrar el resto de los
componentes físicos, de los cuales podemos destacar:

1. Cables: Elementos fundamental de cualquier instalación (a no ser que sea
inalámbrica). Los principales tipos de cables que se utilizan en las LAN:

--   UTP
--   STP
--   Coaxial grueso
--   Coaxial fino
--   Fibra óptica

Si lo que se busca es un medio de transmisión simple y económico, la opción
más acertada es la de los cables pares (UTP y STP). Pero tienen sus
inconvenientes ya que cuando se sobrepasan ciertas longitudes hay que acudir al
uso de repetidores para restablecer el nivel eléctrico de la señal.

Tanto la transmisión como la recepción utilizan un par de conductores que, de no
estar apantallados, son muy sensibles a interferencias producidas por la
inducción electromagnética de unos conductores en otros. Un cable apantallado
es aquel que está protegido de las interferencias a través de un conductor
eléctrico externo al cable, como una malla por ejemplo.
Por esta razón, se trenzan los pares de tal forma que las intensidades de
transmisión y recepción anulen las perturbaciones electromagnéticas sobre otros
conductores cercanos, razón por la cual reciben el nombre de pares trenzados.

UTP viene de Unshielded Twisted Pair, cable de pares trenzado sin recubrimiento
metálico externo. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar.

STP significa Shielded Twisted Pair, semejante al UTP pero con un recubrimiento
metálico para evitar las interferencias externas, por lo que pierde flexibilidad en
beneficio de la protección.

El cable coaxial es la opción más acertada para todo aquel que busque seguridad
frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos.
Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o
compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor
diámetro. Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Por
último, utiliza un material aislante que recubre todo el conjunto.

La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a
interferencias electromagnéticas externas. Cuando la señal supera frecuencias de
1010 Hz hablamos de frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son
incapaces de soportar estás frecuencias tan elevadas.

La composición de cable de fibra óptica consta de un núcleo, un revestimiento y
una cubierta externa protectora. El núcleo es el conductor de la señal luminosa y
su atenuación es despreciable. La señal es conducida por el interior de este
núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y totales
que se producen.

Actualmente se utilizan tres clases de fibra óptica para la transmisión de datos:

- Fibra monomodo: permite una transmisión de señales con ancho de banda
hasta 2 GHz.
- Fibra multimodo de índice gradual: hasta 500 MHz.
- Fibra multimodo de índice escalonado: 35 MHz.

En general, la tasa de error de la fibra óptica es mínima, su peso y diametro lo
hacen ideal frente a los pares o coaxiales. Su principal inconveniente se
encuentra en la dificultad de realizar una buena conexión de distintas fibras con
el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su fragilidad.

2. Conectores: El conector es el interface entre el cable y el equipo terminal de
datos de un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en
cualquier parte de la red.
Algunos de los conectores más utilizados son:

• RJ11, RJ12, RJ45. Estos conectores tienen la forma de casquillo telefónico para
2, 4 y 8 hilos respectivamente. Se suelen usar con cables UTP y STP. Para
adquirir estos conectores hay que especificar la categoría del cable que se
pretende utilizar con ellos.
• AUI, DB15. Se utilizan en la formación de topologías en estrella con cables de
pares o para la conexión de transceptores a las estaciones.
• BNC. Se utiliza para cable coaxial fino.
• DB25, DB9. Son conectores utilizados para transmisiones en serie. El número
atiende al número de contactos o pines que contiene.

3. Otros elementos físicos:

- Balums o transceptores: Su función es la de adaptar la señal pasándola de
coaxial, twinaxial, dual coaxial a UTP o, en general, a cables pares. El uso de
este tipo de elementos produce pérdidas de señal, ya que deben adaptar la
impedancia de un tipo de cable a otro.

- Rack: Armario que recoge de modo ordenado las conexiones de toda o una
parte de la red.

- Latiguillos: Cables cortos utilizados para prolongar los cables entrantes o
salientes del Rack.

- Canaleta: Estructura metálica o de plástico que alberga en su interior todo el
cableado de red, de modo que el acceso a cualquier punto esté más organizado y
se eviten deterioros indeseados en los cables.

- Placas de conectores y rosetas: Son conectores que se insertan en las canaletas
o se adosan a la pared y que sirven de interface entre el latiguillo que lleva la
señal al nodo y el cable de red.

