SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 27
CABLEADO ESTRUCTURADO




 BARRERA CORTES YUDY TATIANA
RINCON FONSECA DIANA FERNANDA




         INGENIERO
       QUEVIN BARRERA




    INSTITUCIÓN EDUCATIVA
      BRAULIO GONZALEZ




    MODALIDAD INFOMATICA


             11F




       YOPAL, CASANARE
   17 DE SEPTIEMBRE DE 2012
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO GONZÁLEZ
          ÉNFASIS EN INFORMÁTICA – TEC. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO
          TALLER DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Realizar cada una de las siguientes preguntas en Word.

1. ¿Qué es un sistema de cableado estructurado?
RTA:
Es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos
activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración de los diferentes servicios
que dependen del tendido de cables como datos, telefonía, control, etc.

2. ¿Cuál es el objetivo de construir un cableado estructurado?
RTA:
•El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del
edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables.

3. ¿Quienes hacen los estándares de cableado estructurado?

RTA:
La TelecomunicationIndustriaAsociacióny la ElectronicIndustriesAlliance, son los
responsables de emitir recomendaciones que después son adoptados por la ISO y otros
organismos internacionales.

4. Explique los siguientes organismos y normas que rigen para el cableado
   estructurado:
   a.   ANSI: American National Standards Institute.
   b.   EIA: ElectronicsIndustryAssociation.
   c.   TIA: Telecommunications Industry Association.
   d.   ISO: International Standards Organization.
   e.   IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica.

        ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute.Organización Privada sin fines de lucro
        fundada        en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización
        voluntaria del sector privado de los Estados Unidos.
EIA: ElectronicsIndustryAssociation.Fundada en 1924. Desarrolla normas y
      publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes electrónicos,
      electrónica del consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones.
TIA: TelecommunicationsIndustryAssociation.
      Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla
      normas de cableado industrial voluntario para muchos productos de las
      telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas.
      ISO: InternationalStandardsOrganization.
      Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de
      normas nacionales, con más de 140 países.
      IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica.
      Principalmente responsable por las especificaciones de redes de área local como
      802.3 Ethernet,802.5 TokenRing, ATM y las normas de GigabitEthernet


5. Explique los siguientes estándares y documentos de referencia
   a.   ANSI/TIA/EIA-568-B
   b.   ANSI/TIA/EIA-569-A
   c.   ANSI/TIA/EIA-570-A
   d.   ANSI/TIA/EIA-606-A
   e.   ANSI/TIA/EIA-607
   f.   ANSI/TIA/EIA-758

   A- ANSI/TIA/EIA-568-B

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales

    TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales
    TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado
    TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica

   B- ANSI/TIA/EIA-569-A

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
   C- ANSI/TIA/EIA-570-A

Normas     de    Infraestructura    Residencial    de
Telecomunicaciones

   D- ANSI/TIA/EIA-606-A

Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios
Comerciales
E- ANSI/TIA/EIA-607

Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales.

   F- ANSI/TIA/EIA-758

Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.


6. ¿Cuál es la diferencia entre la norma ANSI/TIA/EIA-568-B Y ANSI/TIA/EIA-
   568-A?
    Que uno es cruzado y el otro es directo.

En la categoría 6, el cableado para trabajar en redes sobre 250 MHz, los valores propuestos
que se deben cumplir son:




El cable contiene 4 pares de cable de cobre trenzado, al igual que estándares de cables de
cobre anteriores. Aunque la categoría 6 está a veces hecha con cable 23 AWG, esto no es
un requerimiento; la especificación ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el cable puede estar
hecho entre 22 y 24 AWG, mientras que el cable cumpla todos los estándares de testeo
indicados. Cuando es usado como un patch cable, Cat-6 es normalmente terminado con
conectores RJ-45, a pesar de que algunos cables Cat-6 son incómodos para ser terminados
de tal manera sin piezas modulares especiales y esta práctica no cumple con el estándar.
Si los componentes de los varios estándares de cables son mezclados entre sí, el
rendimiento de la señal quedará limitado a la categoría que todas las partes cumplan. Como
todos los cables definidos por TIA/EIA-568-B, el máximo de un cable Cat-6 horizontal es de
90 metros (295 pies). Un canal completo (cable horizontal más cada final) está permitido a
llegar a los 100 metros en extensión.
Los cables utp Cat-6 comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para
exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE, que está trabajando desde antes
de                                                                                 1997.

7. Explique los siguientes elementos que constituyen la estructura de un
cableado estructurado. (Debe ir con imágenes):
   a. Cableado de campus
b. Cableado vertical




c. Cableado de usuario
D. Cableado horizontal




    Cableado de campus: Cableado de todos los distribuidores de edificios al distribuidor
     de campus.
    Cableado Vertical: Cableado de los distribuidores del piso al distribuidor del edificio.
    Cableado Horizontal: Cableado desde el distribuidor de piso a los puestos de usuario.
    Cableado de Usuario: Cableado del puesto de usuario a los equipos

8. Explique cada uno de los siguientes componentes del cableado
estructurado:

   a. Área de trabajo
Área de trabajo (WA)

Definición: Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del
cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está corriendo
una aplicación sea de voz, datos, video o control. Normalmente no es de carácter
permanente y está diseñado para facilitar los cambios y la reestructuración de los
dispositivos conectados.

El cableado del área de trabajo puede variar en su forma dependiendo de la aplicación.
Cable de enlace de cobre (patch cord)
    Se compone de un cable de cobre y dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a
      los extremos del mismo. Puede tener protectores o botas.
    La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable
      utilizado en el cableado horizontal.
    La máxima longitud del patch cord es de 3m.
    Cuando se utilizan “puntos de consolidación”, el cable puede tener hasta 20m.

Cable de enlace de fibra óptica
    Mono modo o multimodo de 2 o mas fibras para interiores.
    Deber ser del mismo tipo que la utilizada en todo el sistema de cableado.
    Los conectores dependerán del tipo de equipos y pueden ser ST, SC, FDDI, etc. Se
      recomienda la utilización de conectores SC.

   b. Armario de telecomunicaciones:
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de
equipo asociadocon el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de
comunicaciones no debe sercompartido con instalaciones eléctricas que no sean de
telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicacionesdebe ser capaz de albergar equipo de
telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexiónasociado. El diseño
de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, laincorporación
de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable
(CATV),alarmas,seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe
contar con al menos un cuarto detelecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite
máximo en la cantidad de cuartos detelecomunicaciones que pueda haber en un edificio.



   c. Sala de equipos:
    Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones
     comunes de un edificio (PBX, centrales de video, Servidores, etc.).

    Solo se admiten equipos directamente relacionados              con los sistemas de
     telecomunicaciones.

    En su diseño se debe prever tanto para equipos actuales como para equipos a
     implementar en el futuro.

    El tamaño mínimo recomendado es 13.5 m2.

