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ENSAYO TERCER CAPITULO DE PANDUIT
HECHO POR
JULIAN CASTAÑEDA
JUAN ESTEBAN TAPIAS DUQUE
455596
GESTION DE REDES DE DATOS
PROFESOR
JULIAN CIRO RAMIREZ
SENA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL
MEDELLIN
2013
CAPITULO 3 – SEÑALES E HILOS
Atenuación es la pérdida de señal a través de la distancia se pueden usar dispositivos
como hub para renovar la señal y continúe transmitiéndose, también afecta los medios
ópticos al tener en cuenta el tamaño de la luz, el color de la luz, o el vidrio de la fibra, los
medios por ondas también pueden verse afectado por la adsorción de la atmósfera a la
señal esto, se conoce como dispersión.
El ruido se produce por dispositivos eléctricos (EMI) o de radiofrecuencia (RFI), que
afectan el medio distorsionando la señal o provocando su pérdida, por ejemplo en una
llamada telefónica se puede notar el ruido cuando se corta o se escucha ruidos en el
fondo de la línea.
La diafonía se produce cuando se une una señal de un cable con otra, normalmente esto
ocurre cuando tenemos manojos de cables unidos, el par trenzado puede disminuir la
diafonía, pero esto ocurre generalmente en la parte del puerto, cuando los pares no están
trenzados, puede generarse diafonía.
Los dispositivos que usan electricidad pueden generar algún tipo de interferencia en los
medios, la protección del cable y la cancelación pueden disminuir el ruido en los medios,
la cancelación es la más usada y es el trenzado de los cables.
El chasis de un computador puede funcionar como conexión a tierra para la señal y como
vía para la CA corriente alterna, de esta manera evitando daños por descargas dentro del
dispositivo. La conexión a tierra y neutra es muy importante en instalaciones eléctricas, se
debe instalar las suficientes para que toda la instalación quede con referencia a tierra esto
puede evitar que una descarga eléctrica dañe los dispositivos, y se creen ruidos que
afecten la señal.
En los medios inalámbricos las principales fuentes de distorsión de la señal son otros
señales que normalmente están circulando por el aire, las obstrucciones como paredes,
también pueden disminuir la potencia de la señal o detenerla.
En la fibra óptica se puede perder la señal debido a que el cable contiene partículas como
suciedad, la luz choca con estas y se produce una dispersión de la señal, también la mala
alineación de las conexiones produce la pérdida de la señal. También se puede producir
cuando el cable está mal acoplado o unido con otro, esto genera desvío o reflexión de la
luz. El ambiente, el clima y la contaminación también pueden afectar la fibra.
El voltio (V) se define como la cantidad de fuerza necesaria para mover una corriente a
través de una resistencia. La corriente (I) se mide en amperios (A) y son los flujos de
cargas que se desplazan, la resistencia (R) se mide en Ohmios (O) y es la oposición que
presenta el medio al flujo de electrones.
La corriente directa CC esta solo va en una sola dirección se usa normalmente con todos
los dispositivos electrónicos de la actualidad CC va de negativo a positivo y su oscilación
siempre será en la misma dirección de 0 y cerca de 0.
Voltios (unidad de medida del voltaje), ohmios (unidad de medida de la resistencia) y
amperios (unidad de medida de la corriente) entre menos resistencia más corriente, entre
más resistencia menos corriente, mas voltaje con igual resistencia más corriente, menos
voltaje con igual resistencia menos corriente.
Voltaje/resistencia=corriente V/R=I
Corriente*resistencia=voltaje I.R=V
Voltaje/corriente=resistencia V/I=R
Los dispositivos usan voltios y vatios también llamados VA voltio amperios, los cables
están compuestos generalmente por cobre, es una material conductor de la electricidad a
estos se les llama conductores, otros materiales que no son muy conductores como el
caucho vidrio o madera son usados generalmente como aislantes, cuando tenemos un
hilo de cobre rodeado por un material como el plástico aislante es un cable, como el cable
UTP que tiene estas características.
El número de vueltas que se le dan al cable puede aumentar su campo electromagnético
y causar más interferencias en cables de datos cercanos, normalmente a los edificios la
energía viene en grandes cantidades de voltajes para no luchar contra la resistencia y
causar pérdidas aunque siempre existirá la resistencia, normalmente estas grandes
cantidades de voltajes se deben manejar cuidadosamente ya que son altamente mortales,
están aisladas de las personas y blindadas con materiales que no permitan el contacto,
por eso se usan los transformadores, que son los que toman están grandes cantidades de
voltaje y las transforman a 110 o 220v para los tomas de las viviendas y puedan ser
usadas con más facilidad.
