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Cableado
Estructurado
Introducción
En los primeros años de la década de los 80’s,
los edificios eran diseñados tomando en
cuenta muy pocas consideraciones
relacionadas con los servicios de
comunicaciones que operarían en los mismos.
 Las compañías de teléfonos instalaban el
cable en el momento de la construcción.
 Los sistemas de transmisión de datos se
instalan después de la ocupación del
edificio.
Introducción
 A inicios de los 80´s apareció la tecnología
Ethernet. Se utiliza cable coaxial de 50 Ω. RG
– 58. Se impulsó la fabricación de NIC’s con
jack modular RJ-45. Aparece el cable UTP
categoría 3.
 A mediados de los 80’s: IBM desarrolla la
tecnología Token Ring. Se especifica como
medio de transmisión un cable blindado
trenzado por pares STP de 2 pares y 150 Ω.
Como alternativa al STP, se introdujo el UTP
Cat. 3 para aplicaciones de 4 y 16 Mbps.
Introducción
 Apareció la necesidad de uniformizar los
sistemas a través de los estándares que
permitan la compatibilidad entre
productos ofrecidos por diferentes
fabricantes.
 En 1985 se organizan comités técnicos
para desarrollar estándares para
cableado de telecomunicaciones, cuyo
trabajo final se presentó el 9 de julio de
1991.
Cableado Estructurado
Cableado Estructurado 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.
El objetivo fundamental es cubrir las necesidades
de los usuarios durante la vida útil del edificio sin
necesidad de realizar más tendido de cables
Cableado Estructurado
 Cableado Estructurado trata de especificar
una “Estructura” o “Sistema” de cableado
para empresas y edificios que sea:
 Común y a la vez independiente de las
aplicaciones
 Documentada (Identificación adecuada)
 Proyectada a largo plazo (> 10 años)
¿Por qué Cableado
Estructurado?
 El 40% de empleados que trabajan en un edificio se
mudan cada año por lo que un sistema de
cableado estructurado ofrece la simplicidad de la
interconexión temporal para realizar estas tareas
rápidamente, en vez de necesitar la instalación de
cables adicionales.
 Menores fallas en la red respecto a un sistema
convencional, por lo tanto se tiene menos tiempos
improductivos.
 El costo inicial de un sistema de cableado
estructurado puede resultar alto, pero este hará
ahorrar dinero durante la vida útil del sistema.
 La administración y gestión de la red es sencilla
Elementos del cableado
estructurado
Topología del Cableado
Estructurado
ESQUEMA GENERAL
Instalaciones de Entrada
 Se corresponde con la definición del estándar
TIA-569.
 Se define como el lugar en el que ingresan los
servicios de telecomunicaciones al edificio y/o
dónde llegan las canalizaciones de
interconexión con otros edificios de la misma
corporación (por ejemplo, si se trata de un
“campus”).
Área de trabajo (WA)
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.
Área de trabajo: Componentes
 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.
Área de trabajo: Componentes
 Cable de enlace de fibra óptica Monomodo 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.
Área de trabajo: Componentes
 Uso de Baluns y Splitters.
 Si se usan baluns o splitters, deben colocarse fuera
de la salida o el conector del área de trabajo.
Cableado Horizontal
 Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario
del cuarto de telecomunicaciones (TC).
 Incluye el conector de salida de telecomunicaciones
en el área de trabajo, el medio de transmisión
empleado para cubrir la distancia hasta el armario,
las terminaciones mecánicas y la conexión cruzada
horizontal.
 Conexión cruzada: elemento usado para terminar y
administrar circuitos de comunicación. Se emplean
cables de puente (jumper) o de interconexión (patch
cord). Existen en cobre y fibra óptica.
 El término “horizontal” se emplea ya que típicamente
el cable en esta parte del cableado se instala
horizontalmente a lo largo del piso o techo falso.
Cableado Horizontal
 En el diseño se debe tener en cuenta los servicios y
sistemas que se tiene en común:
 Sistemas de voz y centrales telefónicas.
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 El sistema diseñado debe satisfacer los requerimientos
actuales y facilitar el mantenimiento, crecimiento y
reubicación de los equipos y las áreas a servir.
 Es el que mayor cantidad de cables individuales
posee.