    Si un edificio es compartido por varias empresas la Sala de Equipos puede ser
     compartido.
d. Backbone de campus
Cableado del Backbone:

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de
entrada de serviciosde edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El
cableado del backbone incluye la conexiónvertical entre pisos en edificios de varios pisos. El
cableado del backbone incluye medios de transmisión(cable), puntos principales e
intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas.
Provee interconexión entre los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos y
facilidades de entrada. Incluye cables de backbone, cross-connects principales intermedios,
terminaciones mecánicas, y patch cords o jumpers usados para interconexión backbone a
backbone. El backbone también se extiende entre edificios en el ámbito de un campus.

9. En un diagrama de distribución de cableado estructurado señale cada uno de los
elementos del punto 6 y 7




Ejemplo de un cableado en un edificio
Cableado horizontal




Cableado de usuario
ANSI/TIA/EIA-568-B Y ANSI/TIA/EIA-568-A


10. Cuáles son las distancias máximas en cableado horizontal
    La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx utilizado
     es 100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patch panel


11. En una red con cableado estructurado, cuales son los componentes de
un puesto de trabajo

    Los componentes de un puesto de trabajo existen desde la conexión horizontal en el
     conector hasta los equipos del usuario un ejemplo teléfono incluye cables tomas
     /conectores, los adaptadores terminales, etc

    usuario           al        terminal       telefónico      o         de        datos.
     -Subsistema horizontal. Este subsistema comprende el conjunto de medios de
     transmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución de
     planta con el conector o conectores del puesto de trabajo
    Ésta es una de las partes más importantes a la hora del diseño
    Por ello, la distribución que se aconseja es por metros cuadrados, siendo la densidad
     aconsejada 2 tomas cada 5 o 6 m2.
12. Cuáles son los elementos                   que     componen        un    gabinete     de
telecomunicaciones o rack
    Es un gabinete necesario y recomendado para instalar el patch panel y los equipos
     activos proveedores de servicios. Posee unos soportes para conectar los equipos con
     una separación estándar de 19". Pueden estar provistos de ventiladores y extractores
     de aire, además de conexiones adecuadas de energía.
    Hay modelos Abiertos que sólo tienen los soportes con la separación de 19" y otros
     más costosos cerrados y con puerta panorámica para supervisar el funcionamiento de
     los equipos activos y el estado de las conexiones cruzadas.

13. Mediante un cuadro realice la comparación entre un cable UTP, STP,
coaxial y fibra óptica
CABLE UTP

 Es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dosconductores
eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas
y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell.
CABLE STP

En este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente
a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 OHMIOS.
El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP.
Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea
más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad
hasta el terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ49.




CABLE COAXIAL

El cable coaxial fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para
transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos,
uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto
tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de
lascorrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas
características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar
protegido por una cubierta aislante.

CABLE DE FIBRA OPTICA

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos;
unhilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se
envíanpulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda
completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo
de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La
fuente de luz puede serláser o un LED.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran
cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio o cable. Son
el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas,
también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la
fibra óptica sobre otros medios de transmisión
14. Explique cada uno de los siguientes pasos a seguir para llevar a cabo
un cableado estructurado:
  a.   Levantamiento de información
  b.   Planificación
  c.   Negociación
  d.   Instalación
  e.   Verificación de funcionalidad y certificación
  f.   Documentación de la red

Levantamiento de información

   Se inicia con un plano de la edificación donde se va a realizar la instalación del
    cableado y un informe de las expectativas que se tiene del cableado a instalar así
    como de las limitaciones físicas, estructurales, de organización y presupuestarias con
    las que se cuenta.
Medición de las áreas a trabajar identificando los siguientes aspectos:

    Características estructurales de la misma (paredes reales, paredes falsas, columnas,
     puertas, ventanas, ductos, techos, etc.).
    Uso de los espacios: cual será la utilización que se le dará a cadaespacio u oficina en
     el plano.
    Sistemas de cableado y canalizaciones existentes: Identificación de los sistemas de
     poder (corriente eléctrica), telefonía, de existir un cableado de datos se debe
     identificar cual es su ubicación que sistema de canalización emplea y las
     características del medio de comunicación (tipo de cable o fibra, Nivel de certificación,
     nivel de operatividad)
    Mobiliario: se debe identificar el mobiliario a emplear y su ubicación en el espacio a
     trabajar.

Equipos de computación y comunicación existentes.
    Aplicaciones a emplear hoy en día y en los próximos años.
    Estimado de las cargas de trabajo en red a soportar hoy en día y en los próximos
     años, con el fin de poder hacer un ejercicio de Planificación de la Capacidad
     CapacityPlanningcon el fin de verificar si las soluciones a diseñar podrán cumplir con
     las expectativas previstas hoy y en el futuro cercano.

Planificación

Se debe generar un informe que indique en detalle los cambios estructurales a realizar así
como una propuesta del cronograma de instalación del cableado y los elementos de
comunicación y control, dicho informe debe contener un plano de la edificación donde se va a
realizar la instalación del cableado en el cual se indiquen las canalizaciones, el cableado y
los equipos de comunicación, control y administración necesarios para implantar la red de
transmisión de datos.

En función de la información recabada se realizará un diseño de la red a instalar tomando en
cuenta los siguientes aspectos:

    Costos de instalación.
    Satisfacción de las necesidades de comunicación establecidas previamente.
    No se debe entorpecer la circulación de personas en las oficinas, ni hacer queeste
     tráfico pueda ocasionar daños a corto o mediano plazo a la instalación del cableado.
    La instalación del cableado debe tratar de mantener, dentro de lo posible, la estética
     de las oficinas y los espacios afectados.
    La instalación debe realizarse de forma tal que se faciliten en gran medida
     lalocalización y corrección de fallas así como permitir futuras extensiones a
     lossistemas de comunicación a bajo costo.
Negociación

    El plan de instalación generado n T2 debe ser negociado con los usuarios, arquitectos,
     gerentes o cualquier otro personal encargado de la instalación y los espacios. Para
     verificar la factibilidad técnica, financiera y organizacional de los cambios propuestos
     en el diseño elaborado.
    Se debe generar en esta tarea un informe que plasme las alteraciones que deban
     realizarse al documento generado en la planeación en función de las negociaciones
     realizadas con los responsables del proyecto o instalación.

Instalación

    En esta tarea se procede a la instalación física del cableado y los componentes de
     comunicación y computo que han sido diseñados.
    Se debe generar en esta tarea un informe que plasme las alteraciones que deban
     realizarse al documento generado en la negociación en función de los detalles
     técnicos y logísticos ocurridos durante la instalación de los componentes de la red. La
     instalación también debe reflejar los procedimientos que deben emplearse para
     realizar cualquier posible modificación al sistema ya sea a nivel de enlaces de
     comunicación, equipos de computo (tanto clientes como servidores), programas de
     administración, colaboración y programas de productividad.


