SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación superior
Universidad Bicentenaria de Aragua
Bachiller:
Chady Milano
C.I.: 26.176.526
Los cables de pares simétricos son utilizados en la transmisión de señales telefónicas y los distintos
tipos, según la aplicación son:
-Cables de acometida.
-Cables terminales.
-Cables de distribución.
-Cables de enlace.
-Cables de interiores de abonado.
Las partes fundamentales de un cable de par simétrico usados en las redes telefónicas públicas son:
*Conductor: Usualmente son de cobre obtenido por procedimientos electrolíticos y luego recocido.
El calibre del conductor es proporcional a la distancia a enlazar, siendo los calibres usuales en España 0,405,
0,51, 0,64 y 0,91 mm.
*Aislamiento: Salvo en los antiguos cables que era de papel, la capa de aislamiento es fabricada con
un polímero para evitar la exposición del conductor al medio ambiente y que la señal se disperse.
*Formación de pares y núcleo. El paso de pareado (longitud de la torsión) es diferente para reducir
desequilibrios de capacidad y por tanto la diafonía entre pares, los pares a su vez se cablean entre sí
para formar capas concéntricas.
*Capa envolvente
*Cubierta negra. Usualmente constituida de capas de aluminio y polietileno, la cubierta negra
proporciona soporte mecánico al núcleo.
Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una
malla de hilos de cobre.
El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y
mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para
reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de
televisión.
-THICK (grueso): Este cable se conoce normalmente como "cable
amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su
capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el
coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en
canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las
redes de área local conformando con la norma 10 Base 2.
-THIN (fino): Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de
cableado de la redes.
Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un
tramo de red sin regeneración de la señal, sin embargo el cable es
mucho más barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas
de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las
redes de área local conformando con la norma 10 Base 5.
*Cable estándar Ethernet, de tipo especial
conforme a las normas IEEE 802.3 10 BASE 5. Se
denomina también cable coaxial "grueso", y tiene
una impedancia de 50 Ohmios. El conector que
utiliza es del tipo "N".
*Cable coaxial Ethernet delgado, denominado
también RG 58, con una impedancia de 50
Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC.
*Cable coaxial del tipo RG 59, con una
impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo
utiliza, en versión doble, la red WANGNET, y
dispone de conectores DNC y TNC.
*Cable coaxial del tipo RG 62, con una
impedancia de 93 Ohmios. Es el cable estándar
utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM, y
también en la red ARCNET. Usa un conector BNC.
Una antena es un 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. En el caso que las antenas estén conectadas por
medio de guía ondas, esta función de transformación se
realiza en el propio emisor o receptor.
Existe una gran diversidad de tipos de antena, 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
generalista o la central de los teléfonos móviles), otras veces
deben serlo para canalizar la potencia y no interferir a otros
servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).También
es una antena la ferrita que permite oír un radio-receptor a
transistores, o la que está integrada en la computadora
portátil para conectarse a las redes Wi-Fi.
-Dipolo.
-Monopolo.
-Plana.
-coaxial.
-Lazo.
-Antena de Bobinado.
-Ferrita.
-Parabólica.
-Yagui-Uda.
-Logarítmica.
*Polarización: se define como polarización de una antena, la dirección que tiene el campo eléctrico de
la onda electromagnética.
Para el campo eléctrico horizontal, la antena tiene polarización horizontal
Para el campo eléctrico vertical, la antena tiene polarización vertical.
Para frecuencias superiores a 40 MHz, en las cuales no hay reflexión por la ionósfera, se debe
seleccionar el mismo tipo de polarización para las antenas transmisora y receptora.
*Angulo de radiación: se llama ángulo de radiación al ángulo vertical (Por encima del horizonte) en que
una antena emite (o recibe) la máxima intensidad de campo electromagnético. (La máxima radiación
siempre ocurre con un cierto ángulo hacia arriba.)
*Directividad: se denomina Directividad a la dirección horizontal en la que se produce el máximo de
radiación de una antena.
Se define como ganancia de una antena la diferencia que existe entre el campo
electromagnético producido por una determinada antena en su dirección más favorable respecto al de
otra antena que se toma como patrón.
Científicamente se toma como referencia la antena isotrópica, que es una antena ideal que radia
uniformemente en todas direcciones. Evidentemente no existe tal antena pero, matemáticamente, es
muy fácil calcular el campo electromagnético que produciría una antena de ese tipo.
En la práctica la antena que se usa como referencia suele ser el dipolo, que ya tiene una ganancia de
2,8 dB sobre la antena isotrópica y es fácil de construir.
La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos
filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de
0,1 mm. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes:
1) La fuente de luz: LED o laser.
2) El medio transmisor : fibra óptica.
3) El detector de luz: fotodiodo.
Un cable de fibra óptica está compuesto por: núcleo, manto, recubrimiento,
tensores y chaqueta.
Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para transmisión de largo alcance,
aunque derivar en ella es más complicado que conectarse a una Ethernet. La interfaz en
cada computadora pasa la corriente de pulsos de luz hacia el siguiente enlace y también
sirve como unión T para que la computadora pueda enviar y recibir mensajes.
Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El
detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Éste sistema de transmisión
tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica excepto por un principio interesante de la
física. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, el rayo se refracta (se dobla) entre las
fronteras de los medios.
El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios (en particular, de sus
