SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
ACT. 6 TRABAJO COLABORATIVO N1
PERIODO II-2013
CURSO 301121_63
REDES LOCALES BÁSICO
GUÍA DE ACTIVIDADES

PREPARADO POR
BREINER RINCONES OLIVELLA

PRESENTADO A
LEONARDO BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DEL CURSO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 2009
VILLANUEVA LA GUAIRA
OCTUBRE DE 2013


EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
Para que una red funcione, los dispositivos deben estar
interconectados, ya sea por medios cableados o
inalámbricos. El soporte físico a través del cual emisor y
receptor pueden comunicarse se conoce como medio de
transmisión de datos.
Los medios de transmisión se pueden dividir en dos
grandes categorías: guiados y no guiados.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
MEDIOS GUIADOS
CABLE DE PAR TRENZADO

Es el medio de transmisión
guiado más utilizado para datos
analógicos y digitales, en
diferentes tipos de tráfico: voz,
datos y video. Se le dio este
nombre por tener dos alambres
de cobre, de 1 mm de espesor,
trenzados entre si en forma de
hélice y aislados, lo que hace que
se elimine la interferencia entre
pares y que tenga una baja
inmunidad
al
ruido
electromagnético.

CABLE DE PAR TRENZADO SIN
BLINDAJE
(UTP:
UNSHIELDED
TWISTED PAIR)

El cable de par trenzado sin
blindaje es el tipo más frecuente
de medio de comunicación que
se usa actualmente, tiene una
amplia difusión en telefonía y
en redes LAN.
Está formado por dos hilos, cada
uno de los cuales está recubierto
de
material
aislante;
como Teflón o PVC, debido a
que el primero genera poco
humo en incendios.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
CATEGORÍAS DE UTP











La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación
Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA)
especifica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y
construcción. Dependiendo de la velocidad de transmisión ha sido dividida en
diferentes categorías:
Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las
transmisiones de datos.
Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar.
Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con
este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT.
Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps.
Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta
100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas
hasta una frecuencia superior de 100 MHz
Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos
hasta 1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas
hasta una frecuencia superior a 250 MHz
Categoría 7. Es una mejor de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10
Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta
una frecuencia superior a 600 MHz” [47]
EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
CABLE DE PAR TRENZADO BLINDADO (STP: SHIELD TWIESTED
PAIR)
El cable de par trenzado blindado (STP) combina las
técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de
cables. Tiene una funda de metal o un recubrimiento de
malla entrelazada que envuelve cada par de hilos aislados.
Es utilizado generalmente dentro de centros de informática
por su capacidad y sus buenas características contra las
radiaciones electromagnéticas.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
CABLE COAXIAL
BANDA BASE (BASEBAND).
Es
utilizado
para
infraestructura de TV por
cable, para la transmisión de
datos con el acceso a Internet y
también permite aplicaciones
en tiempo real. Se conoce como
la red HFC (Hybrid Fiber
Coaxial).

BANDA BASE (BASEBAND).
Es de bajo costo, tiene mayor
inmunidad al ruido que el
cable de pares y es usado en
redes locales como:
10BASE-5: Coaxial grueso, 5
segmentos c/u de 500 mts,
100 estaciones por segmento.
10BASE-2: Coaxial delgado, 5
segmentos, c/u de 200 mts,
30 estaciones por segmento.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
FIBRA ÓPTICA
La luz es una onda electromagnética y por tanto posee
características como reflexión y refracción. La fibra óptica
se basa en este último principio, donde en vez de corriente
eléctrica se transmite luz. Está construida a partir de vidrio
(SiO2) o plásticos altamente puros (Kebral).
Principios de la propagación de la luz.
La fibra óptica está compuesta por dos capas de vidrio, cada
una con distinto índice de refracción. El índice de
refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento, por
la cual, la luz introducida al interior de la fibra se mantiene
y propaga a través del núcleo.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
MEDIOS NO GUIADOS

Los medios no guiados son aquellos en los cuales no se
utiliza cable, sino que las señales se propagan a través del
medio. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar
en tres: radio frecuencia, microondas y luz
(infrarrojos/láser)

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
 Para su estudio se divide en bandas o rangos de frecuencias

cuyas características son similares.
 Las ondas de radio, microondas, las infrarrojas y la luz se
pueden usar para transmisión de información.
 Los rayos Ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son de
mayor frecuencia pero difíciles de producir y modular.
Además perjudiciales para los seres vivos. “ [49]
 Espectro de radiofrecuencias: Hace referencia a cómo está
dividido todo el ancho de banda que se puede emplear para
transmitir diversos tipos de señales.

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
TIPOS DE ONDAS
 Ondas de radio.

