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MATERIA: REDES DE COMPUTADORAS.

TEMA DE INVESTIGACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE
TRANSMISIÓN DE DATOS.

FACILITADOR: M.C. JOSÉ EFRÉN MARMOLEJO
             VALLE.
ESTUDIANTE: BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ
            GALLEGOS.


                         08/NOVIEMBRE/2012
Por medio de transmisión, la aceptación amplia de la
palabra, se entiende el material físico cuyas propiedades de
tipo electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo
se emplea para facilitar el transporte de información entre
terminales distante geográficamente.
El medio de transmisión consiste en el elemento q conecta
físicamente las estaciones de trabajo al servidor y los
recursos de la red. Entre los diferentes medios utilizados en
las LANs se puede mencionar: el cable de par trenzado, el
cable coaxial, la fibra óptica y el espectro electromagnético
(en transmisiones inalámbricas).
Un medio de transmisión es el canal que permite la
transmisión de información entre dos terminales de un
sistema de transmisión. La transmisión se realiza
habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se
propagan a través del canal. A veces el canal es un medio
físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas
son susceptibles de ser transmitidas por el vacío.
Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del
medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en
dos grandes grupos: medios de transmisión guiados y
medios de transmisión no guiados. Según el sentido de la
transmisión podemos encontrarnos con tres tipos
diferentes: simplex, half-duplex y full-duplex.
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.
• El tipo de conductor utilizado
• La velocidad máxima de transmisión
• Las distancias máximas que puede ofrecer entre
  repetidores
• La inmunidad frente a interferencias electromagnéticas
• La facilidad de instalación
• La capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel
  de enlace.
La velocidad de transmisión depende directamente de
la distancia entre los terminales, y de si el medio se
utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace
multipunto. Debido a esto los diferentes medios de
transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión
que se adaptarán a utilizaciones dispares.
• Par Trenzado
• Cable Coaxial
• Fibra Óptica
Consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre
sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor
número de cruces por unidad de longitud, mejor
comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos tipos
de par trenzado:
Protegido: Shielded Twisted Pair (STP)
No protegido: Unshielded Twisted Pair (UTP)
Es importante guardar la numeración de los pares, ya que de lo
contrario el efecto del trenzado no será eficaz, disminuyendo
sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de transmisión.
Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar.
Las aplicaciones principales en las que se hace uso de cables
de par trenzado son:
Bucle de abonado: es el último tramo de cable existente entre
el teléfono de un abonado y la central a la que se encuentra
conectado. Este cable suele ser UTP Cat.3 y en la actualidad
es uno de los medios más utilizados para transporte de banda
ancha, debido a que es una infraestructura que esta implantada
en el 100% de las ciudades.
Redes LAN: en este caso se emplea UTP Cat.5 o Cat.6 para
transmisión de datos, consiguiendo velocidades de varios
centenares de Mbps. Un ejemplo de este uso lo constituyen
las redes 10/100/1000BASE-T.
El cable de par trenzado blindado (STP, Shieled Twister Pair)
tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla
entrelazada que rodea cada par de conductores aislados. Esa
carcasa de metal evita que penetre el ruido electromagnético y
elimina un fenómeno denominado interferencia, que es el efecto
indeseado de un canal sobre otro canal. El STP tiene las mismas
consideraciones de calidad y usa los mismos conectores que el
UTP, pero es necesario conectar el blindaje a tierra.
El cable de par trenzado sin blindaje (UTP, Unshieled Twisted
Pair) es el tipo más frecuente de medio de comunicación. Está
formado por dos conductores, habitualmente de cobre, cada uno
con su aislamiento de plástico de color, el aislamiento tiene un
color asignado para su identificación, tanto para identificar los
hilos específicos de un cable como para indicar qué cables
pertenecen a un par dentro de un manojo.
El cable coaxial transporta señales con rango de frecuencias más
altos que los cables de pares trenzados. El cable coaxial tiene un
núcleo conductor central formado por un hilo sólido o enfilado,
habitualmente de cobre, recubierto por un aislante de material
dieléctrico que, a su vez, está recubierto de una hoja exterior de
metal conductor, malla o una combinación de ambos, también
habitualmente de cobre. La cubierta metálica exterior sirve como
blindaje contra el ruido y como un segundo conductor. Este
conductor está recubierto por un escudo aislante, y todo el cable
por una cubierta de plástico.
La fibra óptica está hecha de plástico o cristal y transmite las