índices de refracción). Para ángulos de incidencia por encima de cierto valor crítico, la luz se
refracta de regreso; ninguna función escapa hacia el otro medio, de esta forma el rayo
queda atrapado dentro de la fibra y se puede propagar por muchos kilómetros virtualmente
sin pérdidas. En la siguiente animación puede verse la secuencia de transmisión.
El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden
comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios: guiados y no
guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas.
Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de estos medios
son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado.
Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen;
como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío.
La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de él constituyen los
factores determinantes de las características y la calidad de la transmisión.
En el caso de medios guiados es el propio medio el que determina el que determina principalmente las
limitaciones de la transmisión: velocidad de transmisión de los datos, ancho de banda que puede
soportar y espaciado entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados resulta más
determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el
propio medio de transmisión.
*Cable de par trenzado: el cable de par trenzado es una forma de
conexión en la que dos conductores son entrelazados para cancelar
las interferencias electromagnéticas (IEM) de fuentes externas.
El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a
que el área de bucle entre los cables, la cual determina el
acoplamiento magnético en la señal, es reducida.
*Cable Coaxial: el cable coaxial es la mejor opción para transportar
señales de Radiofrecuencia a grandes distancias, mejor que el
cable de pares, el inconveniente es que es más voluminoso y caro
que este último.
*Fibra Óptica: su funcionamiento se basa en transmitir por el
núcleo de la fibra un haz de luz, tal que este no atraviese el
revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se
consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de
refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia
es superior al ángulo limite.
*Radio enlaces de VHF y UHF: estas bandas cubren
aproximadamente desde 55 a 550 MHz, su
aplicación suele estar relacionada con los
radioaficionados y con equipos de comunicación
militares, también la televisión y los aviones.
*Microondas: además de su aplicación en hornos, las
microondas nos permiten transmisiones tanto
terrestres como con satélites. Dada su frecuencias,
del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy
direccionales y sólo se pueden emplear en
situaciones en que existe una línea visual que une
emisor y receptor. Los enlaces de microondas
permiten grandes velocidades de transmisión, del
orden de 10 Mbps.
Un servicio de red es la creación de una red de trabajo en un ordenador. Generalmente los
servicios de red son instalados en uno o más firewalles del servidor seleccionado. Eso facilita el uso y el
fallo de muchos usuarios.
Sistema telegráfico internacional de
comunicación con conexión directa entre los usuarios por
teletipos.
Un teletipo, TTY (acrónimo actual por la lengua
original), télex o radioteletipo es un dispositivo telegráfico
de transmisión de datos, ya obsoleto, utilizado durante el
Siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados
punto a punto a través de un canal de comunicación
simple, a menudo un par de cables de telégrafo.
Las formas más modernas del equipo se fabricaron con
componentes electrónicos, utilizando un monitor o
pantalla en lugar de una impresora. El sistema todavía se
utiliza para personas sordas o con serias discapacidades
auditivas, a fin de poner por escrito comunicaciones
telefónicas.
Se denomina red de transmisión de datos al conjunto
formado por los equipos y los medios físicos y lógicos que
permiten la comunicación de información entre diferentes
usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Estas redes
pueden ser de ámbito local (LAN) o de ámbito global (WAN).
Una red local (LAN, Local Área Network) es un sistema de
interconexión entre ordenadores, situados a una distancia
relativamente próxima, que permite compartir recursos e
información. Para crearla es necesario contar con ordenadores,
tarjetas de red, cables de conexión, dispositivos periféricos y el
software correspondiente.
Una red de área ancha o WAN (Wide Área Network) es una
colección de LAN interconectadas. Las WAN pueden extenderse
a ciudades, estados, países o continentes. Las redes que
comprenden una WAN utilizan encaminadores (routers) para
dirigir sus paquetes al destino apropiado.
Es la transmisión telefónica de material
escaneado impreso (tanto texto como
imágenes), normalmente a un número de
teléfono conectado a una impresora o a otro
dispositivo de salida.
El documento original es escaneado con
una máquina de fax, que procesa los contenidos
(texto o imágenes) como una sola imagen gráfica
fija, convirtiéndola en un mapa de bits, la
información se transmite como señales eléctricas
a través del sistema telefónico. El equipo de fax
receptor reconvierte la imagen codificada, y la
imprime en papel.
Antes del triunfo de la tecnología digital,
durante muchas décadas, los datos escaneados
se transmitieron como señal analógica.
Es un medio de comunicación
inalámbrico a través de ondas
electromagnéticas. Como cliente de este tipo
de redes, se utiliza un dispositivo
denominado teléfono móvil o teléfono celular.
En la mayor parte de Hispanoamérica se prefiere
la denominación teléfono celular o
simplemente celular, aunque en Cuba se dice de
ambas formas, y mientras que en España es más
común el término teléfono móvil o
simplemente móvil.
Es un conjunto de mecanismos para
proveer línea telefónica a zonas rurales a través
de la red de telefonía móvil GPRS española,
donde no existe una red de distribución terrestre
por par de cobre.
Se estima que hay en funcionamiento medio
millón de líneas TRAC explotadas
comercialmente en España (2012) las cuales
proporcionan servicios de telefonía fija celular a
otros tantos hogares que abonan tarifas similares
a las de la telefonía fija convencional.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Instituto TecnolóGico De MazatláN
Instituto TecnolóGico De MazatláNInstituto TecnolóGico De MazatláN
Instituto TecnolóGico De MazatláN
Marthattack
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiados
Sandra Fonseca
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
Diego Tamayo
 