(10 KHz-100 MHz). Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden
cruzar distancias largas y entrar fácilmente en los edificios. Si las ondas
tienen frecuencias bajas, pasan por los obstáculos y la potencia
disminuye con la distancia; si las ondas tienen frecuencias más altas
van en líneas rectas y rebotan en los obstáculos, aunque la lluvia las
absorbe. Son omnidireccionales, lo cual implica que los transmisores y
receptores no tienen que tener línea de vista.
 Microondas.
(100 MHz-10 GHz). Van en líneas rectas. Antes de la fibra formaban el
centro del sistema telefónico de larga distancia. La lluvia las absorbe.
 Infrarrojos.
Se usan en la comunicación de corta distancia (controlo remoto de
televisores). No pasan por las paredes. No se pueden usar fuera.
 Ondas de luz.
Se usan láser. Ofrecen un ancho de banda alto con costo bajo, pero el
rayo lo afecta la lluvia y la polución”. [50]
EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIO DE TRANSMISIÓN
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

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
 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.
o 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.
o 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.
o La resistividad usualmente se mide en “ohms” (Ω) por
unidad de longitud.
EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 http://fundamentosderedes.jimdo.com/3-nivel-

f%C3%ADsico/medios-de-transmisi%C3%B3n-guiados/
 http://fundamentosderedes.jimdo.com/3-nivel-

f%C3%ADsico/medios-de-transmisi%C3%B3n-no-guiados/
 http://ait.upct.es/asignaturas/ft/fundamentos_tema3_4.pd
f

EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Medios de transmision en redes
Medios de transmision en redesMedios de transmision en redes
Medios de transmision en redesCarlos_87
 
Telecomunicaciones medios de transmision guiados
Telecomunicaciones  medios de transmision guiadosTelecomunicaciones  medios de transmision guiados
Telecomunicaciones medios de transmision guiadosLeón Leon
 
Medios de red
Medios de redMedios de red
Medios de redMaatva Rg
 
Medios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosMedios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosmiguelsaavedra1112957097
 
Historia de los medios de transmision
Historia de los medios de transmisionHistoria de los medios de transmision
Historia de los medios de transmisionJuliana9801
 
Act 6 Fase 1 - Trabajo Colaborativo 1
Act 6 Fase 1 -  Trabajo Colaborativo 1 Act 6 Fase 1 -  Trabajo Colaborativo 1
Act 6 Fase 1 - Trabajo Colaborativo 1 pjrojasch
 
Actividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networkingActividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networkingAry Roque
 
Medios de transmision de redes..
Medios de transmision de redes..Medios de transmision de redes..
Medios de transmision de redes..iuzeth Sabillon
 
Redes por cobertura cuadro comparativo
Redes  por cobertura cuadro comparativoRedes  por cobertura cuadro comparativo
Redes por cobertura cuadro comparativoPatricioLema
 
Tc1 redes-g30112127rafaelpatino
Tc1 redes-g30112127rafaelpatinoTc1 redes-g30112127rafaelpatino
Tc1 redes-g30112127rafaelpatinorepatinoca
 
Medios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiadosMedios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiadosmscamposl
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadostanbc1
 
Medios de transmision redes
Medios de transmision redesMedios de transmision redes
Medios de transmision redesmabirara
 
Cuadro comparativo.
Cuadro comparativo.Cuadro comparativo.
Cuadro comparativo.Fausto21
 

La actualidad más candente (19)

Medios de transmision en redes
Medios de transmision en redesMedios de transmision en redes
Medios de transmision en redes
 
Telecomunicaciones medios de transmision guiados
Telecomunicaciones  medios de transmision guiadosTelecomunicaciones  medios de transmision guiados
Telecomunicaciones medios de transmision guiados
 
Medios de red
Medios de redMedios de red
Medios de red
 
Medios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosMedios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiados
 
Historia de los medios de transmision
Historia de los medios de transmisionHistoria de los medios de transmision
Historia de los medios de transmision
 
Act 6 Fase 1 - Trabajo Colaborativo 1
Act 6 Fase 1 -  Trabajo Colaborativo 1 Act 6 Fase 1 -  Trabajo Colaborativo 1
Act 6 Fase 1 - Trabajo Colaborativo 1
 
Actividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networkingActividad 3 resumen medios de networking
Actividad 3 resumen medios de networking
 
Cuadro comparativo de red
Cuadro comparativo de redCuadro comparativo de red
Cuadro comparativo de red
 
Medios de transmision en redes
Medios de transmision en redesMedios de transmision en redes
Medios de transmision en redes
 
Medios de transmision de redes..
Medios de transmision de redes..Medios de transmision de redes..
Medios de transmision de redes..
 