Verificación de funcionalidad y Certificación.

    Luego de tener el cableado y sus componentes instalados se procede a verificar la
     operatividad de los mismos. El proceso de verificación implica la prueba de que los
     componentes funcionan y pueden operar, la verificación normalmente ocurre en
     paralelo al proceso de instalación. El proceso de verificación implica probar que el
     nivel de operación bajo diferentes condiciones de los equipos que operan entre si, se
     ciñe a los estándares prefijados durante la fase de diseño.
    El informe a generar en esta tarea es un informe que plasme los niveles de
     operatividad que cumplen en cada uno de los enlaces físicos de la red.


Documentación de la red

    En esta tarea se debe elaborar un documento en función de los documentos
     generados en cada una de las tareas anteriores. Este documento pasa a formar lo que
     se llama el Libro de Vida de la Red que es un documento que plasma el estado actual
     de la red y cada uno de sus componentes.
15. Realice un cuadro comparativo entres las categorías del cable UTP
16. Definición de:
   g. Atenuación
   h. Diafonía

Atenuación y Diafonía

    Atenuación: Son perdidas de señal que se presentan por efectos resistivos del cable
     y que es mayor a altas frecuencias.
    Diafonía: En las transmisiones telefónicas se presentan muy a menudo interferencias
     indeseables de otros pares telefónicos y dentro del mismo par, a este fenómeno se la
     ha llamado Diafonía, que se resume en un efecto capacitivo e inductivo indeseable
     entre los hilos de un par telefónico y entre este y otros pares adyacentes. La diafonía
     es mucho mas perjudicial a las altas velocidades en las que operan las transmisiones
     de datos dentro de un cableado estructurado. Las perdidas por este factor son las
     cusas comunes de mal funcionamiento de una red de datos y por eso es que las
     normas son más estrictas en el cumplimiento de indicaciones para una correcta
     instalación de un cableado.



17. ¿Cuáles son las causas para que exista atenuación en un cable de par
trenzado?
RTA:
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 y
la diafoníade los cables adyacentes.
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. En la
operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales iguales y opuestas
(modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido
de los dos cables se cancela mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables
están expuestos a IEM similares.
La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas pormetro, forma parte de las
especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto mayor es el número de vueltas, mayor
es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de
conexiones telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la
fuente que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM

18. ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la instalación de un
cableado estructurado certificado cada punto de red?
RTA:
As la cohesión en la cual se le entrega al usuario el servicio de datos, voz, video, control
entre otros. Consta de un jack (conector hembra de ocho pines) denominado RJ 45 o
modular de ocho pines, salida de telecomunicaciones (TO telecomunication outlet). Puede
instalarse sobre la pared y dentro de ella, para lo cual se utiliza con un face plate o cubierta
(cover). Seencuentra en presentación sencilla, doble o cuádruple.

19. ¿Cuáles son las recomendaciones para las terminaciones en los
conectores UTP?
RTA:
Las terminaciones T568A y T568BEl TIA/EIA-568-B especifica los cables que deberían estar
terminados utilizándolas asignaciones pin/par del T568A, "u opcionalmente, por el [T568B] si
fuera necesario acomodar ciertos sistemas de cableado de 8 pines." A pesar de esta
instrucción, muchas organizaciones continúan implementando el T568B por varias razones,
principalmente    asociados     con    la    tradición   (el T568B       es  equivalente    a
lAT&T 258A). Las recomendaciones deTelecomunicaciones Federales de losSistemas             de
Comunicación Nacional de Estados Unidos no reconocen T568B.El color primario de los
pares es: azul (par 1), naranja (par 2), verde (par 3) y marrón (par 4). Cada par consiste en
un conductor de color sólido y un segundo conductor que es blanco con una línea del
mismo color. Las asignaciones específicas de pares de pines de conectores varían entre los
estándares T568A yT568B.Mezclar el parche terminado T568A con los cables horizontales
de terminaciónT568B (o al revés) no produce problemas en el pinote de una instalación.
Aunque puede degradar la calidad de la señal ligeramente, este efecto es marginal y
ciertamente no mayor que la producida por la mezcla de las marcas de los cables en los
canales. Los estándares 568A y 568B tienen una gran cantidad de casos de uso, pero el
estándar 568A parece ser el más común en las redes actuales
20. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a canalizaciones y
ductos?
RTA:
• Los cables UTP no Deben circular junta a cables de energía dentro de la misma cañería por
más corto que sea el trayecto. • Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energía.
De ser necesario, estos deben realizarse a 90°. • Los cables UTP pueden circular por
bandeja compartida con cables de energía respetando el Paralelismo a una distancia mínima
de 10 cm. En el caso de existir una división metálica puesta a tierra, esta distancia se reduce
a 7 cm. • En el caso de piso ductos o caños metálicos, la circulación puede ser en conductos
contiguos. • Si esinevitable cruzar un gabinete de distribución con energía, no debe circularse
paralelamente a más de un lateral. • De usarse cañerías plásticas, lubricar los cables (talco
industrial, vaselina, etc.)para reducir la fricción entre los cables y las paredes de los caños ya
que esta genera un incremento de la temperatura que aumenta la adherencia.• El radio de
las curvas no debe ser inferior a 2”.• Las canalizaciones no deben superar los 20 metros o
tener más de 2 cambios de dirección sin http://www.discar.com 18 cajas de paso.• En
tendidos verticales se deben fijar los cables a intervalos regulares para evitar el efecto del
peso en el acceso superior.• Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o zunchos) no
excederse en la presión aplicada (no arrugar la cubierta), pues puede afectar a los
conductores internos.

 21. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a la documentación para
 la administración del cableado estructurado?
RTA:
La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables,
Terminaciones de los mismos, cruzadas, panelesde “patcheo”, armarios detelecomunicacion
es yotros espacios ocupados por los sistemas de telecomunicaciones.
22. En el diseño de planos de cableado estructurado cuál es el esquema
de código de colores recomendado y el dibujo para:
23. Para diseñar e instalar un sistema de cableado estructurado, se debe
 conocer los códigos aplicados localmente y los estándares vigentes,
 explique porque es importante cada uno de ellos.
RTA:
Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus componentes,
diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma que dé servicio a cualquier
tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de comunicaciones, sin la necesidad de
recurrir a un único proveedor de equipos y programas La intención de estos estándares es
proporcionar una serie de prácticas recomendadas para el diseño e instalación de sistemas
de cableado que soporten una amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de
soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. El
estándar pretende cubrir UN rango de vida de más de diez años para los sistemas de
cableado comercial.
24. ¿Qué tipo de servicios se pueden instalar con el sistema de cableado
 estructurado?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Redes de voz

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Redes de datos

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Circuito cerrado de tv

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Circuito cerrado de seguridad

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sensores de humo

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Alarmas contra incendios

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas contra sismo

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sensores de temperatura

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Controladores de iluminación