Medios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiadosMedios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiados
mscamposl
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
Josue Argueta
 
Aporte col1redes
Aporte col1redesAporte col1redes
Aporte col1redes
lucianamp79
 
Caracteristicas de medios guiados
Caracteristicas de medios guiadosCaracteristicas de medios guiados
Caracteristicas de medios guiados
faro1
 
Presentación redes locales basicos
Presentación redes locales basicosPresentación redes locales basicos
Presentación redes locales basicos
Juancho_av
 

La actualidad más candente (17)

Trabajo cola1 redes_locales
Trabajo cola1 redes_localesTrabajo cola1 redes_locales
Trabajo cola1 redes_locales
 
Instituto TecnolóGico De MazatláN
Instituto TecnolóGico De MazatláNInstituto TecnolóGico De MazatláN
Instituto TecnolóGico De MazatláN
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiados
 
Medios de enlace
Medios de enlaceMedios de enlace
Medios de enlace
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Clase 2tele
Clase 2teleClase 2tele
Clase 2tele
 
Medios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiadosMedios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiados
 
Diapositivas REDES LOCALES BASICO
Diapositivas REDES LOCALES BASICODiapositivas REDES LOCALES BASICO
Diapositivas REDES LOCALES BASICO
 
Medios de Transmisión
Medios de TransmisiónMedios de Transmisión
Medios de Transmisión
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Medios guiados y no guiados (redes para pc)
Medios guiados y no guiados (redes para pc)Medios guiados y no guiados (redes para pc)
Medios guiados y no guiados (redes para pc)
 
Aporte col1redes
Aporte col1redesAporte col1redes
Aporte col1redes
 
Aporte col1redes
Aporte col1redesAporte col1redes
Aporte col1redes
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Caracteristicas de medios guiados
Caracteristicas de medios guiadosCaracteristicas de medios guiados
Caracteristicas de medios guiados
 