Normalmente todos los dispositivos electrónicos usan voltajes de CA de 110 o 220 voltios.
Un ascensor puede usar unos 440v, también con los cables de red hay que tener mucho
cuidado, por ejemplo en un cableado telefónico el timbre puede ocasionar 90v que
pueden sacudir una persona, un cable de red de datos puede generar hasta 48v por lo
que hay que tener mucho cuidado en la utilización e instalación de medios de red.
El campo magnético que se genera alrededor de un cable se llama inductancia y se mide
en Henries (H), cuando esto ocurre en un resistor se le denomina reactancia. La
capacitancia se mide en Faradios (F).
Los cuidados que se deben tener para reducir al máximo todos estos factores externos
son no pisar el cable, realizar una buena instalación, no hacer rollos de cable y revisar
que el cable se encuentre en buen estado. Existen dos tipos de señales, digital y
analógica.
Analógica es la se representa en forma de señales o pulsos de voltaje, la digital se
representa en binario 0 sin señal 1 señal.
Las señales digitales pueden ser más manipuladas que las análogas ya que permiten
cambiar de medio siempre y cuando llegue en el orden y vuelvan a armarse en el destino.
Las características del medio y como se construye el cable define su rendimiento final, un
cable desbalanceado es el que puede contener distintos niveles de voltajes en sus hilos
como el cable coaxial, el cable balanceado contiene igual voltaje en cada hilo como el de
par trenzado. La fibra óptica no se ve afectada por los tipos de ruidos electrónicos, no se
le define el concepto balanceado.
La conexión a tierra es importante ya que si todos los dispositivos están conectados a
tierra se evitan las sobrecargas en los cables y dispositivos y posibles sistemas dañados
por estas, la conexión a tierra redirige la energía que se sobrepasa hacia la tierra. Con
una conexión a tierra con poca resistencia se aumenta la capacidad de redirección de
sobre voltajes hacia ella. En las conexiones eléctricas también se usan dispositivos para
cortar el flujo de corriente para evitar los daños GFCI es uno, esto se usa normalmente
cuando se ve que puede ocurrir grandes descargas eléctricas como en una tormenta
eléctrica se desactiva el flujo de corriente y se pueden evitar muchos daños. Normalmente
los cables de conexión a tierra son de color verde o verde con una línea amarilla. La
interfaz real de conexión a tierra se denomina electrodo es el punto exacto donde van
todas los cables de tierra de un edificio, ubicado generalmente un poco más abajo del
suelo tierra. Existen diversos estándares definidos por ISO/IEC y ANSI para definir como
se construye una conexión a tierra correctamente.
Hay que tener mucho cuidado con las líneas peligrosas de energía, estas pueden causar
daños e interferencias grandes, por ejemplo la energía electrostática puede quemar los
componentes internos de una computadora.
El ser humano puede contener estas descargas y es muy importante que antes de tratar
con estos dispositivos verifique que no contenga energía electrostática, el uso de fibra
óptica es la mejor solución para todos estos problemas ya que no usa electricidad en su
transmisión, además es mucho más veloz pero es más costoso, solo funciona con redes
de datos, con redes de energía no aplicara la fibra óptica.
En una torre por ejemplo se pueden conectar varias conexiones a tierra hacia abajo hasta
llegar a superficie o el suelo. Normalmente los cables externos se encuentran protegidos
con materiales que no son de uso común, los cables de uso externo no se pueden usar en
instalaciones internas.
Los medios de fibra óptica pueden usar la forma de transmisión de espacio libre que
consiste en una transmisión entre dos lugares que pueden verse entre sí, y entran en una
línea directa.
Otro tipo de medio de transmisión es el inalámbrico el cual usa antenas inalámbricas para
transmitir y recibir señales, normalmente las antenas deben estar ubicadas en la misma
posición que la antena receptora y transmisora, en polarización vertical o horizontal.
Las antenas omnidireccionales pueden transmitir la señal en todas direcciones con la
misma claridad pero su distancia de transmisión es limitada, además cualquier persona
que detecte la señal puede entrar de una u otra manera.
Con las antenas direccionadas el control es mucho mejor la antena controla el rango y la
dirección en la que quiere transmitir la señal, para determinar cuanta información se
puede transmitir de un medio a otro se usa el ancho de banda este define qué cantidad de
datos se transmiten por el medio. Normalmente en señales digitales se mide en Bits y en
análogas en Hertz.