Cableado Horizontal
No se permiten puentes, derivaciones y
empalmes a lo largo de todo el trayecto
del cableado.
Se debe considerar su proximidad con el
cableado eléctrico que genera altos
niveles de interferencia electromagnética
(motores, elevadores, transformadores,
etc.) y cuyas limitaciones se encuentran
en el estándar ANSI/EIA/TIA 569.
Cableado Horizontal: Topología
Se utiliza una topología tipo estrella. Todos
los nodos o estaciones de trabajo se
conectan con cable UTP o fibra óptica
hacia un concentrador (patch panel)
ubicado en el armario de
telecomunicaciones de cada piso.
Esta topología otorga la flexibilidad
necesaria para implementar diferentes
servicios, a través de conexiones
cruzadas en el armario de
telecomunicaciones.
Cableado Horizontal: Longitud
 La máxima longitud permitida independientemente
del tipo de medio de Tx utilizado es 90 m.
 Se mide desde la salida de telecomunicaciones en el
área de trabajo hasta las conexiones de distribución
horizontal en el armario de telecomunicaciones.
 La longitud máxima de los cables de conexión cruzada
y puenteo (que interconectan el cableado horizontal
con el vertical en el armario de telecomunicaciones)
es 6m. y los patch cords (que interconectan la salida
de telecomunicaciones con los equipos terminales en
al área de trabajo) es de 3m máximo.
 El área horizontal que puede ser atendida
efectivamente por un armario de telecomunicaciones
está dentro de un radio de 60m aproximadamente
alrededor del mismo.
Cableado Horizontal: Longitud
Holgura del cable: longitud adicional que
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cable para facilitar la terminación del
mismo en los conectores y permitir
cambios de ubicación.
En el lado del armario de
telecomunicaciones: de 2 a 3 metros.
En el área de trabajo: 30 cm. para cobre y
1 m para fibra óptica.Cableado Horizont
Cableado Horizontal: distancias
Máximas
 La distancia máxima horizontal para cumplir con
la categoría es 90m.
 Longitudes máximas del cable en el TC:
 Se permiten hasta 2 cables/puentes en la TC.
 Permite la interconexión o la conexión cruzada.
 Ningún cable (patch cord) sencillo puede
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Cableado Horizontal: distancias
Máximas
Los cables del área de trabajo no deben
exceder 3 metros (10 pies) de longitud.
Total de 10m horizontalmente para todos
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cables de equipos en el área de trabajo y
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Cableado estructurado

  • 2. Introducción En los primeros años de la década de los 80’s, los edificios eran diseñados tomando en cuenta muy pocas consideraciones relacionadas con los servicios de comunicaciones que operarían en los mismos.  Las compañías de teléfonos instalaban el cable en el momento de la construcción.  Los sistemas de transmisión de datos se instalan después de la ocupación del edificio.
  • 3. Introducción  A inicios de los 80´s apareció la tecnología Ethernet. Se utiliza cable coaxial de 50 Ω. RG – 58. Se impulsó la fabricación de NIC’s con jack modular RJ-45. Aparece el cable UTP categoría 3.  A mediados de los 80’s: IBM desarrolla la tecnología Token Ring. Se especifica como medio de transmisión un cable blindado trenzado por pares STP de 2 pares y 150 Ω. Como alternativa al STP, se introdujo el UTP Cat. 3 para aplicaciones de 4 y 16 Mbps.
  • 4. Introducción  Apareció la necesidad de uniformizar los sistemas a través de los estándares que permitan la compatibilidad entre productos ofrecidos por diferentes fabricantes.  En 1985 se organizan comités técnicos para desarrollar estándares para cableado de telecomunicaciones, cuyo trabajo final se presentó el 9 de julio de 1991.