Presentación redes locales basicos
Presentación redes locales basicosPresentación redes locales basicos
Presentación redes locales basicos
 
Medios de transmisión - redes locales
Medios de transmisión - redes localesMedios de transmisión - redes locales
Medios de transmisión - redes locales
 

Similar a Medios de transmision

Actividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networkingActividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networking
Ary Roque
 
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptxcaractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
juan gonzalez
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
Paloma Sanchez
 
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
gustavo.zuluaga
 
Medios de trasmisión en las redes de computadoras
Medios de trasmisión en las redes de computadorasMedios de trasmisión en las redes de computadoras
Medios de trasmisión en las redes de computadoras
Wilfredo Matheu
 
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmisionErvin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin_Gerardo
 
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmisionErvin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin_Gerardo
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
Ervin_Gerardo
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
jaiatz
 
Características de los medios de comunicación
Características de los medios de comunicaciónCaracterísticas de los medios de comunicación
Características de los medios de comunicación
Blanca Rodriguez
 

Similar a Medios de transmision (20)

Actividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networkingActividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networking
 
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptxcaractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
 
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptxcaractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
caractersticas de los medios de transmision de datos.pptx
 
Idar gomez 301121_10_act6
Idar gomez 301121_10_act6Idar gomez 301121_10_act6
Idar gomez 301121_10_act6
 
trabajo_colaborativo_1 _redeslocale_sbasico
trabajo_colaborativo_1 _redeslocale_sbasicotrabajo_colaborativo_1 _redeslocale_sbasico
trabajo_colaborativo_1 _redeslocale_sbasico
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
Gustavo zuluaga medios de transmision unad 2012
 
Medios de trasmisión en las redes de computadoras
Medios de trasmisión en las redes de computadorasMedios de trasmisión en las redes de computadoras
Medios de trasmisión en las redes de computadoras
 
Fase 1 tc1
Fase 1 tc1Fase 1 tc1
Fase 1 tc1
 
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmisionErvin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmision
 
Ervin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmisionErvin torres medios_de_transmision
Ervin torres medios_de_transmision
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basica
 
Presentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basicaPresentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basica
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basica
 
Andres yesid serrano
Andres yesid serranoAndres yesid serrano
Andres yesid serrano
 
Características de los medios de comunicación
Características de los medios de comunicaciónCaracterísticas de los medios de comunicación
Características de los medios de comunicación
 

Último

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptxLineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
Demetrio Ccesa Rayme
 
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdfApunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Gonella
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
amelia poma
 
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIACOMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
Wilian24
 

Último (20)

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptxLineamientos de la Escuela de la Confianza  SJA  Ccesa.pptx
Lineamientos de la Escuela de la Confianza SJA Ccesa.pptx
 
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO EL NÚMERO PI COLOREA EMBLEMA OLÍMPICO DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docxMINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
 
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17  MAYO  2024 comunicación.pdfsesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17  MAYO  2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdfApunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
Apunte clase teorica propiedades de la Madera.pdf
 
Planeacion para 1er Grado - (2023-2024)-1.docx
Planeacion para 1er Grado - (2023-2024)-1.docxPlaneacion para 1er Grado - (2023-2024)-1.docx
Planeacion para 1er Grado - (2023-2024)-1.docx
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA  Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdfEducacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIACOMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
COMPENDIO ECE 5 GRADO MATEMÁTICAS DE PRIMARIA
 
1ERGRA~2.PDF EVALUACION DIAGNOSTICA 2024
1ERGRA~2.PDF EVALUACION DIAGNOSTICA 20241ERGRA~2.PDF EVALUACION DIAGNOSTICA 2024
1ERGRA~2.PDF EVALUACION DIAGNOSTICA 2024
 