Las comunicaciones basadas en la telefonía se basan en lograr comunicar medios con
servicios de otros medios, como la telefonía IP o VoIP que logra hacer que dos estaciones
hablen por señales telefónicas codificadas, también se usa un módem para traducir las
señales analógicas en digitales y también convertir las señales digitales en analógicas
esto es conocido como modulación y demodulación.
Banda base es la tecnología que solo permite transmitir por una canal a la vez se usa
xbasey para definir las distintas velocidades y tecnologías que usa un cable de Ethernet,
siendo “X” la velocidad y “Y” el tipo de cable usado. En cambio banda ancha nos permite
la transmisión de varias señales por distintos medios.
Una transmisión desde un servidor de información hacia un usuario final se denomina
dirección descendente, y una transmisión hacia el servidor se denomina dirección
ascendente.
Uno de los servicios en los cuales más es usada la banda ancha es el triple play, el cual
incluye telefonía, datos y televisión por un mismo canal. DSL es un servicio diseñado para
ofrecer velocidades de transmisión telefónica mucho más altas que las que proporciona
un módem su particularidad es usar medios de cable de par trenzado para mejorar su
señal y velocidad.
DSL tiene sus desventajas por ejemplo uno de ellas es que la velocidad hacia el usuario
es muy rápida pero la velocidad desde el usuario es mucho más lenta, además este
servicio se mantiene siempre conectado lo que puede sobrecargar las redes, una de las
ventajas es su velocidad y la VoIP o voz sobre ip que permite la navegación de varios
servicios por el mismo canal, VoIP nos permite comunicarnos vía telefónica a través de
internet, además usar los servicios de triple play.
Una tecnología más avanzada de DSL es RDSI esta busca implementar un servicio
completamente digital, usando el medio telefónico existente, y usando dispositivos de
traducción de señales para completar y transmitir las señales. RDSI puede transmitir gran
variedad de señales por el mismo medio, usando el triple play por la misma vía telefónica
conmutada antigua, con algunos sistemas RDSI se puede establecer la conexión en una
llamada telefónica en menos de un segundo. Normalmente usa dos canales para la
transmisión un canal delta y un canal B que normalmente transmite a 64kbps.
Se pensó en implementar un sistema que reemplazaría el RDSI ofreciendo servicios de
teleconferencia, vídeo y servicios que requieren mucho ancho de banda se le llamo B-
ISDN, pero los servicios de DSL de alta velocidad (VHDSL), ya ofrecían estos servicios y
permitían transmitir a gran velocidad como servicios de TV digital y telefonía básica.
64kbps se convirtió en la medida estándar de la telefonía digital DS0, unos de los usos
para mejorar la eficacia y la velocidad de la transmisión es la multiplexación el cual toma
señales de un medio y las transporta por otro, luego la demultiplexación controla los datos
y los separa en el medio, de esta manera se puede transportar hasta 24 DS0 por el
mismo trozo de cable.
los ISP utilizan las conexiones T1 y E1 para conectarse a internet, estas usan 23 canales
B y un canal D, alcanza 1,544Gbps de velocidad, también se pueden unir varias T1 para
formar una T3 esta alcanza más de 40Ggps de velocidad. E1 es usada por Europa y usa
dos canales D y permite la velocidad de 2,048Mbps.
La fibra usa la tecnología FDDI para la transmisión esta permite hasta 500 estaciones
operantes y una velocidad de 100Mbps.
SONET es el acrónimo de Red óptica sincrónica. Es usada para unir y sincronizar varios
ISP de alta velocidad y sincronizar la velocidad a usar, se define en los niveles de
velocidad OC-1 con 51Mbps hasta OC-768 con 40Gbps.
ATM es otro sistema que usa células de 53bits para cada transmisión cada célula es igual
a las demás, este sistema tiene un máximo de velocidad de transmisión de 10Gbps.
Gigabit Ethernet define su estándar de velocidad en 1000Mbps, aumentando en su
tecnología anterior fast Ethernet que era de 100Mbps, este usa medios de fibra óptica y
puede transmitir hasta 40km de distancia con fibra mono-modo y hasta 2km con fibras
multimodo.
¿ PREGUNTAS DEL CAPITULO ?
