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INSTALACION DE REDES
INTEGRANTES
ANDRES VALENCIANO
GUSTAVO DIAZ ZAPATA
CHRISTIAN ERAZO RIOS
QUE ES ETHERNET
• Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda
portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). Su nombre viene del concepto físico de ether.
Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de
datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.
• Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo
usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin
embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
VERSIONES DE 802.3
• Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo
usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin
embargo, las tramas originales Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
• Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a
diferencia de otros grupos este suele estar cerca de la realidad.
• La primera versión del IEEE 802.3 fue un intento de estandarizar ethernet aunque hubo un campo de la
cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al
estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10
Gigabits), redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como
de cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial).
FORMATO DE LA TRAMA ETHERNET
La trama es lo que se conoce también por el nombre de "frame".
• El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama y tienen el objeto de que el dispositivo
que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice.
• El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él.
• Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las direcciones físicas del dispositivo al
que van dirigidos los datos y del dispositivo origen de los datos, respectivamente.
• La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a una VLAN o prioridad en IEEE P802.1p
• Ethernetype indica con que protocolo están encapsulados los datos que contiene la Payload, en caso de
que se usase un protocolo de capa superior.
• La Payload es donde van todos los datos y, en el caso correspondiente, cabeceras de otros protocolos
de capas superiores (Según Modelo OSI, véase Protocolos en informática) que pudieran formatear a los
datos que se tramiten (IP, TCP, etc). Tiene un mínimo de 64 Bytes (o 42 si es la versión 802.1Q) hasta un
máximo de 1518 Bytes.
• La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que contiene un valor de verificación CRC
(control de redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al
campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida.
• El gap de final de trama son 12 bytes vacíos con el objetivo de espaciado entre tramas.
TECNOLOGÍA Y VELOCIDAD DE ETHERNET
• Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de enlace.
Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la década de los 90s, una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy,
10Base2 se considera como una "tecnología de legado" respecto a 100BaseT. Hoy los fabricantes ya han
desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto
ayuda a una mejor adaptación y transición.
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos entre ellos:
• Velocidad de transmisión
Velocidad a la que transmite la tecnología.
• Tipo de cable
Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
• Longitud máxima
Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones repetidoras).
• Topología
Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy solamente usados con las tecnologías
más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) o switchs (estrella conmutada).
PRESENTE Y FUTURO DE ETHERNET
• Ethernet se planteó en un principio como un protocolo destinado a cubrir las necesidades de las redes
de área local (LAN).
• A partir de 2001, Ethernet alcanzó los 10 Gbit/s lo que dio mucha más popularidad a la tecnología.
Dentro del sector se planteaba a ATM como la total encargada de los niveles superiores de la red, pero
el estándar 802.3ae (Ethernet Gigabit 10) se ha situado en una buena posición para extenderse al nivel
WAN.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN NETWORKING
• Para la instalación de las redes de datos se hace uso de diferentes tecnologías. Las de mayor uso por su
confiabilidad, seguridad y ancho de banda disponible son aquellas que utilizan cables. Las desventajas
de este tipo de redes es que es necesario instalar cables y puntos de red en cada uno de los accesos que
se requiere y también es necesario aumentar la disponibilidad de puerto de conexión haciendo uso de
elementos como el switch, router, módems DSL u otros dispositivos de red. La red que utiliza cables es
fija y estática.
MEDIOS NO INALÁMBRICOS
• Son aquellos que hacen uso de diferentes tipos de cables para realizar la conexión a la red. Las
características como velocidad de transmisión de datos, tipo de transmisión (analógica o digital) y
alcance, son específicas de cada cable y de la tecnología usada para la conexión.
CABLE COAXIAL
• El cable coaxial está conformado por un hilo de cobre interno, un núcleo plástico que lo envuelve, una
malla metálica que lo aísla y cierra el circuito de conexión y un recubrimiento sintético que lo protege.
CABLE UTP
• El cable UTP es el más común para el uso en redes bajo techo por su poco diámetro que le permite una
mejor manipulación, confiabilidad y alto ancho de banda. Está formado por 4 pares de hilos de cobre
aislado y revestido por un cubrimiento plástico, que generalmente se encuentran en color azul, blanco o
amarillo.
Para conectar el cable a los diferentes dispositivos de red, se usa un conector RJ45.