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas de voceo

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas de control de accesos
25. ¿Qué información se necesita consultar antes de realizar un diseño e
 implementación de cableado estructurado?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->los códigos aplicados localmente.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->los estándares vigentes




 26¿Cuáles son los pasos secuenciales que se deben seguir para diseñar
 un sistema de cableado estructurado?
1. Definir número de servicios por área de trabajo (WA)

2. Diseñar el tipo de salida en el área de trabajo

3. Diseñar todas las vías horizontales en el área, desde el área de trabajo hasta el cuarto de
telecomunicaciones
4. Diseñar el tipo de cableado horizontal

5. Diseñar los cuartos de telecomunicaciones

6. Diseñar todas las vías del cuarto de telecomunicaciones al cuarto principal

7. Diseñar el tipo de cableado backbone

8. Diseñar el cuarto principal de telecomunicaciones

9. Diseñar el cuarto de equipo

10. Diseñar la entrada de servicios


27. Cuáles son las técnicas y herramientas usadas por un administrador
de red de datos para monitorear

    OpenBSD: El sistema operativo preventivamente seguro.
    TCP Wrappers: Un mecanismo de control de acceso y registro clásico basado en IP.
    pwdump3: Permite recuperar las hashes de passwords de Windows localmente o a
      través de la red aunque syskey no esté habilitado.
    LibNet: Una API (toolkit) de alto nivel permitiendo al programador de aplicaciones
      construir e inyectar paquetes de red.
    IpTraf: Una implementación de traceroute que utiliza paquetes de TCP.Software para
      el monitoreo de redes de IP.
    Fping: Un programa para el escaneo con ping en paralelo.
    Bastille: Un script de fortalecimiento de seguridad Para Linux, Max Os X, y HP-UX.
    Winfingerprint: Un escáner de enumeración de Hosts/Redes para Win32.
    Shadow Security Scanner: Una herramienta de evaluación de seguridad no-libre.
    pf: El filtro de paquetes innovador de OpenBSD.
    LIDS: Un sistema de detección/defensa de intrusiones para el kernel Linux.
    hfnetchk: Herramienta de Microsoft para evaluar el estado de los parches de todas
      las máquinas con Windows en una red desde una ubicación central.
    etherape: Un monitor de red gráfico para Unix basado en etherman.
    dig: Una útil herramienta de consulta de DNS que viene de la mano con Bind.
    Crack / Cracklib: El clásico cracker de passwords locales de Alec Muffett.
    cheops / cheops-ng: Nos provee de una interfaz simple a muchas utilidades de red,
      mapea redes locales o remotas e identifica los sistemas operativos de las máquinas.
 zone alarm: El firewall personal para Windows. Ofrecen una versión gratuita limitada.
 Visual Route: Obtiene información de traceroute/whois y la grafica sobre un mapa del
   mundo.
 The Coroner's Toolkit (TCT): Una colección de herramientas orientadas tanto a la
   recolección como al análisis de información forenese en un sistema Unix.
 tcpreplay: una herramienta para reproducir {replay} archivos guardados con tcpdump
   o con snoop a velocidades arbitrarias.
 putty: Un excelente cliente de SSH para Windows.
 pstools: Un set de herramientas de línea de comandos gratuito para administrar
   sistemas Windows (procesar listados, ejecución de comandos, etc).
 arpwatch: Se mantiente al tanto de las equivalencias entre direcciones ethernet e IP y
   puede detectar ciertos trabajos sucios.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cableado estructurado[1]
Cableado estructurado[1]Cableado estructurado[1]
Cableado estructurado[1]alemis
 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES Alexa Bel
 
Taller cableado estruturado final
Taller cableado estruturado finalTaller cableado estruturado final
Taller cableado estruturado finalKlaudita Toloza
 
Tra bajo de modalidad de cableaod estructurado
Tra bajo de modalidad de cableaod estructuradoTra bajo de modalidad de cableaod estructurado
Tra bajo de modalidad de cableaod estructuradodavinson14
 
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ451-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45ana maria
 
Redes y cableado estructurado
Redes y cableado estructuradoRedes y cableado estructurado
Redes y cableado estructuradolopraman
 
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOS
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOSLEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOS
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOSKatty Landacay
 
Organismos que rigen el cableado estructurado
Organismos que rigen el cableado estructuradoOrganismos que rigen el cableado estructurado
Organismos que rigen el cableado estructuradoBrayan Escalante
 
Historia y evolucion de cableado estructurado
Historia y evolucion de cableado estructuradoHistoria y evolucion de cableado estructurado
Historia y evolucion de cableado estructuradocristianvillada
 
Taller evaluativo-de-cableado-estructurado
Taller evaluativo-de-cableado-estructuradoTaller evaluativo-de-cableado-estructurado
Taller evaluativo-de-cableado-estructuradoWilfran Martinez
 
sistema de cableado estructurado
sistema de cableado estructuradosistema de cableado estructurado
sistema de cableado estructuradoAna Ivonne Val
 
cableado estructurado
cableado estructuradocableado estructurado
cableado estructuradoPaolajime18
 
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan Liseth Estupiñan
 
Taller cableado estructurado
Taller cableado estructuradoTaller cableado estructurado
Taller cableado estructuradoGustavo Rave
 
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO mafercita98
 

La actualidad más candente (19)

Cableado estructurado[1]
Cableado estructurado[1]Cableado estructurado[1]
Cableado estructurado[1]
 
Guia redes sena
Guia redes senaGuia redes sena
Guia redes sena
 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
 
Taller cableado estruturado final
Taller cableado estruturado finalTaller cableado estruturado final
Taller cableado estruturado final
 
Tra bajo de modalidad de cableaod estructurado
Tra bajo de modalidad de cableaod estructuradoTra bajo de modalidad de cableaod estructurado
Tra bajo de modalidad de cableaod estructurado
 
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ451-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45
1-8 Tomas de datos-Flace Place- Jacks-Canaleta-Patch Cord-Cableado-Plug RJ45
 
Redes y cableado estructurado
Redes y cableado estructuradoRedes y cableado estructurado
Redes y cableado estructurado
 
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOS
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOSLEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOS
LEVANTAMIENTO DE CABLEADO -GESTION DEL CONOCIMIENTOS
 
Organismos que rigen el cableado estructurado
Organismos que rigen el cableado estructuradoOrganismos que rigen el cableado estructurado
Organismos que rigen el cableado estructurado
 
Historia y evolucion de cableado estructurado
Historia y evolucion de cableado estructuradoHistoria y evolucion de cableado estructurado
Historia y evolucion de cableado estructurado
 
Taller evaluativo-de-cableado-estructurado
Taller evaluativo-de-cableado-estructuradoTaller evaluativo-de-cableado-estructurado
Taller evaluativo-de-cableado-estructurado
 