1. Que representan los patrones ópticos o eléctricos cuando viajan por el medio
• a. Pulsos eléctricos
• b. Bits digitales
• c. datos codificados
• d. Señales eléctricas
2. Métodos comunes de transmisión de señales
• a. Eléctricas, ópticas y digitales
• b. Digitales, inalámbrica y óptica
• c. Óptica, eléctrica y cableada
• d. Inalámbrica, eléctrica y óptica
3. Espectros inalámbricos de transmisión
• a. Ondas luminosas. Ondas de radio y acústico.
• b. Microondas, ultrasónico y ondas electromagnéticas.
• c. Acústico y microondas.
• d. Ondas de radio, microondas y ondas luminosas.
4. Que es atenuación
• a. Aumento de la señal
• b. Perdida de electrones
• c. Aumento de voltaje
• d. Perdida de la señal
5. Que provoca el ruido
• a. Perdida de la señal
• b. Degradación de la señal
• c. Degradación de los datos
• d. Perdida de datos
6. Cuales son algunos tipos de ruido (elija dos)
• a. EMI
• b. LUZ
• c. ANSI
• d. RFI
7. Que es un campo EMI
• a. Interferencia Magnética
• b. Interferencia Eléctrica
• c. Interferencia Inalámbrica
• d. Interferencia Electromagnética
8. Qué tipo de medio es inmune al ruido
• a. Par trenzado
• b. Fibra óptica
• c. Coaxial
• d. Aire libre
9. Como podemos evitar EMI y RFI (elija dos)
• a. Software especial
• b. Blindaje de los cables
• c. Cancelación
• d. Apagando dispositivos de interferencia
10.P=
• a. IxE
• b. ExR
• c. RxI
• d. ExV
11.E=
• a. IxV
• b. RxR
• c. IxR
• d. PxI
12.I=
• a. E/V
• b. R/E
• c E/R
• d. V/E
13.Que es la fuerza Electromotriz
• a. Voltaje
• b. Corriente
• c. Voltios
• d. Resistencia
14.En un circuito CC, los electrones se desplazan de:
• a. Positivo a negativo
• b. Negativo a positivo
• c. Negativo a negativo
• d. Positivo a positivo
15.1mA=
• a. 0,001A
• b. 0,01A
• c. 00,01A
• d. 000,1A
16.Antena omni-direccional es:
• a. Aquella que transmite las señales en una sola dirección con la misma claridad
• b. Aquella que transmite las señales en todas las direcciones con la misma claridad
• c. Aquella que transmite las señales en todas las direcciones con diferente claridad
• d. Aquella que transmite las señales en una sola dirección con diferente claridad
17.Que es disciplina de la telefonía
• a. Ciencia de convertir llamadas a texto
• b. Ciencia de convertir voz en señales eléctricas
• c. Ciencia de convertir sonido en señales eléctricas
• d. Ciencia de convertir señales eléctricas en sonido
18.Cuál es la capacidad de un canal RDSI
• a. 128 Kbps
• b. 64 Kbps
• c. 128 Mbps
• d. 64 Mbps
19.FDDI es una tecnología
• a. Token Ring
• b. Ethernet
• c. ANSI
• d. ISO
20.Velocidad máxima de redes ATM
• a. 10 Gbps
• b. 100 Gbps
• c. 10 Mbps
• d. 100 Mbps
21.Las células ATM tienen un tamaño de:
• a. 48 bytes
• b. 50 bytes
• c. 53 bytes
• d. 64 bytes
22.Donde vemos corriente alterna
• a. En una batería
• b. En un carro
• c. En un computador
• d. En una casa
23.Dice el efecto Kelvin que:
• a. Mientras menos potencia más viaja por el medio del conductor
• b. Mientras más potencia menos viaja por el medio del conductor
• c. Mientras menos potencia menos viaja por el medio del conductor
• d. Mientras más potencia más viaja por el medio del conductor
24.El efecto Kelvin aplica para:
• a. Corriente alterna
• b. Corriente continua
• c. Corriente directa
• d. Corriente alterna y continua
25.Esta es una señal
• a. Digital
• b. Análoga
• c. Eléctrica
• d. Inalámbrica
26.Para que se hace conexión a tierra
• a. Para evitar daños personales
• b. Para evitar daños en los equipos
• c. Para proteger de descargas eléctricas
• d. Todas las anteriores
27.Como se mide la energía
• a. En voltios
• b. En amperios
• c. En vatios
• d. En ohmios
28.Como se mide la Corriente
• a. En vatios
• b. En amperios
• c. En ohmios
• d. En voltios
29.La llegada de energía a Ethernet tiene presencia de:
• a. 64 voltios
• b. 54 voltios
• c. 32 voltios
• d. 48 voltios
30.Como se mide la inductancia
• a. En Henries
• b. En Faradios
• c. En Grados
• d. En Centígrados

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Señales e hilos capítulo 3 Panduit

  • 1. ENSAYO TERCER CAPITULO DE PANDUIT HECHO POR JULIAN CASTAÑEDA JUAN ESTEBAN TAPIAS DUQUE 455596 GESTION DE REDES DE DATOS PROFESOR JULIAN CIRO RAMIREZ SENA CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL MEDELLIN 2013