FIBRA ÓPTICA
• El cable de fibra óptica está compuesto por dos filamentos de vidrio de alta pureza con algunos aditivos
que permiten la flexibilidad. El cable de fibra óptica hace uso de señales de luz para la transferencia de
datos, que son convertidas a señales eléctricas en los dispositivos de conexión.
MEDIOS INALAMBRICOS
• Los medios inalámbricos utilizan estándares de conexión definidos por la IEEE, y cuyo significado en
español es “Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos; al igual que los medios no inalámbricos. La
estandarización de la tecnología es importante en la medida que permite la fácil conectividad entre
diferentes dispositivos.
Microondas
Wi-Fi
WinFax.
Satelital Digital.
NORMA EIA TIA 568A-568B
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
• La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, terminaciones de los
mismos, paneles de parcheo, armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los
sistemas. La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la
administración de los sistemas de cableado. Los principales fabricantes de equipos para cableados
disponen también de software específico para administración.
• Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad
de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los
que se detallen:
• 1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones
• 2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical
• 3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo
• 4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos
• 5.- Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados
• ANSI/EIA/TIA-568-A DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A SISTEMAS DE
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES.
• Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991
• El propósito de la norma EIA/TIA 568A se describe en el documento de la siguiente forma:
• "Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios
comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales.
• El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales
con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con
posterioridad. La instalación de sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios
es significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado."
Alcance
• La norma EIA/TIA 568A especifica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos
comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para:
• Las topología
• La distancia máxima de los cables
• El rendimiento de los componentes
• Las tomas y los conectores de telecomunicaciones
Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones
de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características:
• Una distancia entre ellos de hasta 3 km
• Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2
• Una población de hasta 50,000 usuarios individuales
Las aplicaciones que emplean el sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no están limitadas a:
• Voz
• Datos
• Texto
• Video
• Imágenes
Cables reconocidos
• La norma EIA/TIA 568A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de forma
individual o en combinación:
• Cable vertebral UTP de 100 ohm
• Cable STP de 150 ohm
• Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y Cable de fibra óptica monomodo
La norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones:
• Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que cumpla los
requerimientos de la norma EIA/TIA 568A.
• Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas.
• Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en hardware
de conexión dedicado.
• Los cables de equipo que extienden un solo puerto deben ser terminados permanentemente o
interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del vertebral.
• Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un enlace y
esto puede reducir la flexibilidad.
LINK DE LA INFORMACION
• https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
• http://bignewsoftware.blogspot.com.co/2011/04/norma-eia-tia-568a-
568b.html
• https://telematicas1.wordpress.com/medios-de-transmision-networking/

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Instalación De Redes

  • 1. INSTALACION DE REDES INTEGRANTES ANDRES VALENCIANO GUSTAVO DIAZ ZAPATA CHRISTIAN ERAZO RIOS
  • 2. QUE ES ETHERNET • Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). Su nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. • Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
  • 3. VERSIONES DE 802.3 • Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas originales Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. • Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a diferencia de otros grupos este suele estar cerca de la realidad. • La primera versión del IEEE 802.3 fue un intento de estandarizar ethernet aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits), redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial).
  • 4. FORMATO DE LA TRAMA ETHERNET La trama es lo que se conoce también por el nombre de "frame". • El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama y tienen el objeto de que el dispositivo que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice. • El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él. • Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las direcciones físicas del dispositivo al que van dirigidos los datos y del dispositivo origen de los datos, respectivamente. • La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a una VLAN o prioridad en IEEE P802.1p
  • 5. • Ethernetype indica con que protocolo están encapsulados los datos que contiene la Payload, en caso de que se usase un protocolo de capa superior. • La Payload es donde van todos los datos y, en el caso correspondiente, cabeceras de otros protocolos de capas superiores (Según Modelo OSI, véase Protocolos en informática) que pudieran formatear a los datos que se tramiten (IP, TCP, etc). Tiene un mínimo de 64 Bytes (o 42 si es la versión 802.1Q) hasta un máximo de 1518 Bytes. • La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que contiene un valor de verificación CRC (control de redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida. • El gap de final de trama son 12 bytes vacíos con el objetivo de espaciado entre tramas.
  • 6. TECNOLOGÍA Y VELOCIDAD DE ETHERNET • Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la década de los 90s, una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una "tecnología de legado" respecto a 100BaseT. Hoy los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor adaptación y transición.
  • 7. Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos entre ellos: • Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología. • Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología. • Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones repetidoras). • Topología Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy solamente usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) o switchs (estrella conmutada).
