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Redes Locales Básico 301121-51
Medios De Transmisión:
Guiados y No Guiados
Ana Milena Rivera Laguna
CC. 1.074.486.638
INTRODUCCION
 Medios Guiados:
◦ Van confinados en tubos o canaletas
◦ La Transmisión es Directiva
◦ La información viaja actualmente a través de tres
tipos de cable: Par Trenzado, Coaxial y Fibra
Óptica.
 Medios No Guiados:
◦ No van confinados en tubos o canaletas
◦ La Transmisión es Omnidireccional y Directiva
◦ La información viaja a través de antenas que
transmiten y reciben.
MEDIOS
GUIADOS
PAR TRENZADO
 Se compone de dos hilos de cobre, cada uno
aislado con dos fundas de plástico.
 Cada par esta trenzado para evitar la diafonía.
 Transmisión Simétrica y Asimétrica.
 Se empaquetan varios pares trenzados
(envío/recepción).
 Se usan en redes de área local (100 y 1000 Mbps)
PAR TRENZADO NO APANTALLADO
(UTP) Y APANTALLDO (STP)
 Par Trenzado No Apantallado (UTP)
◦ Fácil de Instalar
◦ Más Económico
◦ Sufre de interferencias externas EM
 Par Trenzado Apantallado (STP)
◦ Una capa trenzada o escudo de material
metálico reduce la interferencia
◦ Más costoso que el UTP
◦ Más grueso y pesado lo que hace difícil su
manejo e instalación
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL
PAR TRENZADO
 Ventajas
◦ Bajo Costo.
◦ Es el medio más común.
◦ Hace eso de las misma redes telefónicas.
 Desventajas
◦ Posee tasas de transmisión bajas.
◦ Corto alcance (requiere uso de regeneradores
de señal cada 2 Km.).
◦ Susceptible a interferencias y ruido con
excepción del STP, aunque este último es más
caro.
CATEGORÍAS DEL PAR TRENZADO
 Categoría 5e: Transmisión de Datos a 100
Mbps (Fast Ethernet).
 Categoría 6: Transmisión de Datos a 1000
Mbps (Gigabit Ethernet).
 Categoría 6a: Transmisión de Datos a 10000
Mbps (Gigabit Ethernet).
 Categoría 7: En desarrollo.
CABLE COAXIAL
 Se compone de dos conductores concéntricos.
 Poco susceptible a interferencias y diafonía.
 Entre sus aplicaciones encontramos:
◦ La Televisión
◦ Redes Obsoletas: 10BASE5(ThickEthernet) y
10BASE2(ThinEthernet).
 Perfecto para comunicaciones a larga distancia
FIBRA ÓPTICA
 Grandes Capacidades con tasas de datos de
muchos Gbps.
 Menor tamaño y peso.
 Menor Atenuación.
 Aislamiento Electromagnético.
 Recorre distancias enormes sin uso de
repetidores.
 Se usa en Redes MAN y WAN.
Un sistemas de transmisión de transmisión óptico
tiene 3 componentes:
◦ Fuente de Luz
 LED (Diodo de Emisión de Luz)
 IDL (Diodo de Inyección Láser)
◦ Medio de Transmisión: Fibra Óptica
◦ Detector: Genera señales eléctricas a
partir de los Pulsos de Luz que llegan
MEDIOS NO
GUIADOS
TRANSMISIÓN NO GUIADA
 Su transmisión depende al rango de frecuencias
utilizadas: Radio, Microondas o Luz (infrarroja o
láser)
 Afectada por condiciones Meteorológicas.
 Interferencias Multitrayectoria.
 Variedad de formas de propagación.
RADIO
 Bandas frecuencia: AM (3-30 Mhz) y FM(30-300
Mhz).
 Omnidireccionalidad
 Larga Distancia (poca atenuación)
 Ondas pasan relativamente a través de edificios
 Propagación por onda tierra y onda cielo
 Interferencias Multitrayectoria.
ANTENAS
 Son conductores eléctricos o sistemas usados
para radiar o captar energía electromagnética.
 Transmisión:
◦ Se hace cuando la energía eléctrica del
transmisor se convierte a energía
electromagnética en la antena, radiándose al
ambiente cercano.
 Recepción:
◦ La energía eléctrica captada por la antena se
convierte a energía eléctrica al pasar por el
receptor.
MICROONDAS
 Se emplean antenas parabólicas.
 Transmisión Directiva, Línea de Vista
 Para transmisiones a largas distancias se
concatenan varios enlaces punto a punto
 Mayores frecuencias brindan mayores tasas de
transmisión
 Las ondas no pasan a través de edificios.
MICROONDAS SATELITALES
 Propagación por línea de visión directa.
 Los Satélites son dispositivos repetidores de señal
fuera de la superficie terrestre, se emplean para
largas distancias y superan obstáculos
(Montañas).
 Un satélite recibe una señal en una frecuencia
(uplink), la amplifica o repite y la transmite a otra
frecuencia (downlink).
MICROONDAS SATELITALES
INFRARROJOS
 Modula un rayo de luz infraroja nocoherente
 Requiere de Línea Vista (o reflexión)
 Gran Atenuación
 Comunicación a corta distancia
 Comunicación directiva, barata, fácil de
construir, pero tiene la desventaja de no pasar a
través de objetos sólidos como paredes.
INALÁMBRICA - WIRELESS
 Propagación Superficial
◦ Sigue el contorno de la Tierra
◦ Hasta 2 Mhz
 Propagación Aérea
◦ Señal reflejada por la ionosfera u otras capas
superiores a la atmósfera.