  • 2. CAPITULO 3 – SEÑALES E HILOS Atenuación es la pérdida de señal a través de la distancia se pueden usar dispositivos como hub para renovar la señal y continúe transmitiéndose, también afecta los medios ópticos al tener en cuenta el tamaño de la luz, el color de la luz, o el vidrio de la fibra, los medios por ondas también pueden verse afectado por la adsorción de la atmósfera a la señal esto, se conoce como dispersión. El ruido se produce por dispositivos eléctricos (EMI) o de radiofrecuencia (RFI), que afectan el medio distorsionando la señal o provocando su pérdida, por ejemplo en una llamada telefónica se puede notar el ruido cuando se corta o se escucha ruidos en el fondo de la línea. La diafonía se produce cuando se une una señal de un cable con otra, normalmente esto ocurre cuando tenemos manojos de cables unidos, el par trenzado puede disminuir la diafonía, pero esto ocurre generalmente en la parte del puerto, cuando los pares no están trenzados, puede generarse diafonía. Los dispositivos que usan electricidad pueden generar algún tipo de interferencia en los medios, la protección del cable y la cancelación pueden disminuir el ruido en los medios, la cancelación es la más usada y es el trenzado de los cables. El chasis de un computador puede funcionar como conexión a tierra para la señal y como vía para la CA corriente alterna, de esta manera evitando daños por descargas dentro del dispositivo. La conexión a tierra y neutra es muy importante en instalaciones eléctricas, se debe instalar las suficientes para que toda la instalación quede con referencia a tierra esto puede evitar que una descarga eléctrica dañe los dispositivos, y se creen ruidos que afecten la señal. En los medios inalámbricos las principales fuentes de distorsión de la señal son otros señales que normalmente están circulando por el aire, las obstrucciones como paredes, también pueden disminuir la potencia de la señal o detenerla. En la fibra óptica se puede perder la señal debido a que el cable contiene partículas como suciedad, la luz choca con estas y se produce una dispersión de la señal, también la mala alineación de las conexiones produce la pérdida de la señal. También se puede producir cuando el cable está mal acoplado o unido con otro, esto genera desvío o reflexión de la luz. El ambiente, el clima y la contaminación también pueden afectar la fibra. El voltio (V) se define como la cantidad de fuerza necesaria para mover una corriente a través de una resistencia. La corriente (I) se mide en amperios (A) y son los flujos de cargas que se desplazan, la resistencia (R) se mide en Ohmios (O) y es la oposición que presenta el medio al flujo de electrones. La corriente directa CC esta solo va en una sola dirección se usa normalmente con todos los dispositivos electrónicos de la actualidad CC va de negativo a positivo y su oscilación siempre será en la misma dirección de 0 y cerca de 0. Voltios (unidad de medida del voltaje), ohmios (unidad de medida de la resistencia) y amperios (unidad de medida de la corriente) entre menos resistencia más corriente, entre más resistencia menos corriente, mas voltaje con igual resistencia más corriente, menos voltaje con igual resistencia menos corriente. Voltaje/resistencia=corriente V/R=I
  • 3. Corriente*resistencia=voltaje I.R=V Voltaje/corriente=resistencia V/I=R Los dispositivos usan voltios y vatios también llamados VA voltio amperios, los cables están compuestos generalmente por cobre, es una material conductor de la electricidad a estos se les llama conductores, otros materiales que no son muy conductores como el caucho vidrio o madera son usados generalmente como aislantes, cuando tenemos un hilo de cobre rodeado por un material como el plástico aislante es un cable, como el cable UTP que tiene estas características. El número de vueltas que se le dan al cable puede aumentar su campo electromagnético y causar más interferencias en cables de datos cercanos, normalmente a los edificios la energía viene en grandes cantidades de voltajes para no luchar contra la resistencia y causar pérdidas aunque siempre existirá la resistencia, normalmente estas grandes cantidades de voltajes se deben manejar cuidadosamente ya que son altamente mortales, están aisladas de las personas y blindadas con materiales que no permitan el contacto, por eso se usan los transformadores, que son los que toman están grandes cantidades de voltaje y las transforman a 110 o 220v para los tomas de las viviendas y puedan ser usadas con más facilidad. Normalmente