Redes y cableado estructurado
Redes y cableado estructuradoRedes y cableado estructurado
Redes y cableado estructurado
 
sistema de cableado estructurado
sistema de cableado estructuradosistema de cableado estructurado
sistema de cableado estructurado
 
cableado estructurado
cableado estructuradocableado estructurado
cableado estructurado
 
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan
Cableado Estructurado- Esteban Garcia y Patricia Estupiñan
 
Taller cableado estructurado
Taller cableado estructuradoTaller cableado estructurado
Taller cableado estructurado
 
Taller
TallerTaller
Taller
 
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
 
Sistema de cableado_estructurado Parte N1
Sistema de cableado_estructurado Parte N1Sistema de cableado_estructurado Parte N1
Sistema de cableado_estructurado Parte N1
 

Similar a Taller cableado estruturado

Qué es el sistema de cableado estructurado
Qué es el sistema de cableado estructuradoQué es el sistema de cableado estructurado
Qué es el sistema de cableado estructuradoangienataliaruiz
 
Taller cableado estructurado (1)
Taller cableado estructurado (1)Taller cableado estructurado (1)
Taller cableado estructurado (1)Gustavo Rave
 
Taller cableado estruturado
Taller cableado estruturadoTaller cableado estruturado
Taller cableado estruturadoJessiica Mejiia
 
Cabelado estructurado taller modalidad resuelto
Cabelado estructurado taller modalidad resueltoCabelado estructurado taller modalidad resuelto
Cabelado estructurado taller modalidad resueltoAnderzon Bòòm
 
Taller de cableado estructurado
Taller de cableado estructuradoTaller de cableado estructurado
Taller de cableado estructuradoKmilo Hillon
 
Taller cableado estructurado (solucionado) beller suarez & hafid espinosa
Taller cableado estructurado (solucionado)   beller suarez & hafid espinosaTaller cableado estructurado (solucionado)   beller suarez & hafid espinosa
Taller cableado estructurado (solucionado) beller suarez & hafid espinosaBeller Suarez
 
TALLER DE MODALIDAD
TALLER DE MODALIDADTALLER DE MODALIDAD
TALLER DE MODALIDADLeidy Yunado
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradodavinson14
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradodavinson14
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradodavinson14
 
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICA
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICATALLER DE MODALIDAD INFORMATICA
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICALeidy Yunado
 
Cableado Estructurado
Cableado EstructuradoCableado Estructurado
Cableado EstructuradoMas JanKa
 
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)Luis Serrano
 

Similar a Taller cableado estruturado (20)

Qué es el sistema de cableado estructurado
Qué es el sistema de cableado estructuradoQué es el sistema de cableado estructurado
Qué es el sistema de cableado estructurado
 
cableado estructurado
cableado estructuradocableado estructurado
cableado estructurado
 
Taller cableado estructurado (1)
Taller cableado estructurado (1)Taller cableado estructurado (1)
Taller cableado estructurado (1)
 
Taller cableado estruturado
Taller cableado estruturadoTaller cableado estruturado
Taller cableado estruturado
 
Cabelado estructurado taller modalidad resuelto
Cabelado estructurado taller modalidad resueltoCabelado estructurado taller modalidad resuelto
Cabelado estructurado taller modalidad resuelto
 
Taller de cableado estructurado
Taller de cableado estructuradoTaller de cableado estructurado
Taller de cableado estructurado
 
cable estructurado
cable estructuradocable estructurado
cable estructurado
 
Taller cableado estructurado (solucionado) beller suarez & hafid espinosa
Taller cableado estructurado (solucionado)   beller suarez & hafid espinosaTaller cableado estructurado (solucionado)   beller suarez & hafid espinosa
Taller cableado estructurado (solucionado) beller suarez & hafid espinosa
 
Taller
TallerTaller
Taller
 
TALLER DE MODALIDAD
TALLER DE MODALIDADTALLER DE MODALIDAD
TALLER DE MODALIDAD
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructurado
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructurado
 
Trabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructuradoTrabajo de modalidad de cable estructurado
Trabajo de modalidad de cable estructurado
 
TALLER
TALLERTALLER
TALLER
 
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICA
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICATALLER DE MODALIDAD INFORMATICA
TALLER DE MODALIDAD INFORMATICA
 
CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADOCABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO
 
Cableado Estructurado
Cableado EstructuradoCableado Estructurado
Cableado Estructurado
 
Taller cableado estruturado
Taller cableado estruturadoTaller cableado estruturado
Taller cableado estruturado
 
Cableado Estructurado
Cableado EstructuradoCableado Estructurado
Cableado Estructurado
 
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)
Guia de aprendizaje cableado estructurado (3)
 

Más de Tatii Barrera

Guia 7 laboratorio_monitor_crt
Guia 7 laboratorio_monitor_crtGuia 7 laboratorio_monitor_crt
Guia 7 laboratorio_monitor_crtTatii Barrera
 
Guia 6 de laboratorio impresoras laser
Guia 6 de laboratorio impresoras laserGuia 6 de laboratorio impresoras laser
Guia 6 de laboratorio impresoras laserTatii Barrera
 
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tinta
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tintaGuia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tinta
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tintaTatii Barrera
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoTatii Barrera
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoTatii Barrera
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoTatii Barrera
 
Control remoto infrarrojo
Control remoto infrarrojo Control remoto infrarrojo
Control remoto infrarrojo Tatii Barrera
 

Más de Tatii Barrera (8)

Guia 7 laboratorio_monitor_crt
Guia 7 laboratorio_monitor_crtGuia 7 laboratorio_monitor_crt
Guia 7 laboratorio_monitor_crt
 
Guia 6 de laboratorio impresoras laser
Guia 6 de laboratorio impresoras laserGuia 6 de laboratorio impresoras laser
Guia 6 de laboratorio impresoras laser
 
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tinta
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tintaGuia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tinta
Guia 5 de laboratorio impresoras de inyeccion de tinta
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
 
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impactoGuia 4 de laboratorio impresoras de impacto
Guia 4 de laboratorio impresoras de impacto
 
Controlremot
ControlremotControlremot
Controlremot
 
Control remoto infrarrojo
Control remoto infrarrojo Control remoto infrarrojo
Control remoto infrarrojo
 