Medios de transmision

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación superior Universidad Bicentenaria de Aragua Bachiller: Chady Milano C.I.: 26.176.526
  • 2. Los cables de pares simétricos son utilizados en la transmisión de señales telefónicas y los distintos tipos, según la aplicación son: -Cables de acometida. -Cables terminales. -Cables de distribución. -Cables de enlace. -Cables de interiores de abonado. Las partes fundamentales de un cable de par simétrico usados en las redes telefónicas públicas son: *Conductor: Usualmente son de cobre obtenido por procedimientos electrolíticos y luego recocido. El calibre del conductor es proporcional a la distancia a enlazar, siendo los calibres usuales en España 0,405, 0,51, 0,64 y 0,91 mm. *Aislamiento: Salvo en los antiguos cables que era de papel, la capa de aislamiento es fabricada con un polímero para evitar la exposición del conductor al medio ambiente y que la señal se disperse.
  • 3. *Formación de pares y núcleo. El paso de pareado (longitud de la torsión) es diferente para reducir desequilibrios de capacidad y por tanto la diafonía entre pares, los pares a su vez se cablean entre sí para formar capas concéntricas. *Capa envolvente *Cubierta negra. Usualmente constituida de capas de aluminio y polietileno, la cubierta negra proporciona soporte mecánico al núcleo.
  • 4. Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión.
  • 5. -THICK (grueso): Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 2. -THIN (fino): Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de cableado de la redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal, sin embargo el cable es mucho más barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 5.
  • 6. *Cable estándar Ethernet, de tipo especial conforme a las normas IEEE 802.3 10 BASE 5. Se denomina también cable coaxial "grueso", y tiene una impedancia de 50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo "N". *Cable coaxial Ethernet delgado, denominado también RG 58, con una impedancia de 50 Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC. *Cable coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo utiliza, en versión doble, la red WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC. *Cable coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93 Ohmios. Es el cable estándar utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM, y también en la red ARCNET. Usa un conector BNC.
  • 7. Una antena es un 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. En el caso que las antenas estén conectadas por medio de guía ondas, esta función de transformación se realiza en el propio emisor o receptor. Existe una gran diversidad de tipos de antena, 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 generalista o la central de los teléfonos móviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).También es una antena la ferrita que permite oír un radio-receptor a transistores, o la que está integrada en la computadora portátil para conectarse a las redes Wi-Fi.
  • 9. *Polarización: se define como polarización de una antena, la dirección que tiene el campo eléctrico de la onda electromagnética. Para el campo eléctrico horizontal, la antena tiene polarización horizontal Para el campo eléctrico vertical, la antena tiene polarización vertical. Para frecuencias superiores a 40 MHz, en las cuales no hay reflexión por la ionósfera, se debe seleccionar el mismo tipo de polarización para las antenas transmisora y receptora. *Angulo de radiación: se llama ángulo de radiación al ángulo vertical (Por encima del horizonte) en que una antena emite (o recibe) la máxima intensidad de campo electromagnético. (La máxima radiación siempre ocurre con un cierto ángulo hacia arriba.) *Directividad: se denomina Directividad a la dirección horizontal en la que se produce el máximo de radiación de una antena.
  • 10. Se define como ganancia de una antena la diferencia que existe entre el campo electromagnético producido por una determinada antena en su dirección más favorable respecto al de otra antena que se toma como patrón. Científicamente se toma como referencia la antena isotrópica, que es una antena ideal que radia uniformemente en todas direcciones. Evidentemente no existe tal antena pero, matemáticamente, es muy fácil calcular el campo electromagnético que produciría una antena de ese tipo. En la práctica la antena que se usa como referencia suele ser el dipolo, que ya tiene una ganancia de 2,8 dB sobre la antena isotrópica y es fácil de construir.
  • 11. La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX. El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes: 1) La fuente de luz: LED o laser. 2) El medio transmisor : fibra óptica. 3) El detector de luz: fotodiodo.
  • 12. Un cable de fibra óptica está compuesto por: núcleo, manto, recubrimiento, tensores y chaqueta. Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para transmisión de largo alcance, aunque derivar en ella es más complicado que conectarse a una Ethernet. La interfaz en cada computadora pasa la corriente de pulsos de luz hacia el siguiente enlace y también sirve como unión T para que la computadora pueda enviar y recibir mensajes. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Éste sistema de transmisión tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica excepto por un principio interesante de la física. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, el rayo se refracta (se dobla) entre las fronteras de los medios. El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios (en particular, de sus índices de refracción). Para ángulos de incidencia por encima de cierto valor crítico, la luz se refracta de regreso; ninguna función escapa hacia el otro medio, de esta forma el rayo queda atrapado dentro de la fibra y se puede propagar por muchos kilómetros virtualmente sin pérdidas. En la siguiente animación puede verse la secuencia de transmisión.