todos los dispositivos electrónicos usan voltajes de CA de 110 o 220 voltios. Un ascensor puede usar unos 440v, también con los cables de red hay que tener mucho cuidado, por ejemplo en un cableado telefónico el timbre puede ocasionar 90v que pueden sacudir una persona, un cable de red de datos puede generar hasta 48v por lo que hay que tener mucho cuidado en la utilización e instalación de medios de red. El campo magnético que se genera alrededor de un cable se llama inductancia y se mide en Henries (H), cuando esto ocurre en un resistor se le denomina reactancia. La capacitancia se mide en Faradios (F). Los cuidados que se deben tener para reducir al máximo todos estos factores externos son no pisar el cable, realizar una buena instalación, no hacer rollos de cable y revisar que el cable se encuentre en buen estado. Existen dos tipos de señales, digital y analógica. Analógica es la se representa en forma de señales o pulsos de voltaje, la digital se representa en binario 0 sin señal 1 señal. Las señales digitales pueden ser más manipuladas que las análogas ya que permiten cambiar de medio siempre y cuando llegue en el orden y vuelvan a armarse en el destino. Las características del medio y como se construye el cable define su rendimiento final, un cable desbalanceado es el que puede contener distintos niveles de voltajes en sus hilos como el cable coaxial, el cable balanceado contiene igual voltaje en cada hilo como el de par trenzado. La fibra óptica no se ve afectada por los tipos de ruidos electrónicos, no se le define el concepto balanceado. La conexión a tierra es importante ya que si todos los dispositivos están conectados a tierra se evitan las sobrecargas en los cables y dispositivos y posibles sistemas dañados por estas, la conexión a tierra redirige la energía que se sobrepasa hacia la tierra. Con una conexión a tierra con poca resistencia se aumenta la capacidad de redirección de sobre voltajes hacia ella. En las conexiones eléctricas también se usan dispositivos para cortar el flujo de corriente para evitar los daños GFCI es uno, esto se usa normalmente cuando se ve que puede ocurrir grandes descargas eléctricas como en una tormenta eléctrica se desactiva el flujo de corriente y se pueden evitar muchos daños. Normalmente los cables de conexión a tierra son de color verde o verde con una línea amarilla. La interfaz real de conexión a tierra se denomina electrodo es el punto exacto donde van todas los cables de tierra de un edificio, ubicado generalmente un poco más abajo del suelo tierra. Existen diversos estándares definidos por ISO/IEC y ANSI para definir como se construye una conexión a tierra correctamente. Hay que tener mucho cuidado con las líneas peligrosas de energía, estas pueden causar
  • 4. daños e interferencias grandes, por ejemplo la energía electrostática puede quemar los componentes internos de una computadora. El ser humano puede contener estas descargas y es muy importante que antes de tratar con estos dispositivos verifique que no contenga energía electrostática, el uso de fibra óptica es la mejor solución para todos estos problemas ya que no usa electricidad en su transmisión, además es mucho más veloz pero es más costoso, solo funciona con redes de datos, con redes de energía no aplicara la fibra óptica. En una torre por ejemplo se pueden conectar varias conexiones a tierra hacia abajo hasta llegar a superficie o el suelo. Normalmente los cables externos se encuentran protegidos con materiales que no son de uso común, los cables de uso externo no se pueden usar en instalaciones internas. Los medios de fibra óptica pueden usar la forma de transmisión de espacio libre que consiste en una transmisión entre dos lugares que pueden verse entre sí, y entran en una línea directa. Otro tipo de medio de transmisión es el inalámbrico el cual usa antenas inalámbricas para transmitir y recibir señales, normalmente las antenas deben estar ubicadas en la misma posición que la antena receptora y transmisora, en polarización vertical o horizontal. Las antenas omnidireccionales pueden transmitir la señal en todas direcciones con la misma claridad pero su distancia de transmisión es limitada, además cualquier persona que detecte la señal puede entrar de una u otra manera. Con las antenas direccionadas el control es mucho mejor la antena controla el rango y la dirección en la que quiere transmitir