2. MEDIO DE TRANSMISION
Medio de Transmisión se entiende el material físico
cuyas propiedades de tipo
electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo
se emplea para facilitar el transporte de información
entre terminales distante geográficamente, podríamos
decir que los medios de transmisión son el
componente que conecta físicamente las estaciones de
trabajo a los recursos de una red.
3. Características Básicas de un Medio
de Transmisión
Resistencia:
Todo conductor, aislante o material opone una cierta resistencia
al flujo de la corriente eléctrica.
Un determinado voltaje es necesario para vencer la resistencia y
forzar el flujo de corriente. Cuando esto ocurre, el flujo de
corriente a través del medio produce calor.
La cantidad de calor generado se llama potencia y se mide en
WATTS. Esta energía se pierde.
La resistencia de los alambres depende de varios factores.
Material o Metal que se usó en su construcción.
Alambres de acero, que podrían ser necesarios debido a altas
fuerza de tensión, pierden muchas más potencia que
conductores de cobre en las mismas dimensiones.
El diámetro y el largo del material también afectan la perdida de
potencia.
4. A medida que aumenta la frecuencia de la señal
aplicada a un alambre, la corriente tiende a fluir mas
cerca de la superficie, alejándose del centro de
conductor.
Usando conductores de pequeños diámetro, la
resistencia efectiva del medio aumenta, a medida que
aumenta la frecuencia. Este fenómeno es llamado
"efecto piel" y es importante en las redes de
transmisión.
La resistividad usualmente se mide en “ohms” (Ω) por
unidad de longitud.
5. TIPOS DE TRANSMISION
Existe una gran cantidad de tipos de cables. Algunos
fabricantes de cables publican unos catálogos con más
de 2.000 tipos diferentes que se pueden agrupar en tres
grupos principales que conectan la mayoría de las
redes:
Cable coaxial.
Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado).
Cable de fibra óptica.
6. MEDIOS GUIADOS
LOS MEDIOS GUIADOS SON AQUELLOS QUE
PROPORCIONAN UN CONDUCTOR DE UN
DISPOSITIVO AL OTRO E INCLUYEN CABLES DE PARES
TRENZADOS, CABLES COAXIALES Y CABLES DE FIBRA
OPTICA.
PUEDEN TRANSMITIR SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES
ENTRE ELLOS ESTAN:
Cable de par trenzado
Cable coaxial
Fibra Óptica
7. CABLE DE PAR TRENZADO
Cable par trenzado sin blindaje
(UTP)
Unshielded twisted pair o par
trenzado sin blindaje: son cables
de pares trenzados sin blindar
que se utilizan para diferentes
tecnologías de redes locales. Son
de bajo costo y de fácil uso, pero
producen más errores que otros
tipos de cable y tienen
limitaciones para trabajar a
grandes distancias sin
regeneración de la señal, su
impedancia es de 100 Ohmios.
Cable de par trenzado blindado
(STP)
Shielded twisted pair o par
trenzado blindado: se trata de
cables de cobre aislados dentro de
una cubierta protectora, con un
número específico de trenzas por
pie. STP se refiere a la cantidad de
aislamiento alrededor de un
conjunto de cables y, por lo tanto, a
su inmunidad al ruido. Se utiliza
en redes de ordenadores como
Ethernet o Token Ring. Es más caro
que la versión sin blindaje y su
impedancia es de 150 Ohmios.
8. CABLE COAXIAL
Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a
más larga distancia, con velocidades de transmisión superiores, menos
interferencias y permite conectar más estaciones. Se suele utilizar para
televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, conexión de
periféricos a corta distancia, etc...Se utiliza para transmitir señales
analógicas o digitales. Sus inconvenientes principales son:
atenuación, ruido térmico, ruido de intermodulación.
9. FIBRA OPTICA
En este medio los datos se transmiten mediante una haz confinado de
naturaleza óptica, de ahí su nombre, es mucho más caro y difícil de
manejar pero sus ventajas sobre los otros medios lo convierten muchas
veces en una muy buena elección al momento de observar rendimiento
y calidad de transmisión.
En el cable de fibra óptica las señales que se transportan son señales
digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz.
Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con
grandes capacidades debido a la carencia de atenuación de la señal y a
su pureza.
10. MEDIOS NO GUIADOS
Los medios no guiados o también llamados comunicación sin cable o
inalámbrica transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico.
De manera general podemos definir las siguientes características de este tipo de
medios: a transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales
deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es
omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones.
11. RADIOTRANSMISION
Es un medio de comunicación que se basa en el envío
de señales de audio a través de ondas de radio, las
cuales pueden viajar distancias largas y penetrar
edificios sin problemas. Las ondas de radio son
omnidireccionales, lo que significan que viajan en
todas las direcciones desde la fuente, por lo que el
transmisor y el receptor no tienen que alinearse con
cuidado físicamente.