Taller cableado estruturado

  • 1. CABLEADO ESTRUCTURADO BARRERA CORTES YUDY TATIANA RINCON FONSECA DIANA FERNANDA INGENIERO QUEVIN BARRERA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ MODALIDAD INFOMATICA 11F YOPAL, CASANARE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012
  • 2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO GONZÁLEZ ÉNFASIS EN INFORMÁTICA – TEC. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO TALLER DE CABLEADO ESTRUCTURADO Realizar cada una de las siguientes preguntas en Word. 1. ¿Qué es un sistema de cableado estructurado? RTA: Es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía, control, etc. 2. ¿Cuál es el objetivo de construir un cableado estructurado? RTA: •El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables. 3. ¿Quienes hacen los estándares de cableado estructurado? RTA: La TelecomunicationIndustriaAsociacióny la ElectronicIndustriesAlliance, son los responsables de emitir recomendaciones que después son adoptados por la ISO y otros organismos internacionales. 4. Explique los siguientes organismos y normas que rigen para el cableado estructurado: a. ANSI: American National Standards Institute. b. EIA: ElectronicsIndustryAssociation. c. TIA: Telecommunications Industry Association. d. ISO: International Standards Organization. e. IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute.Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos.
  • 3. EIA: ElectronicsIndustryAssociation.Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones. TIA: TelecommunicationsIndustryAssociation. Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. ISO: InternationalStandardsOrganization. Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países. IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. Principalmente responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 Ethernet,802.5 TokenRing, ATM y las normas de GigabitEthernet 5. Explique los siguientes estándares y documentos de referencia a. ANSI/TIA/EIA-568-B b. ANSI/TIA/EIA-569-A c. ANSI/TIA/EIA-570-A d. ANSI/TIA/EIA-606-A e. ANSI/TIA/EIA-607 f. ANSI/TIA/EIA-758 A- ANSI/TIA/EIA-568-B Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales  TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales  TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado  TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica B- ANSI/TIA/EIA-569-A Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales C- ANSI/TIA/EIA-570-A Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones D- ANSI/TIA/EIA-606-A Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
  • 4. E- ANSI/TIA/EIA-607 Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. F- ANSI/TIA/EIA-758 Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 6. ¿Cuál es la diferencia entre la norma ANSI/TIA/EIA-568-B Y ANSI/TIA/EIA- 568-A?  Que uno es cruzado y el otro es directo. En la categoría 6, el cableado para trabajar en redes sobre 250 MHz, los valores propuestos que se deben cumplir son: El cable contiene 4 pares de cable de cobre trenzado, al igual que estándares de cables de cobre anteriores. Aunque la categoría 6 está a veces hecha con cable 23 AWG, esto no es un requerimiento; la especificación ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG, mientras que el cable cumpla todos los estándares de testeo indicados. Cuando es usado como un patch cable, Cat-6 es normalmente terminado con conectores RJ-45, a pesar de que algunos cables Cat-6 son incómodos para ser terminados de tal manera sin piezas modulares especiales y esta práctica no cumple con el estándar. Si los componentes de los varios estándares de cables son mezclados entre sí, el rendimiento de la señal quedará limitado a la categoría que todas las partes cumplan. Como todos los cables definidos por TIA/EIA-568-B, el máximo de un cable Cat-6 horizontal es de 90 metros (295 pies). Un canal completo (cable horizontal más cada final) está permitido a llegar a los 100 metros en extensión.
  • 5. Los cables utp Cat-6 comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE, que está trabajando desde antes de 1997. 7. Explique los siguientes elementos que constituyen la estructura de un cableado estructurado. (Debe ir con imágenes): a. Cableado de campus
  • 6. b. Cableado vertical c. Cableado de usuario
  • 7. D. Cableado horizontal  Cableado de campus: Cableado de todos los distribuidores de edificios al distribuidor de campus.  Cableado Vertical: Cableado de los distribuidores del piso al distribuidor del edificio.  Cableado Horizontal: Cableado desde el distribuidor de piso a los puestos de usuario.  Cableado de Usuario: Cableado del puesto de usuario a los equipos 8. Explique cada uno de los siguientes componentes del cableado estructurado: a. Área de trabajo Área de trabajo (WA) Definición: Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está corriendo una aplicación sea de voz, datos, video o control. Normalmente no es de carácter permanente y está diseñado para facilitar los cambios y la reestructuración de los dispositivos conectados. El cableado del área de trabajo puede variar en su forma dependiendo de la aplicación.
  • 8. Cable de enlace de cobre (patch cord)  Se compone de un cable de cobre y dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los extremos del mismo. Puede tener protectores o botas.  La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado horizontal.  La máxima longitud del patch cord es de 3m.  Cuando se utilizan “puntos de consolidación”, el cable puede tener hasta 20m. Cable de enlace de fibra óptica  Mono modo o multimodo de 2 o mas fibras para interiores.  Deber ser del mismo tipo que la utilizada en todo el sistema de cableado.  Los conectores dependerán del tipo de equipos y pueden ser ST, SC, FDDI, etc. Se recomienda la utilización de conectores SC. b. Armario de telecomunicaciones: Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociadocon el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe sercompartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicacionesdebe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexiónasociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, laincorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV),alarmas,seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto detelecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos detelecomunicaciones que pueda haber en un edificio. c. Sala de equipos:  Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes de un edificio (PBX, centrales de video, Servidores, etc.).  Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones.  En su diseño se debe prever tanto para equipos actuales como para equipos a implementar en el futuro.  El tamaño mínimo recomendado es 13.5 m2.  Si un edificio es compartido por varias empresas la Sala de Equipos puede ser compartido.
  • 9. d. Backbone de campus Cableado del Backbone: El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de serviciosde edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexiónvertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión(cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. Provee interconexión entre los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos y facilidades de entrada. Incluye cables de backbone, cross-connects principales intermedios, terminaciones mecánicas, y patch cords o jumpers usados para interconexión backbone a backbone. El backbone también se extiende entre edificios en el ámbito de un campus. 9. En un diagrama de distribución de cableado estructurado señale cada uno de los elementos del punto 6 y 7 Ejemplo de un cableado en un edificio
  • 11. ANSI/TIA/EIA-568-B Y ANSI/TIA/EIA-568-A 10. Cuáles son las distancias máximas en cableado horizontal  La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx utilizado es 100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patch panel 11. En una red con cableado estructurado, cuales son los componentes de un puesto de trabajo  Los componentes de un puesto de trabajo existen desde la conexión horizontal en el conector hasta los equipos del usuario un ejemplo teléfono incluye cables tomas /conectores, los adaptadores terminales, etc  usuario al terminal telefónico o de datos. -Subsistema horizontal. Este subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución de planta con el conector o conectores del puesto de trabajo  Ésta es una de las partes más importantes a la hora del diseño  Por ello, la distribución que se aconseja es por metros cuadrados, siendo la densidad aconsejada 2 tomas cada 5 o 6 m2.