Redes por cobertura cuadro comparativo
Redes  por cobertura cuadro comparativoRedes  por cobertura cuadro comparativo
Redes por cobertura cuadro comparativo
 
Tc1 redes-g30112127rafaelpatino
Tc1 redes-g30112127rafaelpatinoTc1 redes-g30112127rafaelpatino
Tc1 redes-g30112127rafaelpatino
 
Medios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiadosMedios de comunicación guiados y no guiados
Medios de comunicación guiados y no guiados
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiados
 
MEDIOS DE TRANSMISION
MEDIOS DE TRANSMISIONMEDIOS DE TRANSMISION
MEDIOS DE TRANSMISION
 
MEDIOS DE TRANSMISION (GUIADOS Y NO GUIADOS) Alix Rueda Leon
MEDIOS DE TRANSMISION (GUIADOS Y NO GUIADOS) Alix Rueda LeonMEDIOS DE TRANSMISION (GUIADOS Y NO GUIADOS) Alix Rueda Leon
MEDIOS DE TRANSMISION (GUIADOS Y NO GUIADOS) Alix Rueda Leon
 
Medios de transmision redes
Medios de transmision redesMedios de transmision redes
Medios de transmision redes
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Cuadro comparativo.
Cuadro comparativo.Cuadro comparativo.
Cuadro comparativo.
 

Similar a Trabajo colaborativo n.1 redes de datos basico

Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioJuan Muñoz
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioJuan Muñoz
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioJuan Muñoz
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioJuan Muñoz
 
Redes locales basico
Redes locales basicoRedes locales basico
Redes locales basicoponchomad
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaUNAD
 
Presentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basicaPresentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basicaUNAD
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaUNAD
 
Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4lis_DI
 

Similar a Trabajo colaborativo n.1 redes de datos basico (20)

Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Medios de transmisión 301121 3
Medios de transmisión 301121 3Medios de transmisión 301121 3
Medios de transmisión 301121 3
 
Redes locales basico
Redes locales basicoRedes locales basico
Redes locales basico
 
REDES LOCALES BASICO
REDES LOCALES BASICOREDES LOCALES BASICO
REDES LOCALES BASICO
 
REDES LOCALES
REDES LOCALESREDES LOCALES
REDES LOCALES
 
Redes locales basico
Redes locales basicoRedes locales basico
Redes locales basico
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorio
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorio
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorio
 
Cuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorioCuestionario de laboratorio
Cuestionario de laboratorio
 
Redes locales basico
Redes locales basicoRedes locales basico
Redes locales basico
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiados
 
Medios de networking resumen
Medios de networking resumenMedios de networking resumen
Medios de networking resumen
 
Redes de transmisión
Redes de transmisiónRedes de transmisión
Redes de transmisión
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basica
 
Presentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basicaPresentación Redes locales basica
Presentación Redes locales basica
 
Presentación redes locales basica
Presentación redes locales basicaPresentación redes locales basica
Presentación redes locales basica
 
Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4
 
Angel silva tarea 4
Angel silva tarea 4Angel silva tarea 4
Angel silva tarea 4
 
Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4
 

Más de Breiner Olivella

Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)Breiner Olivella
 
Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)Breiner Olivella
 
Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)Breiner Olivella
 
Laboratorio 1 __telematica
Laboratorio 1 __telematicaLaboratorio 1 __telematica
Laboratorio 1 __telematicaBreiner Olivella
 

Más de Breiner Olivella (7)

Mapa conceptual
Mapa conceptualMapa conceptual
Mapa conceptual
 
Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)
 
Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)
 
Actividad final seminario de investigacion (1)
Actividad final  seminario de investigacion (1)Actividad final  seminario de investigacion (1)
Actividad final seminario de investigacion (1)
 
Laboratorio 3 telematica
Laboratorio 3   telematicaLaboratorio 3   telematica
Laboratorio 3 telematica
 
Laboratorio 2 _telematica
Laboratorio 2  _telematicaLaboratorio 2  _telematica
Laboratorio 2 _telematica
 
Laboratorio 1 __telematica
Laboratorio 1 __telematicaLaboratorio 1 __telematica
Laboratorio 1 __telematica
 