 MICROONDAS
Para enlaces punto a punto se suelen utilizar microondas (altas frecuencias).
Para enlaces con varios receptores posibles se utilizan las ondas de radio (bajas
frecuencias).
Microondas terrestres: Para conexionas a larga distancia, se utilizan conexiones
intermedias punto a punto entre antenas parabólicas.
Las aplicaciones:
·       Telefonía básica y celular.
·       Datos, video.
·       Canales de Televisión.
Microondas por satélite
Recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada. Para
mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la tierra, el
satélite debe ser geoestacionario.
Ventajas:
· Transferencia de información a altas velocidades ..
· Permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes con La
posibilidad de evitar las redes publicas telefónicas.
Desventajas :
- Falla del satélite (no es muy común).
- Requieren transmitir a mucha potencia.
- Sensibilidad a efectos atmosféricos
 INFRAROJO
son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta, siendo susceptibles
de ser interrumpidas por cuerpos opacos. Su uso no precisa licencias
administrativas y no se ve afectado por interferencias radioeléctricas externas,
pudiendo alcanzar distancias de hasta 200 metros entre cada emisor y receptor.
El infrarrojo requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo
que hace imprescindible la línea de vista para su efectiva transmisión.

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  • 8. frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos. Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro. Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante que recubre todo el conjunto. La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a interferencias electromagnéticas externas. Cuando la señal supera frecuencias de 1010 Hz hablamos de frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son incapaces de soportar estás frecuencias tan elevadas. La composición de cable de fibra óptica consta de un núcleo, un revestimiento y una cubierta externa protectora. El núcleo es el conductor de la señal luminosa y su atenuación es despreciable. La señal es conducida por el interior de este núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y totales que se producen. Actualmente se utilizan tres clases de fibra óptica para la transmisión de datos: - Fibra monomodo: permite una transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 GHz. - Fibra multimodo de índice gradual: hasta 500 MHz. - Fibra multimodo de índice escalonado: 35 MHz. En general, la tasa de error de la fibra óptica es mínima, su peso y diametro lo hacen ideal frente a los pares o coaxiales. Su principal inconveniente se encuentra en la dificultad de realizar una buena conexión de distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su fragilidad. 2. Conectores: El conector es el interface entre el cable y el equipo terminal de datos de un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red. Algunos de los conectores más utilizados son: • RJ11, RJ12, RJ45. Estos conectores tienen la forma de casquillo telefónico para 2, 4 y 8 hilos respectivamente. Se suelen usar con cables UTP y STP. Para adquirir estos conectores hay que especificar la categoría del cable que se pretende utilizar con ellos. • AUI, DB15. Se utilizan en la formación de topologías en estrella con cables de pares o para la conexión de transceptores a las estaciones. • BNC. Se utiliza para cable coaxial fino. • DB25, DB9. Son conectores utilizados para transmisiones en serie. El número atiende al número de contactos o pines que contiene. 3. Otros elementos físicos: - Balums o transceptores: Su función es la de adaptar la señal pasándola de coaxial, twinaxial, dual coaxial a UTP o, en general, a cables pares. El uso de este tipo de elementos produce pérdidas de señal, ya que deben adaptar la impedancia de un tipo de cable a otro. - Rack: Armario que recoge de modo ordenado las conexiones de toda o una
  • 9. parte de la red. - Latiguillos: Cables cortos utilizados para prolongar los cables entrantes o salientes del Rack. - Canaleta: Estructura metálica o de plástico que alberga en su interior todo el cableado de red, de modo que el acceso a cualquier punto esté más organizado y se eviten deterioros indeseados en los cables. - Placas de conectores y rosetas: Son conectores que se insertan en las canaletas o se adosan a la pared y que sirven de interface entre el latiguillo que lleva la señal al nodo y el cable de red.  MICROONDAS Para enlaces punto a punto se suelen utilizar microondas (altas frecuencias). Para enlaces con varios receptores posibles se utilizan las ondas de radio (bajas frecuencias). Microondas terrestres: Para conexionas a larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Las aplicaciones: · Telefonía básica y celular. · Datos, video. · Canales de Televisión. Microondas por satélite Recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada. Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la tierra, el satélite debe ser geoestacionario. Ventajas: · Transferencia de información a altas velocidades .. · Permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes con La posibilidad de evitar las redes publicas telefónicas. Desventajas : - Falla del satélite (no es muy común). - Requieren transmitir a mucha potencia. - Sensibilidad a efectos atmosféricos  INFRAROJO son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta, siendo susceptibles de ser interrumpidas por cuerpos opacos. Su uso no precisa licencias administrativas y no se ve afectado por interferencias radioeléctricas externas, pudiendo alcanzar distancias de hasta 200 metros entre cada emisor y receptor. El infrarrojo requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace imprescindible la línea de vista para su efectiva transmisión.