  • 12. 12. Cuáles son los elementos que componen un gabinete de telecomunicaciones o rack  Es un gabinete necesario y recomendado para instalar el patch panel y los equipos activos proveedores de servicios. Posee unos soportes para conectar los equipos con una separación estándar de 19". Pueden estar provistos de ventiladores y extractores de aire, además de conexiones adecuadas de energía.  Hay modelos Abiertos que sólo tienen los soportes con la separación de 19" y otros más costosos cerrados y con puerta panorámica para supervisar el funcionamiento de los equipos activos y el estado de las conexiones cruzadas. 13. Mediante un cuadro realice la comparación entre un cable UTP, STP, coaxial y fibra óptica CABLE UTP Es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dosconductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell.
  • 13. CABLE STP En este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 OHMIOS. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ49. CABLE COAXIAL El cable coaxial fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de lascorrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. CABLE DE FIBRA OPTICA La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; unhilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envíanpulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede serláser o un LED. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión
  • 14. 14. Explique cada uno de los siguientes pasos a seguir para llevar a cabo un cableado estructurado: a. Levantamiento de información b. Planificación c. Negociación d. Instalación e. Verificación de funcionalidad y certificación f. Documentación de la red Levantamiento de información  Se inicia con un plano de la edificación donde se va a realizar la instalación del cableado y un informe de las expectativas que se tiene del cableado a instalar así como de las limitaciones físicas, estructurales, de organización y presupuestarias con las que se cuenta.
  • 15. Medición de las áreas a trabajar identificando los siguientes aspectos:  Características estructurales de la misma (paredes reales, paredes falsas, columnas, puertas, ventanas, ductos, techos, etc.).  Uso de los espacios: cual será la utilización que se le dará a cadaespacio u oficina en el plano.  Sistemas de cableado y canalizaciones existentes: Identificación de los sistemas de poder (corriente eléctrica), telefonía, de existir un cableado de datos se debe identificar cual es su ubicación que sistema de canalización emplea y las características del medio de comunicación (tipo de cable o fibra, Nivel de certificación, nivel de operatividad)  Mobiliario: se debe identificar el mobiliario a emplear y su ubicación en el espacio a trabajar. Equipos de computación y comunicación existentes.  Aplicaciones a emplear hoy en día y en los próximos años.  Estimado de las cargas de trabajo en red a soportar hoy en día y en los próximos años, con el fin de poder hacer un ejercicio de Planificación de la Capacidad CapacityPlanningcon el fin de verificar si las soluciones a diseñar podrán cumplir con las expectativas previstas hoy y en el futuro cercano. Planificación Se debe generar un informe que indique en detalle los cambios estructurales a realizar así como una propuesta del cronograma de instalación del cableado y los elementos de comunicación y control, dicho informe debe contener un plano de la edificación donde se va a realizar la instalación del cableado en el cual se indiquen las canalizaciones, el cableado y los equipos de comunicación, control y administración necesarios para implantar la red de transmisión de datos. En función de la información recabada se realizará un diseño de la red a instalar tomando en cuenta los siguientes aspectos:  Costos de instalación.  Satisfacción de las necesidades de comunicación establecidas previamente.  No se debe entorpecer la circulación de personas en las oficinas, ni hacer queeste tráfico pueda ocasionar daños a corto o mediano plazo a la instalación del cableado.  La instalación del cableado debe tratar de mantener, dentro de lo posible, la estética de las oficinas y los espacios afectados.  La instalación debe realizarse de forma tal que se faciliten en gran medida lalocalización y corrección de fallas así como permitir futuras extensiones a lossistemas de comunicación a bajo costo.
  • 16. Negociación  El plan de instalación generado n T2 debe ser negociado con los usuarios, arquitectos, gerentes o cualquier otro personal encargado de la instalación y los espacios. Para verificar la factibilidad técnica, financiera y organizacional de los cambios propuestos en el diseño elaborado.  Se debe generar en esta tarea un informe que plasme las alteraciones que deban realizarse al documento generado en la planeación en función de las negociaciones realizadas con los responsables del proyecto o instalación. Instalación  En esta tarea se procede a la instalación física del cableado y los componentes de comunicación y computo que han sido diseñados.  Se debe generar en esta tarea un informe que plasme las alteraciones que deban realizarse al documento generado en la negociación en función de los detalles técnicos y logísticos ocurridos durante la instalación de los componentes de la red. La instalación también debe reflejar los procedimientos que deben emplearse para realizar cualquier posible modificación al sistema ya sea a nivel de enlaces de comunicación, equipos de computo (tanto clientes como servidores), programas de administración, colaboración y programas de productividad. Verificación de funcionalidad y Certificación.  Luego de tener el cableado y sus componentes instalados se procede a verificar la operatividad de los mismos. El proceso de verificación implica la prueba de que los componentes funcionan y pueden operar, la verificación normalmente ocurre en paralelo al proceso de instalación. El proceso de verificación implica probar que el nivel de operación bajo diferentes condiciones de los equipos que operan entre si, se ciñe a los estándares prefijados durante la fase de diseño.  El informe a generar en esta tarea es un informe que plasme los niveles de operatividad que cumplen en cada uno de los enlaces físicos de la red. Documentación de la red  En esta tarea se debe elaborar un documento en función de los documentos generados en cada una de las tareas anteriores. Este documento pasa a formar lo que se llama el Libro de Vida de la Red que es un documento que plasma el estado actual de la red y cada uno de sus componentes.
  • 17. 15. Realice un cuadro comparativo entres las categorías del cable UTP
  • 18. 16. Definición de: g. Atenuación h. Diafonía Atenuación y Diafonía  Atenuación: Son perdidas de señal que se presentan por efectos resistivos del cable y que es mayor a altas frecuencias.  Diafonía: En las transmisiones telefónicas se presentan muy a menudo interferencias indeseables de otros pares telefónicos y dentro del mismo par, a este fenómeno se la ha llamado Diafonía, que se resume en un efecto capacitivo e inductivo indeseable entre los hilos de un par telefónico y entre este y otros pares adyacentes. La diafonía es mucho mas perjudicial a las altas velocidades en las que operan las transmisiones de datos dentro de un cableado estructurado. Las perdidas por este factor son las cusas comunes de mal funcionamiento de una red de datos y por eso es que las normas son más estrictas en el cumplimiento de indicaciones para una correcta instalación de un cableado. 17. ¿Cuáles son las causas para que exista atenuación en un cable de par trenzado? RTA: 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 y la diafoníade los cables adyacentes. 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. En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales iguales y opuestas (modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido de los dos cables se cancela mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables están expuestos a IEM similares.