la señal, para determinar cuanta información se puede transmitir de un medio a otro se usa el ancho de banda este define qué cantidad de datos se transmiten por el medio. Normalmente en señales digitales se mide en Bits y en análogas en Hertz. Las comunicaciones basadas en la telefonía se basan en lograr comunicar medios con servicios de otros medios, como la telefonía IP o VoIP que logra hacer que dos estaciones hablen por señales telefónicas codificadas, también se usa un módem para traducir las señales analógicas en digitales y también convertir las señales digitales en analógicas esto es conocido como modulación y demodulación. Banda base es la tecnología que solo permite transmitir por una canal a la vez se usa xbasey para definir las distintas velocidades y tecnologías que usa un cable de Ethernet, siendo “X” la velocidad y “Y” el tipo de cable usado. En cambio banda ancha nos permite la transmisión de varias señales por distintos medios. Una transmisión desde un servidor de información hacia un usuario final se denomina dirección descendente, y una transmisión hacia el servidor se denomina dirección ascendente. Uno de los servicios en los cuales más es usada la banda ancha es el triple play, el cual incluye telefonía, datos y televisión por un mismo canal. DSL es un servicio diseñado para ofrecer velocidades de transmisión telefónica mucho más altas que las que proporciona un módem su particularidad es usar medios de cable de par trenzado para mejorar su señal y velocidad. DSL tiene sus desventajas por ejemplo uno de ellas es que la velocidad hacia el usuario es muy rápida pero la velocidad desde el usuario es mucho más lenta, además este servicio se mantiene siempre conectado lo que puede sobrecargar las redes, una de las ventajas es su velocidad y la VoIP o voz sobre ip que permite la navegación de varios servicios por el mismo canal, VoIP nos permite comunicarnos vía telefónica a través de
  • 5. internet, además usar los servicios de triple play. Una tecnología más avanzada de DSL es RDSI esta busca implementar un servicio completamente digital, usando el medio telefónico existente, y usando dispositivos de traducción de señales para completar y transmitir las señales. RDSI puede transmitir gran variedad de señales por el mismo medio, usando el triple play por la misma vía telefónica conmutada antigua, con algunos sistemas RDSI se puede establecer la conexión en una llamada telefónica en menos de un segundo. Normalmente usa dos canales para la transmisión un canal delta y un canal B que normalmente transmite a 64kbps. Se pensó en implementar un sistema que reemplazaría el RDSI ofreciendo servicios de teleconferencia, vídeo y servicios que requieren mucho ancho de banda se le llamo B- ISDN, pero los servicios de DSL de alta velocidad (VHDSL), ya ofrecían estos servicios y permitían transmitir a gran velocidad como servicios de TV digital y telefonía básica. 64kbps se convirtió en la medida estándar de la telefonía digital DS0, unos de los usos para mejorar la eficacia y la velocidad de la transmisión es la multiplexación el cual toma señales de un medio y las transporta por otro, luego la demultiplexación controla los datos y los separa en el medio, de esta manera se puede transportar hasta 24 DS0 por el mismo trozo de cable. los ISP utilizan las conexiones T1 y E1 para conectarse a internet, estas usan 23 canales B y un canal D, alcanza 1,544Gbps de velocidad, también se pueden unir varias T1 para formar una T3 esta alcanza más de 40Ggps de velocidad. E1 es usada por Europa y usa dos canales D y permite la velocidad de 2,048Mbps. La fibra usa la tecnología FDDI para la transmisión esta permite hasta 500 estaciones operantes y una velocidad de 100Mbps. SONET es el acrónimo de Red óptica sincrónica. Es usada para unir y sincronizar varios ISP de alta velocidad y sincronizar la velocidad a usar, se define en los niveles de velocidad OC-1 con 51Mbps hasta OC-768 con 40Gbps. ATM es otro sistema que usa células de 53bits para cada transmisión cada célula es igual a las demás, este sistema tiene un máximo de velocidad de transmisión de 10Gbps. Gigabit Ethernet define su estándar de velocidad en 1000Mbps, aumentando en su tecnología anterior fast Ethernet que era de 100Mbps, este usa medios de fibra óptica y puede transmitir hasta 40km de distancia con fibra mono-modo y hasta 2km con fibras multimodo.