  • 8. PRESENTE Y FUTURO DE ETHERNET • Ethernet se planteó en un principio como un protocolo destinado a cubrir las necesidades de las redes de área local (LAN). • A partir de 2001, Ethernet alcanzó los 10 Gbit/s lo que dio mucha más popularidad a la tecnología. Dentro del sector se planteaba a ATM como la total encargada de los niveles superiores de la red, pero el estándar 802.3ae (Ethernet Gigabit 10) se ha situado en una buena posición para extenderse al nivel WAN.
  • 9. MEDIOS DE TRANSMISIÓN NETWORKING • Para la instalación de las redes de datos se hace uso de diferentes tecnologías. Las de mayor uso por su confiabilidad, seguridad y ancho de banda disponible son aquellas que utilizan cables. Las desventajas de este tipo de redes es que es necesario instalar cables y puntos de red en cada uno de los accesos que se requiere y también es necesario aumentar la disponibilidad de puerto de conexión haciendo uso de elementos como el switch, router, módems DSL u otros dispositivos de red. La red que utiliza cables es fija y estática.
  • 10. MEDIOS NO INALÁMBRICOS • Son aquellos que hacen uso de diferentes tipos de cables para realizar la conexión a la red. Las características como velocidad de transmisión de datos, tipo de transmisión (analógica o digital) y alcance, son específicas de cada cable y de la tecnología usada para la conexión. CABLE COAXIAL • El cable coaxial está conformado por un hilo de cobre interno, un núcleo plástico que lo envuelve, una malla metálica que lo aísla y cierra el circuito de conexión y un recubrimiento sintético que lo protege. CABLE UTP • El cable UTP es el más común para el uso en redes bajo techo por su poco diámetro que le permite una mejor manipulación, confiabilidad y alto ancho de banda. Está formado por 4 pares de hilos de cobre aislado y revestido por un cubrimiento plástico, que generalmente se encuentran en color azul, blanco o amarillo. Para conectar el cable a los diferentes dispositivos de red, se usa un conector RJ45.
  • 11. FIBRA ÓPTICA • El cable de fibra óptica está compuesto por dos filamentos de vidrio de alta pureza con algunos aditivos que permiten la flexibilidad. El cable de fibra óptica hace uso de señales de luz para la transferencia de datos, que son convertidas a señales eléctricas en los dispositivos de conexión.
  • 12. MEDIOS INALAMBRICOS • Los medios inalámbricos utilizan estándares de conexión definidos por la IEEE, y cuyo significado en español es “Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos; al igual que los medios no inalámbricos. La estandarización de la tecnología es importante en la medida que permite la fácil conectividad entre diferentes dispositivos. Microondas Wi-Fi WinFax. Satelital Digital.
  • 13. NORMA EIA TIA 568A-568B ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO • La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado. Los principales fabricantes de equipos para cableados disponen también de software específico para administración. • Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se detallen: • 1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones • 2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical • 3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo • 4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos • 5.- Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados
  • 14. • ANSI/EIA/TIA-568-A DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES. • Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991 • El propósito de la norma EIA/TIA 568A se describe en el documento de la siguiente forma: • "Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. • El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado."
  • 15. Alcance • La norma EIA/TIA 568A especifica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: • Las topología • La distancia máxima de los cables • El rendimiento de los componentes • Las tomas y los conectores de telecomunicaciones Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características: • Una distancia entre ellos de hasta 3 km • Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2 • Una población de hasta 50,000 usuarios individuales Las aplicaciones que emplean el sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no están limitadas a: • Voz • Datos • Texto • Video • Imágenes
  • 16. Cables reconocidos • La norma EIA/TIA 568A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de forma individual o en combinación: • Cable vertebral UTP de 100 ohm • Cable STP de 150 ohm • Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y Cable de fibra óptica monomodo La norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones: • Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que cumpla los requerimientos de la norma EIA/TIA 568A. • Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas. • Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en hardware de conexión dedicado. • Los cables de equipo que extienden un solo puerto deben ser terminados permanentemente o interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del vertebral. • Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un enlace y esto puede reducir la flexibilidad.
  • 17.
  • 18. LINK DE LA INFORMACION • https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet • http://bignewsoftware.blogspot.com.co/2011/04/norma-eia-tia-568a- 568b.html • https://telematicas1.wordpress.com/medios-de-transmision-networking/