  • 19. La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas pormetro, forma parte de las especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto mayor es el número de vueltas, mayor es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de conexiones telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la fuente que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM 18. ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la instalación de un cableado estructurado certificado cada punto de red? RTA: As la cohesión en la cual se le entrega al usuario el servicio de datos, voz, video, control entre otros. Consta de un jack (conector hembra de ocho pines) denominado RJ 45 o modular de ocho pines, salida de telecomunicaciones (TO telecomunication outlet). Puede instalarse sobre la pared y dentro de ella, para lo cual se utiliza con un face plate o cubierta (cover). Seencuentra en presentación sencilla, doble o cuádruple. 19. ¿Cuáles son las recomendaciones para las terminaciones en los conectores UTP? RTA: Las terminaciones T568A y T568BEl TIA/EIA-568-B especifica los cables que deberían estar terminados utilizándolas asignaciones pin/par del T568A, "u opcionalmente, por el [T568B] si fuera necesario acomodar ciertos sistemas de cableado de 8 pines." A pesar de esta instrucción, muchas organizaciones continúan implementando el T568B por varias razones, principalmente asociados con la tradición (el T568B es equivalente a lAT&T 258A). Las recomendaciones deTelecomunicaciones Federales de losSistemas de Comunicación Nacional de Estados Unidos no reconocen T568B.El color primario de los pares es: azul (par 1), naranja (par 2), verde (par 3) y marrón (par 4). Cada par consiste en un conductor de color sólido y un segundo conductor que es blanco con una línea del mismo color. Las asignaciones específicas de pares de pines de conectores varían entre los estándares T568A yT568B.Mezclar el parche terminado T568A con los cables horizontales de terminaciónT568B (o al revés) no produce problemas en el pinote de una instalación. Aunque puede degradar la calidad de la señal ligeramente, este efecto es marginal y ciertamente no mayor que la producida por la mezcla de las marcas de los cables en los canales. Los estándares 568A y 568B tienen una gran cantidad de casos de uso, pero el estándar 568A parece ser el más común en las redes actuales
  • 20. 20. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a canalizaciones y ductos? RTA: • Los cables UTP no Deben circular junta a cables de energía dentro de la misma cañería por más corto que sea el trayecto. • Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energía. De ser necesario, estos deben realizarse a 90°. • Los cables UTP pueden circular por bandeja compartida con cables de energía respetando el Paralelismo a una distancia mínima de 10 cm. En el caso de existir una división metálica puesta a tierra, esta distancia se reduce a 7 cm. • En el caso de piso ductos o caños metálicos, la circulación puede ser en conductos contiguos. • Si esinevitable cruzar un gabinete de distribución con energía, no debe circularse paralelamente a más de un lateral. • De usarse cañerías plásticas, lubricar los cables (talco industrial, vaselina, etc.)para reducir la fricción entre los cables y las paredes de los caños ya que esta genera un incremento de la temperatura que aumenta la adherencia.• El radio de las curvas no debe ser inferior a 2”.• Las canalizaciones no deben superar los 20 metros o tener más de 2 cambios de dirección sin http://www.discar.com 18 cajas de paso.• En tendidos verticales se deben fijar los cables a intervalos regulares para evitar el efecto del peso en el acceso superior.• Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o zunchos) no excederse en la presión aplicada (no arrugar la cubierta), pues puede afectar a los conductores internos. 21. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a la documentación para la administración del cableado estructurado? RTA: La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, Terminaciones de los mismos, cruzadas, panelesde “patcheo”, armarios detelecomunicacion es yotros espacios ocupados por los sistemas de telecomunicaciones.
  • 21. 22. En el diseño de planos de cableado estructurado cuál es el esquema de código de colores recomendado y el dibujo para:
  • 22.
  • 23. 23. Para diseñar e instalar un sistema de cableado estructurado, se debe conocer los códigos aplicados localmente y los estándares vigentes, explique porque es importante cada uno de ellos. RTA: Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus componentes, diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma que dé servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de comunicaciones, sin la necesidad de recurrir a un único proveedor de equipos y programas La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas recomendadas para el diseño e instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. El estándar pretende cubrir UN rango de vida de más de diez años para los sistemas de cableado comercial.
  • 24. 24. ¿Qué tipo de servicios se pueden instalar con el sistema de cableado estructurado? <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Redes de voz <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Redes de datos <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Circuito cerrado de tv <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Circuito cerrado de seguridad <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sensores de humo <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Alarmas contra incendios <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas contra sismo <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sensores de temperatura <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Controladores de iluminación <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas de voceo <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sistemas de control de accesos
  • 25. 25. ¿Qué información se necesita consultar antes de realizar un diseño e implementación de cableado estructurado? <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->los códigos aplicados localmente. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->los estándares vigentes 26¿Cuáles son los pasos secuenciales que se deben seguir para diseñar un sistema de cableado estructurado? 1. Definir número de servicios por área de trabajo (WA) 2. Diseñar el tipo de salida en el área de trabajo 3. Diseñar todas las vías horizontales en el área, desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones
  • 26. 4. Diseñar el tipo de cableado horizontal 5. Diseñar los cuartos de telecomunicaciones 6. Diseñar todas las vías del cuarto de telecomunicaciones al cuarto principal 7. Diseñar el tipo de cableado backbone 8. Diseñar el cuarto principal de telecomunicaciones 9. Diseñar el cuarto de equipo 10. Diseñar la entrada de servicios 27. Cuáles son las técnicas y herramientas usadas por un administrador de red de datos para monitorear  OpenBSD: El sistema operativo preventivamente seguro.  TCP Wrappers: Un mecanismo de control de acceso y registro clásico basado en IP.  pwdump3: Permite recuperar las hashes de passwords de Windows localmente o a través de la red aunque syskey no esté habilitado.  LibNet: Una API (toolkit) de alto nivel permitiendo al programador de aplicaciones construir e inyectar paquetes de red.  IpTraf: Una implementación de traceroute que utiliza paquetes de TCP.Software para el monitoreo de redes de IP.  Fping: Un programa para el escaneo con ping en paralelo.  Bastille: Un script de fortalecimiento de seguridad Para Linux, Max Os X, y HP-UX.  Winfingerprint: Un escáner de enumeración de Hosts/Redes para Win32.  Shadow Security Scanner: Una herramienta de evaluación de seguridad no-libre.  pf: El filtro de paquetes innovador de OpenBSD.  LIDS: Un sistema de detección/defensa de intrusiones para el kernel Linux.  hfnetchk: Herramienta de Microsoft para evaluar el estado de los parches de todas las máquinas con Windows en una red desde una ubicación central.  etherape: Un monitor de red gráfico para Unix basado en etherman.  dig: Una útil herramienta de consulta de DNS que viene de la mano con Bind.  Crack / Cracklib: El clásico cracker de passwords locales de Alec Muffett.  cheops / cheops-ng: Nos provee de una interfaz simple a muchas utilidades de red, mapea redes locales o remotas e identifica los sistemas operativos de las máquinas.
  • 27.  zone alarm: El firewall personal para Windows. Ofrecen una versión gratuita limitada.  Visual Route: Obtiene información de traceroute/whois y la grafica sobre un mapa del mundo.  The Coroner's Toolkit (TCT): Una colección de herramientas orientadas tanto a la recolección como al análisis de información forenese en un sistema Unix.  tcpreplay: una herramienta para reproducir {replay} archivos guardados con tcpdump o con snoop a velocidades arbitrarias.  putty: Un excelente cliente de SSH para Windows.  pstools: Un set de herramientas de línea de comandos gratuito para administrar sistemas Windows (procesar listados, ejecución de comandos, etc).  arpwatch: Se mantiente al tanto de las equivalencias entre direcciones ethernet e IP y puede detectar ciertos trabajos sucios.