  • 6. ¿ PREGUNTAS DEL CAPITULO ? 1. Que representan los patrones ópticos o eléctricos cuando viajan por el medio • a. Pulsos eléctricos • b. Bits digitales • c. datos codificados • d. Señales eléctricas 2. Métodos comunes de transmisión de señales • a. Eléctricas, ópticas y digitales • b. Digitales, inalámbrica y óptica • c. Óptica, eléctrica y cableada • d. Inalámbrica, eléctrica y óptica 3. Espectros inalámbricos de transmisión • a. Ondas luminosas. Ondas de radio y acústico. • b. Microondas, ultrasónico y ondas electromagnéticas. • c. Acústico y microondas. • d. Ondas de radio, microondas y ondas luminosas. 4. Que es atenuación • a. Aumento de la señal • b. Perdida de electrones • c. Aumento de voltaje • d. Perdida de la señal 5. Que provoca el ruido • a. Perdida de la señal • b. Degradación de la señal • c. Degradación de los datos • d. Perdida de datos 6. Cuales son algunos tipos de ruido (elija dos) • a. EMI • b. LUZ • c. ANSI • d. RFI 7. Que es un campo EMI • a. Interferencia Magnética • b. Interferencia Eléctrica • c. Interferencia Inalámbrica • d. Interferencia Electromagnética 8. Qué tipo de medio es inmune al ruido • a. Par trenzado • b. Fibra óptica • c. Coaxial • d. Aire libre 9. Como podemos evitar EMI y RFI (elija dos)
  • 7. • a. Software especial • b. Blindaje de los cables • c. Cancelación • d. Apagando dispositivos de interferencia 10.P= • a. IxE • b. ExR • c. RxI • d. ExV 11.E= • a. IxV • b. RxR • c. IxR • d. PxI 12.I= • a. E/V • b. R/E • c E/R • d. V/E 13.Que es la fuerza Electromotriz • a. Voltaje • b. Corriente • c. Voltios • d. Resistencia 14.En un circuito CC, los electrones se desplazan de: • a. Positivo a negativo • b. Negativo a positivo • c. Negativo a negativo • d. Positivo a positivo 15.1mA= • a. 0,001A • b. 0,01A • c. 00,01A • d. 000,1A 16.Antena omni-direccional es: • a. Aquella que transmite las señales en una sola dirección con la misma claridad • b. Aquella que transmite las señales en todas las direcciones con la misma claridad • c. Aquella que transmite las señales en todas las direcciones con diferente claridad • d. Aquella que transmite las señales en una sola dirección con diferente claridad 17.Que es disciplina de la telefonía • a. Ciencia de convertir llamadas a texto • b. Ciencia de convertir voz en señales eléctricas • c. Ciencia de convertir sonido en señales eléctricas • d. Ciencia de convertir señales eléctricas en sonido
  • 8. 18.Cuál es la capacidad de un canal RDSI • a. 128 Kbps • b. 64 Kbps • c. 128 Mbps • d. 64 Mbps 19.FDDI es una tecnología • a. Token Ring • b. Ethernet • c. ANSI • d. ISO 20.Velocidad máxima de redes ATM • a. 10 Gbps • b. 100 Gbps • c. 10 Mbps • d. 100 Mbps 21.Las células ATM tienen un tamaño de: • a. 48 bytes • b. 50 bytes • c. 53 bytes • d. 64 bytes 22.Donde vemos corriente alterna • a. En una batería • b. En un carro • c. En un computador • d. En una casa 23.Dice el efecto Kelvin que: • a. Mientras menos potencia más viaja por el medio del conductor • b. Mientras más potencia menos viaja por el medio del conductor • c. Mientras menos potencia menos viaja por el medio del conductor • d. Mientras más potencia más viaja por el medio del conductor 24.El efecto Kelvin aplica para: • a. Corriente alterna • b. Corriente continua • c. Corriente directa • d. Corriente alterna y continua 25.Esta es una señal • a. Digital • b. Análoga • c. Eléctrica • d. Inalámbrica 26.Para que se hace conexión a tierra • a. Para evitar daños personales • b. Para evitar daños en los equipos
  • 9. • c. Para proteger de descargas eléctricas • d. Todas las anteriores 27.Como se mide la energía • a. En voltios • b. En amperios • c. En vatios • d. En ohmios 28.Como se mide la Corriente • a. En vatios • b. En amperios • c. En ohmios • d. En voltios 29.La llegada de energía a Ethernet tiene presencia de: • a. 64 voltios • b. 54 voltios • c. 32 voltios • d. 48 voltios 30.Como se mide la inductancia • a. En Henries • b. En Faradios • c. En Grados • d. En Centígrados