  • 13. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios: guiados y no guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen; como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío. La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de él constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de la transmisión. En el caso de medios guiados es el propio medio el que determina el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión: velocidad de transmisión de los datos, ancho de banda que puede soportar y espaciado entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión.
  • 14. *Cable de par trenzado: el cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos conductores son entrelazados para cancelar las interferencias electromagnéticas (IEM) de fuentes externas. El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento magnético en la señal, es reducida. *Cable Coaxial: el cable coaxial es la mejor opción para transportar señales de Radiofrecuencia a grandes distancias, mejor que el cable de pares, el inconveniente es que es más voluminoso y caro que este último. *Fibra Óptica: su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo limite.
  • 15. *Radio enlaces de VHF y UHF: estas bandas cubren aproximadamente desde 55 a 550 MHz, su aplicación suele estar relacionada con los radioaficionados y con equipos de comunicación militares, también la televisión y los aviones. *Microondas: además de su aplicación en hornos, las microondas nos permiten transmisiones tanto terrestres como con satélites. Dada su frecuencias, del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy direccionales y sólo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual que une emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps.
  • 16. Un servicio de red es la creación de una red de trabajo en un ordenador. Generalmente los servicios de red son instalados en uno o más firewalles del servidor seleccionado. Eso facilita el uso y el fallo de muchos usuarios.
  • 17. Sistema telegráfico internacional de comunicación con conexión directa entre los usuarios por teletipos. Un teletipo, TTY (acrónimo actual por la lengua original), télex o radioteletipo es un dispositivo telegráfico de transmisión de datos, ya obsoleto, utilizado durante el Siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a punto a través de un canal de comunicación simple, a menudo un par de cables de telégrafo. Las formas más modernas del equipo se fabricaron con componentes electrónicos, utilizando un monitor o pantalla en lugar de una impresora. El sistema todavía se utiliza para personas sordas o con serias discapacidades auditivas, a fin de poner por escrito comunicaciones telefónicas.
  • 18. Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por los equipos y los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Estas redes pueden ser de ámbito local (LAN) o de ámbito global (WAN). Una red local (LAN, Local Área Network) es un sistema de interconexión entre ordenadores, situados a una distancia relativamente próxima, que permite compartir recursos e información. Para crearla es necesario contar con ordenadores, tarjetas de red, cables de conexión, dispositivos periféricos y el software correspondiente. Una red de área ancha o WAN (Wide Área Network) es una colección de LAN interconectadas. Las WAN pueden extenderse a ciudades, estados, países o continentes. Las redes que comprenden una WAN utilizan encaminadores (routers) para dirigir sus paquetes al destino apropiado.
  • 19. Es la transmisión telefónica de material escaneado impreso (tanto texto como imágenes), normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro dispositivo de salida. El documento original es escaneado con una máquina de fax, que procesa los contenidos (texto o imágenes) como una sola imagen gráfica fija, convirtiéndola en un mapa de bits, la información se transmite como señales eléctricas a través del sistema telefónico. El equipo de fax receptor reconvierte la imagen codificada, y la imprime en papel. Antes del triunfo de la tecnología digital, durante muchas décadas, los datos escaneados se transmitieron como señal analógica.
  • 20. Es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado teléfono móvil o teléfono celular. En la mayor parte de Hispanoamérica se prefiere la denominación teléfono celular o simplemente celular, aunque en Cuba se dice de ambas formas, y mientras que en España es más común el término teléfono móvil o simplemente móvil.
  • 21. Es un conjunto de mecanismos para proveer línea telefónica a zonas rurales a través de la red de telefonía móvil GPRS española, donde no existe una red de distribución terrestre por par de cobre. Se estima que hay en funcionamiento medio millón de líneas TRAC explotadas comercialmente en España (2012) las cuales proporcionan servicios de telefonía fija celular a otros tantos hogares que abonan tarifas similares a las de la telefonía fija convencional.