señales en forma de luz.
La fibra óptica utiliza la reflexión para transmitir la luz a través
del canal. Un núcleo de cristal o plástico se rodea de una
cobertura de cristal o plástico menos denso, la diferencia de
densidades debe ser tal que el rayo se mueve por el núcleo
reflejado por la cubierta y no refractado en ella.
El cable de fibra óptica se utiliza si:
• Necesita transmitir datos a velocidades muy altas y a grandes
   distancias en un medio muy seguro.
El cable de fibra óptica no se utiliza si:
• Tiene un presupuesto limitado.
• No tiene el suficiente conocimiento para instalar y conectar los
   dispositivos de forma apropiada.
Su forma es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo,
revestimiento y cubierta .El núcleo está formado por una o varias
fibras muy finas de cristal o plástico.
Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento que es un
cristal o plástico con diferentes propiedades ópticas distintas a las
del núcleo. Alrededor de este conglomerado está la cubierta
(constituida de material plástico o similar) que se encarga de
aislar el contenido de aplastamientos, abrasiones, humedad, etc...
El conector macho RJ-45 de NEX1 tiene la característica de
excelente flexibilidad. Para ser usados en terminación de cables
horizontales, cables blackbone y patch cords.
Características:
• De gran flexibilidad: uso de cable multifilar o cable sólido.
• Conector modular para ocho conectores.
• Terminación con uso de herramientas estándar.
• La barra de carga permite mantener menos de 1/2" de
  trenzado.
Los medios no guiados o comunicación sin cable, un buen
medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier
dirección, transportan ondas electromagnéticas sin usar un
conductor físico, sino que se radian a través del aire, por lo
que están disponibles para cualquiera que tenga un
dispositivo capaz de aceptarlas.
Líneas aéreas, se trata del medio más sencillo y antiguo q
consiste en la utilización de hilos de cobre o aluminio
recubierto de cobre, mediante los que se configuran
circuitos compuestos por un par de cables. Se han
heredado las líneas ya existentes en telegrafía y telefonía
aunque en la actualidad sólo se utilizan algunas zonas
rurales donde no existe ningún tipo de líneas.
En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como
medio físico de transmisión. La información se transmite
en forma digital a través de ondas de radio de muy corta
longitud.
Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples
estaciones dentro de un enlace dado, o pueden establecer
enlaces punto a punto. Las estaciones consisten en una
antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena
con la terminal del usuario.
Las microondas están definidas como un tipo de onda
electromagnética situada en el intervalo del milímetro al
metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior
de tubos metálicos.
Tiene como características que su ancho de banda varia
entre 300 a 3.000 Mhz, aunque con algunos canales de
banda superior, entre 3´5 Ghz y 26 Ghz. Es usado como
enlace entre una empresa y un centro que funcione como
centro de conmutación del operador, o como un enlace
entre redes Lan.
Para la comunicación de microondas terrestres se deben
usar antenas parabólicas, las cuales deben estar alineadas o
tener visión directa entre ellas, además entre mayor sea la
altura mayor el alcance, sus problemas se dan perdidas de
datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a
las malas condiciones atmosféricas.
Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a
larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a
punto entre antenas parabólicas.
Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras
ópticas ya que se necesitan menos repetidores y
amplificadores, aunque se necesitan antenas alineadas. Se
usan para transmisión de televisión y voz.
La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a
que las pérdidas aumentan con el cuadrado de la distancia
(con cable coaxial y par trenzado son logarítmicas). La
atenuación aumenta con las lluvias.
El 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.
Se suele utilizar este sistema para:
• Difusión de televisión.
• Transmisión telefónica a larga distancia.
• Redes privadas.
El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser
diferente del rango al que este emite, para que no haya
interferencias entre las señales que ascienden y las que
descienden.
Debido a que la señal tarda un pequeño intervalo de tiempo
desde que sale del emisor en la Tierra hasta que es devuelta al
receptor o receptores, ha de tenerse cuidado con el control de
errores y de flujo de la señal.
Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son:
• Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio
   omnidireccionales.
• Las microondas son más sensibles a la atenuación producida
   por la lluvia.
• En las ondas de radio, al poder reflejarse estas ondas en el mar
   u otros objetos, pueden aparecer múltiples señales "hermanas".
MEDIO DE TRANSMISION      ANCHO DE BANDA   CAPACIDAD MÁXIMA   CAPACIDAD USADA                         OBSERVACIONES