Trabajo colaborativo n.1 redes de datos basico

  • 1. ACT. 6 TRABAJO COLABORATIVO N1 PERIODO II-2013 CURSO 301121_63 REDES LOCALES BÁSICO GUÍA DE ACTIVIDADES PREPARADO POR BREINER RINCONES OLIVELLA PRESENTADO A LEONARDO BERNAL ZAMORA DIRECTOR DEL CURSO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 2009 VILLANUEVA LA GUAIRA OCTUBRE DE 2013  EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 2. Para que una red funcione, los dispositivos deben estar interconectados, ya sea por medios cableados o inalámbricos. El soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse se conoce como medio de transmisión de datos. Los medios de transmisión se pueden dividir en dos grandes categorías: guiados y no guiados. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 3. MEDIOS GUIADOS CABLE DE PAR TRENZADO Es el medio de transmisión guiado más utilizado para datos analógicos y digitales, en diferentes tipos de tráfico: voz, datos y video. Se le dio este nombre por tener dos alambres de cobre, de 1 mm de espesor, trenzados entre si en forma de hélice y aislados, lo que hace que se elimine la interferencia entre pares y que tenga una baja inmunidad al ruido electromagnético. CABLE DE PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP: UNSHIELDED TWISTED PAIR) El cable de par trenzado sin blindaje es el tipo más frecuente de medio de comunicación que se usa actualmente, tiene una amplia difusión en telefonía y en redes LAN. Está formado por dos hilos, cada uno de los cuales está recubierto de material aislante; como Teflón o PVC, debido a que el primero genera poco humo en incendios. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 4. CATEGORÍAS DE UTP        La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías: Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 250 MHz Categoría 7. Es una mejor de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 600 MHz” [47] EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 5. CABLE DE PAR TRENZADO BLINDADO (STP: SHIELD TWIESTED PAIR) El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de cables. Tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla entrelazada que envuelve cada par de hilos aislados. Es utilizado generalmente dentro de centros de informática por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 6. CABLE COAXIAL BANDA BASE (BASEBAND). Es utilizado para infraestructura de TV por cable, para la transmisión de datos con el acceso a Internet y también permite aplicaciones en tiempo real. Se conoce como la red HFC (Hybrid Fiber Coaxial). BANDA BASE (BASEBAND). Es de bajo costo, tiene mayor inmunidad al ruido que el cable de pares y es usado en redes locales como: 10BASE-5: Coaxial grueso, 5 segmentos c/u de 500 mts, 100 estaciones por segmento. 10BASE-2: Coaxial delgado, 5 segmentos, c/u de 200 mts, 30 estaciones por segmento. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 7. FIBRA ÓPTICA La luz es una onda electromagnética y por tanto posee características como reflexión y refracción. La fibra óptica se basa en este último principio, donde en vez de corriente eléctrica se transmite luz. Está construida a partir de vidrio (SiO2) o plásticos altamente puros (Kebral). Principios de la propagación de la luz. La fibra óptica está compuesta por dos capas de vidrio, cada una con distinto índice de refracción. El índice de refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento, por la cual, la luz introducida al interior de la fibra se mantiene y propaga a través del núcleo. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 8. MEDIOS NO GUIADOS Los medios no guiados son aquellos en los cuales no se utiliza cable, sino que las señales se propagan a través del medio. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres: radio frecuencia, microondas y luz (infrarrojos/láser) EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 9. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  Para su estudio se divide en bandas o rangos de frecuencias cuyas características son similares.  Las ondas de radio, microondas, las infrarrojas y la luz se pueden usar para transmisión de información.  Los rayos Ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son de mayor frecuencia pero difíciles de producir y modular. Además perjudiciales para los seres vivos. “ [49]  Espectro de radiofrecuencias: Hace referencia a cómo está dividido todo el ancho de banda que se puede emplear para transmitir diversos tipos de señales. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 10. TIPOS DE ONDAS  Ondas de radio. (10 KHz-100 MHz). Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden cruzar distancias largas y entrar fácilmente en los edificios. Si las ondas tienen frecuencias bajas, pasan por los obstáculos y la potencia disminuye con la distancia; si las ondas tienen frecuencias más altas van en líneas rectas y rebotan en los obstáculos, aunque la lluvia las absorbe. Son omnidireccionales, lo cual implica que los transmisores y receptores no tienen que tener línea de vista.  Microondas. (100 MHz-10 GHz). Van en líneas rectas. Antes de la fibra formaban el centro del sistema telefónico de larga distancia. La lluvia las absorbe.  Infrarrojos. Se usan en la comunicación de corta distancia (controlo remoto de televisores). No pasan por las paredes. No se pueden usar fuera.  Ondas de luz. Se usan láser. Ofrecen un ancho de banda alto con costo bajo, pero el rayo lo afecta la lluvia y la polución”. [50] EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIO DE TRANSMISIÓN 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 EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 12.  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. o 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. o 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. o La resistividad usualmente se mide en “ohms” (Ω) por unidad de longitud. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 14. EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES
  • 15. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  http://fundamentosderedes.jimdo.com/3-nivel- f%C3%ADsico/medios-de-transmisi%C3%B3n-guiados/  http://fundamentosderedes.jimdo.com/3-nivel- f%C3%ADsico/medios-de-transmisi%C3%B3n-no-guiados/  http://ait.upct.es/asignaturas/ft/fundamentos_tema3_4.pd f EST. ING . SISTEMAS BREINER RICNONES