◦ Rango de 2 – 30 Mhz
 Propagación en línea de vista directa
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redes G.301121 51 Ana R.

  • 1. Redes Locales Básico 301121-51 Medios De Transmisión: Guiados y No Guiados Ana Milena Rivera Laguna CC. 1.074.486.638
  • 2. INTRODUCCION  Medios Guiados: ◦ Van confinados en tubos o canaletas ◦ La Transmisión es Directiva ◦ La información viaja actualmente a través de tres tipos de cable: Par Trenzado, Coaxial y Fibra Óptica.  Medios No Guiados: ◦ No van confinados en tubos o canaletas ◦ La Transmisión es Omnidireccional y Directiva ◦ La información viaja a través de antenas que transmiten y reciben.
  • 4. PAR TRENZADO  Se compone de dos hilos de cobre, cada uno aislado con dos fundas de plástico.  Cada par esta trenzado para evitar la diafonía.  Transmisión Simétrica y Asimétrica.  Se empaquetan varios pares trenzados (envío/recepción).  Se usan en redes de área local (100 y 1000 Mbps)
  • 5. PAR TRENZADO NO APANTALLADO (UTP) Y APANTALLDO (STP)  Par Trenzado No Apantallado (UTP) ◦ Fácil de Instalar ◦ Más Económico ◦ Sufre de interferencias externas EM  Par Trenzado Apantallado (STP) ◦ Una capa trenzada o escudo de material metálico reduce la interferencia ◦ Más costoso que el UTP ◦ Más grueso y pesado lo que hace difícil su manejo e instalación
  • 6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PAR TRENZADO  Ventajas ◦ Bajo Costo. ◦ Es el medio más común. ◦ Hace eso de las misma redes telefónicas.  Desventajas ◦ Posee tasas de transmisión bajas. ◦ Corto alcance (requiere uso de regeneradores de señal cada 2 Km.). ◦ Susceptible a interferencias y ruido con excepción del STP, aunque este último es más caro.
  • 7. CATEGORÍAS DEL PAR TRENZADO  Categoría 5e: Transmisión de Datos a 100 Mbps (Fast Ethernet).  Categoría 6: Transmisión de Datos a 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).  Categoría 6a: Transmisión de Datos a 10000 Mbps (Gigabit Ethernet).  Categoría 7: En desarrollo.
  • 8. CABLE COAXIAL  Se compone de dos conductores concéntricos.  Poco susceptible a interferencias y diafonía.  Entre sus aplicaciones encontramos: ◦ La Televisión ◦ Redes Obsoletas: 10BASE5(ThickEthernet) y 10BASE2(ThinEthernet).  Perfecto para comunicaciones a larga distancia
  • 9. FIBRA ÓPTICA  Grandes Capacidades con tasas de datos de muchos Gbps.  Menor tamaño y peso.  Menor Atenuación.  Aislamiento Electromagnético.  Recorre distancias enormes sin uso de repetidores.  Se usa en Redes MAN y WAN. Un sistemas de transmisión de transmisión óptico tiene 3 componentes:
  • 10. ◦ Fuente de Luz  LED (Diodo de Emisión de Luz)  IDL (Diodo de Inyección Láser) ◦ Medio de Transmisión: Fibra Óptica ◦ Detector: Genera señales eléctricas a partir de los Pulsos de Luz que llegan
  • 12. TRANSMISIÓN NO GUIADA  Su transmisión depende al rango de frecuencias utilizadas: Radio, Microondas o Luz (infrarroja o láser)  Afectada por condiciones Meteorológicas.  Interferencias Multitrayectoria.  Variedad de formas de propagación.
  • 13. RADIO  Bandas frecuencia: AM (3-30 Mhz) y FM(30-300 Mhz).  Omnidireccionalidad  Larga Distancia (poca atenuación)  Ondas pasan relativamente a través de edificios  Propagación por onda tierra y onda cielo  Interferencias Multitrayectoria.
  • 14. ANTENAS  Son conductores eléctricos o sistemas usados para radiar o captar energía electromagnética.  Transmisión: ◦ Se hace cuando la energía eléctrica del transmisor se convierte a energía electromagnética en la antena, radiándose al ambiente cercano.  Recepción: ◦ La energía eléctrica captada por la antena se convierte a energía eléctrica al pasar por el receptor.
  • 15. MICROONDAS  Se emplean antenas parabólicas.  Transmisión Directiva, Línea de Vista  Para transmisiones a largas distancias se concatenan varios enlaces punto a punto  Mayores frecuencias brindan mayores tasas de transmisión  Las ondas no pasan a través de edificios.
  • 16. MICROONDAS SATELITALES  Propagación por línea de visión directa.  Los Satélites son dispositivos repetidores de señal fuera de la superficie terrestre, se emplean para largas distancias y superan obstáculos (Montañas).  Un satélite recibe una señal en una frecuencia (uplink), la amplifica o repite y la transmite a otra frecuencia (downlink).
  • 18. INFRARROJOS  Modula un rayo de luz infraroja nocoherente  Requiere de Línea Vista (o reflexión)  Gran Atenuación  Comunicación a corta distancia  Comunicación directiva, barata, fácil de construir, pero tiene la desventaja de no pasar a través de objetos sólidos como paredes.
  • 19. INALÁMBRICA - WIRELESS  Propagación Superficial ◦ Sigue el contorno de la Tierra ◦ Hasta 2 Mhz  Propagación Aérea ◦ Señal reflejada por la ionosfera u otras capas superiores a la atmósfera. ◦ Rango de 2 – 30 Mhz  Propagación en línea de vista directa ◦ Por encima de 30 Mhz