                                                                                 - Apenas usados hoy en día.
Cable de pares                250 KHz           10 Mbps           9600 bps
                                                                                 - Interferencias, ruidos.




                                                                                 - Resistente a ruidos e interferencias
Cable coaxial                 400 MHz           800 Mbps           10 Mbps
                                                                                 - Atenuación.




                                                                                 - Pequeño tamaño y peso, inmune a ruidos e
                                                                                 interferencias, atenuación pequeña.
Fibra óptica                   2 GHz             2 Gbps           100 Mbps

                                                                                 - Caras. Manipulación complicada.




Microondas por satelital      100 MHz           275 Gbps           20 Mbps       - Se necesitan emisores/receptores.



                                                                                 - Corta distancia y atenuación fuerte.
Microondas terrestres          50 GHz           500 Mbps
                                                                                 - Difícil instalar.




                                                                                 - Poca atenuación.
Láser                         100 MHz
                                                                                 - Requiere visibilidad directa emisor/ receptor.
• Simplex
Este modo de transmisión permite que la información discurra
en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es
difícil la corrección de errores causados por deficiencias de línea
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• Half-duplex
En este modo la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no
simultáneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto
a punto puede transmitir. Este método también se denomina en
dos sentidos alternos (p. ej., el walkie-talkie).
• Full-duplex
Es el método de comunicación más aconsejable puesto que en
todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos
posibles, es decir, que las dos estaciones simultáneamente
pueden enviar y recibir datos y así pueden corregir los errores de
manera instantánea y permanente.
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
https://sites.google.com/site/sistemasdemultiplexado/arquite
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  • 1. MATERIA: REDES DE COMPUTADORAS. TEMA DE INVESTIGACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS. FACILITADOR: M.C. JOSÉ EFRÉN MARMOLEJO VALLE. ESTUDIANTE: BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ GALLEGOS. 08/NOVIEMBRE/2012
  • 2. Por medio de transmisión, la aceptación amplia de la palabra, se entiende el material físico cuyas propiedades de tipo electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo se emplea para facilitar el transporte de información entre terminales distante geográficamente. El medio de transmisión consiste en el elemento q conecta físicamente las estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red. Entre los diferentes medios utilizados en las LANs se puede mencionar: el cable de par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica y el espectro electromagnético (en transmisiones inalámbricas).
  • 3. Un medio de transmisión es el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de transmisión. La transmisión se realiza habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres tipos diferentes: simplex, half-duplex y full-duplex.
  • 4. 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.
  • 5. • El tipo de conductor utilizado • La velocidad máxima de transmisión • Las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores • La inmunidad frente a interferencias electromagnéticas • La facilidad de instalación • La capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace.
  • 6. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales, y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares.
  • 7. • Par Trenzado • Cable Coaxial • Fibra Óptica
  • 8. Consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos tipos de par trenzado: Protegido: Shielded Twisted Pair (STP) No protegido: Unshielded Twisted Pair (UTP) Es importante guardar la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz, disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de transmisión. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar.
  • 9. Las aplicaciones principales en las que se hace uso de cables de par trenzado son: Bucle de abonado: es el último tramo de cable existente entre el teléfono de un abonado y la central a la que se encuentra conectado. Este cable suele ser UTP Cat.3 y en la actualidad es uno de los medios más utilizados para transporte de banda ancha, debido a que es una infraestructura que esta implantada en el 100% de las ciudades. Redes LAN: en este caso se emplea UTP Cat.5 o Cat.6 para transmisión de datos, consiguiendo velocidades de varios centenares de Mbps. Un ejemplo de este uso lo constituyen las redes 10/100/1000BASE-T.
  • 10. El cable de par trenzado blindado (STP, Shieled Twister Pair) tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla entrelazada que rodea cada par de conductores aislados. Esa carcasa de metal evita que penetre el ruido electromagnético y elimina un fenómeno denominado interferencia, que es el efecto indeseado de un canal sobre otro canal. El STP tiene las mismas consideraciones de calidad y usa los mismos conectores que el UTP, pero es necesario conectar el blindaje a tierra.
  • 11. El cable de par trenzado sin blindaje (UTP, Unshieled Twisted Pair) es el tipo más frecuente de medio de comunicación. Está formado por dos conductores, habitualmente de cobre, cada uno con su aislamiento de plástico de color, el aislamiento tiene un color asignado para su identificación, tanto para identificar los hilos específicos de un cable como para indicar qué cables pertenecen a un par dentro de un manojo.