  • 5. Cableado Estructurado Cableado Estructurado 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. El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables
  • 6. Cableado Estructurado  Cableado Estructurado trata de especificar una “Estructura” o “Sistema” de cableado para empresas y edificios que sea:  Común y a la vez independiente de las aplicaciones  Documentada (Identificación adecuada)  Proyectada a largo plazo (> 10 años)
  • 7. ¿Por qué Cableado Estructurado?  El 40% de empleados que trabajan en un edificio se mudan cada año por lo que un sistema de cableado estructurado ofrece la simplicidad de la interconexión temporal para realizar estas tareas rápidamente, en vez de necesitar la instalación de cables adicionales.  Menores fallas en la red respecto a un sistema convencional, por lo tanto se tiene menos tiempos improductivos.  El costo inicial de un sistema de cableado estructurado puede resultar alto, pero este hará ahorrar dinero durante la vida útil del sistema.  La administración y gestión de la red es sencilla
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 14. Instalaciones de Entrada  Se corresponde con la definición del estándar TIA-569.  Se define como el lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de interconexión con otros edificios de la misma corporación (por ejemplo, si se trata de un “campus”).
  • 15. Área de trabajo (WA) 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.
  • 16. Área de trabajo: Componentes  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.
  • 17. Área de trabajo: Componentes  Cable de enlace de fibra óptica Monomodo 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.
  • 18.
  • 19. Área de trabajo: Componentes  Uso de Baluns y Splitters.  Si se usan baluns o splitters, deben colocarse fuera de la salida o el conector del área de trabajo.
  • 20. Cableado Horizontal  Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (TC).  Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, el medio de transmisión empleado para cubrir la distancia hasta el armario, las terminaciones mecánicas y la conexión cruzada horizontal.  Conexión cruzada: elemento usado para terminar y administrar circuitos de comunicación. Se emplean cables de puente (jumper) o de interconexión (patch cord). Existen en cobre y fibra óptica.  El término “horizontal” se emplea ya que típicamente el cable en esta parte del cableado se instala horizontalmente a lo largo del piso o techo falso.
  • 21. Cableado Horizontal  En el diseño se debe tener en cuenta los servicios y sistemas que se tiene en común:  Sistemas de voz y centrales telefónicas.  Sistemas de datos.  Redes de área local.  Sistemas de video.  Sistemas de seguridad.  Sistemas de control.  Otros servicios.  El sistema diseñado debe satisfacer los requerimientos actuales y facilitar el mantenimiento, crecimiento y reubicación de los equipos y las áreas a servir.  Es el que mayor cantidad de cables individuales posee.
  • 22. Cableado Horizontal No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado. Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569.
  • 23. Cableado Horizontal: Topología Se utiliza una topología tipo estrella. Todos los nodos o estaciones de trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un concentrador (patch panel) ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso. Esta topología otorga la flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios, a través de conexiones cruzadas en el armario de telecomunicaciones.
  • 24. Cableado Horizontal: Longitud  La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx utilizado es 90 m.  Se mide desde la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta las conexiones de distribución horizontal en el armario de telecomunicaciones.  La longitud máxima de los cables de conexión cruzada y puenteo (que interconectan el cableado horizontal con el vertical en el armario de telecomunicaciones) es 6m. y los patch cords (que interconectan la salida de telecomunicaciones con los equipos terminales en al área de trabajo) es de 3m máximo.  El área horizontal que puede ser atendida efectivamente por un armario de telecomunicaciones está dentro de un radio de 60m aproximadamente alrededor del mismo.
  • 25. Cableado Horizontal: Longitud Holgura del cable: longitud adicional que debe ser considerada a ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los conectores y permitir cambios de ubicación. En el lado del armario de telecomunicaciones: de 2 a 3 metros. En el área de trabajo: 30 cm. para cobre y 1 m para fibra óptica.Cableado Horizont
  • 26. Cableado Horizontal: distancias Máximas  La distancia máxima horizontal para cumplir con la categoría es 90m.  Longitudes máximas del cable en el TC:  Se permiten hasta 2 cables/puentes en la TC.  Permite la interconexión o la conexión cruzada.  Ningún cable (patch cord) sencillo puede exceder de 6 m de longitud.  El total de los cables (patch cords) en la TC no puede exceder de 7 m
  • 27. Cableado Horizontal: distancias Máximas Los cables del área de trabajo no deben exceder 3 metros (10 pies) de longitud. Total de 10m horizontalmente para todos los cables de conexiones, puentes y cables de equipos en el área de trabajo y en el closet de telecomunicaciones. 10 m de cables más 90 m de cableado en el enlace = 100 metros totales de longitud del canal.