12. MICROONDAS
En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La
información se transmite en forma digital a través de ondas de radio de muy corta longitud
(unos pocos centímetros). Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones
dentro de un enlace dado, o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones
consisten en una antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal
del usuario.
Tiene como características que su ancho de banda varia entre 300 a 3.000 Mhz, aunque con
algunos canales de banda superior, entre 3´5 Ghz y 26 Ghz.
Microondas terrestres: Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a larga
distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas.
Las interferencias es otro inconveniente de las microondas ya que al proliferar estos
sistemas, pude haber más solapamientos de señales.
Microondas por satélite: El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la
dirección adecuada .Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de
la tierra el satélite debe ser geoestacionario.
Se suele utilizar este sistema para:
Difusión de televisión.
Transmisión telefónica a larga distancia.
Redes privadas.
13. SATELITE
Debemos definir al satélite de comunicaciones como “un repetidor
radioeléctrico ubicado en el espacio, que recibe señales generadas en la
tierra, las amplifica y las vuelve a enviar a la tierra”.
Los satélites son controlados desde estaciones terrestres que reciben su
información y la procesan, pero que también monitorean el
comportamiento y órbita de los aparatos.
14.
15. MEDIO DE
TRANSMISION
ANCHO DE
BANDA
CAPACIDAD
MAXIMA
CAPACIDAD
USADA
OBSERVACIONES
CABLE DE PARES 250 KHz 10 Mbps 9600 bps
- Apenas usados hoy en día.
- Interferencias, ruidos.
CABLE COAXIAL 400 MHz 800 Mbps 10 Mbps
- Resistente a ruidos e interferencias
- Atenuación.
FIBRA OPTICA
2 GHz 2 Gbps 100 Mbps
- Pequeño tamaño y peso, inmune a
ruidos e interferencias, atenuación
pequeña.
- Caras. Manipulación complicada.
MICROONDAS
POR SATELITAL 100 MHz 275 Gbps 20 Mbps - Se necesitan emisores/receptores.
MICROONDAS
TERRESTRES 50 GHz 500 Mbps
- Corta distancia y atenuación fuerte.
- Difícil instalar.
LASER
100 MHz
- Poca atenuación.
- Requiere visibilidad directa emisor/
receptor.
16. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
MEDIO TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS
G
U
I
A
D
O
S
UTP PAR TRENZADO SIN
APANTALLADO
Coste bajo.
Tecnología muy conocida.
Fácil instalación.
Flexible
Interferencias.
Atenuación.
Conducción superficial en
altas frecuencias
STP PAR TRENZADO
APANTALLADO
Coste Moderado.
Tecnología muy conocida
Atenuación.
Conducción superficial en
altas frecuencias
CABLE COAXIAL Coste moderado.
Conexión de numerosos
equipos
El cable coaxial es muy
costoso y la Manipulación
complicada.
El uso de cable coaxial se
limita a pequeños
conductos eléctricos y
ángulos muy agudos.
FIBRA OPTICA No provoca ni sufre
interferencias
electromagnéticas.
Alto grado de privacidad.
Difícil de manipular.
Mayor resistencia en
ambientes industriales.
Peso, volumen
Coste alto.
Tecnología en desarrollo
17. MEDIO TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS
N
O
G
U
I
A
D
O
S
INFRARROJOS
No pueden atravesar
obstáculos.
No interfieren.
No es necesario obtener un
servicio de emisión
Corto alcance.
Atenuación por lluvia o niebla
MICROONDAS
Más practico y/o menos costoso
que los medios de transmisión
guiados cuando hay que
atravesar ríos, desiertos,
pantanos.
Menor atenuación que los
medios guiados
Atenuación dependiente de las
condiciones atmosféricas.
Interferencias (colapso del
espectro).
SATELITE
Alquiler de tiempo o frecuencias
relativamente barato.
Transmisión a través de
océanos y continentes.
Disponibilidad de
comunicaciones de alta calidad
en lugares del mundo no
desarrollados sin necesidad de
grandes inversiones en
infraestructuras en tierra.
Fabricación e instalación
costoso.
Retardo (dificulta el control de
flujo y errores).
Traspaso en redes de satélites
de órbita.
Fácil acceso
ONDAS CORTAS
Fáciles de generar.
Recorren distancias largas sin
necesidad de repetidores.
Facilidad para penetrar
edificios.
Se puede utilizar tanto en
exteriores como en interiores
• Interferencias con otras
señales, y debidas a las
reflexiones de la propia señal
en la tierra o en el mar
(imágenes dobles o sombras).
18. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Nacional Abierta y a Distancia.
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