  • 12. El cable coaxial transporta señales con rango de frecuencias más altos que los cables de pares trenzados. El cable coaxial tiene un núcleo conductor central formado por un hilo sólido o enfilado, habitualmente de cobre, recubierto por un aislante de material dieléctrico que, a su vez, está recubierto de una hoja exterior de metal conductor, malla o una combinación de ambos, también habitualmente de cobre. La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el ruido y como un segundo conductor. Este conductor está recubierto por un escudo aislante, y todo el cable por una cubierta de plástico.
  • 13. La fibra óptica está hecha de plástico o cristal y transmite las señales en forma de luz. La fibra óptica utiliza la reflexión para transmitir la luz a través del canal. Un núcleo de cristal o plástico se rodea de una cobertura de cristal o plástico menos denso, la diferencia de densidades debe ser tal que el rayo se mueve por el núcleo reflejado por la cubierta y no refractado en ella.
  • 14. El cable de fibra óptica se utiliza si: • Necesita transmitir datos a velocidades muy altas y a grandes distancias en un medio muy seguro. El cable de fibra óptica no se utiliza si: • Tiene un presupuesto limitado. • No tiene el suficiente conocimiento para instalar y conectar los dispositivos de forma apropiada. Su forma es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo, revestimiento y cubierta .El núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento que es un cristal o plástico con diferentes propiedades ópticas distintas a las del núcleo. Alrededor de este conglomerado está la cubierta (constituida de material plástico o similar) que se encarga de aislar el contenido de aplastamientos, abrasiones, humedad, etc...
  • 15. El conector macho RJ-45 de NEX1 tiene la característica de excelente flexibilidad. Para ser usados en terminación de cables horizontales, cables blackbone y patch cords. Características: • De gran flexibilidad: uso de cable multifilar o cable sólido. • Conector modular para ocho conectores. • Terminación con uso de herramientas estándar. • La barra de carga permite mantener menos de 1/2" de trenzado.
  • 16. Los medios no guiados o comunicación sin cable, un buen medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección, transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico, sino que se radian a través del aire, por lo que están disponibles para cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas.
  • 17. Líneas aéreas, se trata del medio más sencillo y antiguo q consiste en la utilización de hilos de cobre o aluminio recubierto de cobre, mediante los que se configuran circuitos compuestos por un par de cables. Se han heredado las líneas ya existentes en telegrafía y telefonía aunque en la actualidad sólo se utilizan algunas zonas rurales donde no existe ningún tipo de líneas.
  • 18. En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La información se transmite en forma digital a través de ondas de radio de muy corta longitud. Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado, o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones consisten en una antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal del usuario. Las microondas están definidas como un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de tubos metálicos.
  • 19. Tiene como características que su ancho de banda varia entre 300 a 3.000 Mhz, aunque con algunos canales de banda superior, entre 3´5 Ghz y 26 Ghz. Es usado como enlace entre una empresa y un centro que funcione como centro de conmutación del operador, o como un enlace entre redes Lan. Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, además entre mayor sea la altura mayor el alcance, sus problemas se dan perdidas de datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a las malas condiciones atmosféricas.
  • 20. Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan antenas alineadas. Se usan para transmisión de televisión y voz. La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a que las pérdidas aumentan con el cuadrado de la distancia (con cable coaxial y par trenzado son logarítmicas). La atenuación aumenta con las lluvias.
  • 21. El 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. Se suele utilizar este sistema para: • Difusión de televisión. • Transmisión telefónica a larga distancia. • Redes privadas.
  • 22. El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango al que este emite, para que no haya interferencias entre las señales que ascienden y las que descienden. Debido a que la señal tarda un pequeño intervalo de tiempo desde que sale del emisor en la Tierra hasta que es devuelta al receptor o receptores, ha de tenerse cuidado con el control de errores y de flujo de la señal. Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son: • Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio omnidireccionales. • Las microondas son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia. • En las ondas de radio, al poder reflejarse estas ondas en el mar u otros objetos, pueden aparecer múltiples señales "hermanas".
  • 23.
  • 24. MEDIO DE TRANSMISION ANCHO DE BANDA CAPACIDAD MÁXIMA CAPACIDAD USADA OBSERVACIONES - Apenas usados hoy en día. Cable de pares 250 KHz 10 Mbps 9600 bps - Interferencias, ruidos. - Resistente a ruidos e interferencias Cable coaxial 400 MHz 800 Mbps 10 Mbps - Atenuación. - Pequeño tamaño y peso, inmune a ruidos e interferencias, atenuación pequeña. Fibra óptica 2 GHz 2 Gbps 100 Mbps - Caras. Manipulación complicada. Microondas por satelital 100 MHz 275 Gbps 20 Mbps - Se necesitan emisores/receptores. - Corta distancia y atenuación fuerte. Microondas terrestres 50 GHz 500 Mbps - Difícil instalar. - Poca atenuación. Láser 100 MHz - Requiere visibilidad directa emisor/ receptor.
  • 25. • Simplex Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causados por deficiencias de línea (por ejemplo, la señal de TV). • Half-duplex En este modo la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no simultáneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede transmitir. Este método también se denomina en dos sentidos alternos (p. ej., el walkie-talkie). • Full-duplex Es el método de comunicación más aconsejable puesto que en todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles, es decir, que las dos estaciones simultáneamente pueden enviar y recibir datos y así pueden corregir los errores de manera instantánea y permanente.