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REDES LOCALES BASICO
301121

TRABAJO COLABORATIVO 1
David Vanegas Salazar
Grupo: 301121_64

Tutor:
Leonardo Bernal Zamora
UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA
UNAD
REDES LOCALES BASICO
CEAD Palmira

20 de Octubre 2013
Medio transmisión de datos ocurre entre un transmisor y
un receptor a través de un medio de transmisión.
Un canal de comunicación se encuentra constituido
físicamente por uno o más medios de transmisión, por
tanto , los parámetros de un canal dependen directamente
de las características de los medios de transmisión que lo
conforman


GUIADOS
Mejor conocidos como
medios duros , son todos
los medios que su canal
de transmisión es un
cable

Podemos encontrar
- El par trenzado
- Fibra óptica
- Cable coaxial

NO GUIADOS
Conocidos como medios
suaves, son todos los
medios que no utilizan
cables para transportar
la información .


Se encuentran :
- Ondas de Radio
- Microondas
- Enlaces satelitales
- infrarrojos


Los medios guiados se
caracterizan porque
confinan los datos a
caminos físicos
específicos.



Es tal vez el medio de
comunicación de
datos más usado, en
razón a su bajo costo
y a su buena calidad
de transmisión







Ancho de banda : Frecuencias soportadas.
Longitud : Distancia máxima entre dispositivos
Fiabilidad : Asociado a la calidad de la
transmisión y relacionado con la atenuación
e interferencias sufridas por las señales.
Facilidad de instalación: Asociado al manejo
del cable.
Costo : Dinero a invertir en la estructura .
El ruido produce interferencia y distorsión
 Capa protectora de metal que inmuniza el ruido
 La capa protectora se conecta a tierra.

CON BLINDAJE



El trenzado disminuye el ruido
 Pueden haber varios trenzados en el mismo cable
 Típico cable de teléfono con RJ45
 Es barato resistente y fácil de instalar

SIN BLINDAJE




Este tipo de cable está compuesto de un



THICK (grueso). Su
capacidad en términos de
velocidad y distancia es
grande, pero el coste del
cableado es alto y su
grosor no permite su
utilización en
canalizaciones con
demasiados cables.
10Base 5



THIN (fino). Su limitación
está en la distancia
máxima que puede
alcanzar un tramo de red
sin regeneración de la
señal. 10Base 2

hilo conductor central de cobre rodeado

por una malla de hilos de cobre. El
espacio entre el hilo y la malla lo ocupa
un conducto de plástico que separa los
dos

conductores

y

mantiene

las

propiedades eléctricas. Todo el cable
está cubierto por un aislamiento de
protección para reducir las emisiones
eléctricas.
RANGOS DE FRECUENCIAS MAS ALTOS
 MAYOR ANCHO DE BANDA
 ESTRUCTURA
- Núcleo conductor (normalmente cobre)


- Recubrimiento de material dieléctrico.
- Recubrimiento de blindaje metálico (normalmente
cobre).
- Cubierta de plástico.
Este cable está constituido por uno o más hilos
de fibra de vidrio, cada fibra de vidrio consta
de: Núcleo, Cubierta y envoltura.





No utiliza metales, sino plástico o cristal
No utiliza corriente, sino luz visible
Núcleo + Envoltura (distintos materiales)
Luz
 La velocidad depende del medio (vacío = 300.000
km/s)
 Refracción vs. Reflexión
 Ángulo Crítico


Las ondas de radio son fáciles de generar, viajan grandes
distancias, gran inmunidad a los obstáculos, omnidireccionales

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia:
 A bajas frecuencias, atraviesan bien los obstáculos
 A altas frecuencias, rebotan en los obstáculos; además, viajan en
línea recta
 Propagación Superficial
 Las ondas abrazan la curvatura terrestre
 Propagación Troposférica
 Las ondas viajan en línea recta o rebotan en la troposfera
 Propagación Ionosférica
 Las ondas rebotan en la ionosfera (por el cambio de densidad)
 Propagación Línea de vista
 Las ondas viajan de antena a antena (antenas enfrentadas)
 Propagación Espacial
 Uso de satélites




Debido a que las ondas por encima de los 100 MHz pueden
viajan en línea recta, tienen la cualidad de ser enfocadas
puntualmente
Los enlaces de microondas constan de antenas bien
alineadas para transmitir cierto grupo de ondas en línea
recta, comúnmente dentro del rango de 0.8 a 4 GHz
 No siguen la curvatura de la tierra
 Necesitan equipo de transmisión y recepción por visión
directa
 Cuanto más altos están los transmisores más lejos llega la
señal
 Uso de repetidores
 Uso de antenas (Parabólica y Cornete)
 Son usadas para la comunicación telefónica, televisión , etc.
Usadas para comunicación a corta distancia; por ejemplo, los
transmisores infrarrojos (control remoto de los televisores,
estéreos, etc.)
 Tienen el inconveniente de no atravesar objetos sólidos, lo cual
a su vez es una ventaja: ofrecen seguridad




En los sistemas de cómputo, se han empleado para comunicar
sistemas móviles a una red local.
Se hace uso de señales de alta frecuencia, las cuales escapan
de la ionosfera (rango de frecuencias superior a 1 GHz)
 Amplia cobertura de la señal (ideal para broadcast)
 Ampliamente utilizado en señales de televisión


- Existen dos tipos de satélites:
Sincrónicos o estacionarios: Estos tienen un periodo de 24 Hrs. Situados
a unos 36, 000 Kms sobre el ecuador
Orbitales o no sincrónicos: varían su periodo con respecto a la tierra,
con lo cual solo están visibles unos pocos minutos sobre una
posición fija sobre la tierra. Su distancia a la tierra varía
(de aprox. 700 Kms a 42 000 Kms)


A Favor:

-CABLE COAXIAL

Rangos de frecuencias más altos
Menos susceptible a
interferencias
Se usa a mayores distancias

-PAR TRENZADO

Es barato resistente y fácil de
instalar

-FIBRA OPTICA

Inmunidad al ruido
Menor atenuación

(Distancia mucho mayor , muchos kilómetros sin
necesidad de regeneración)

Ancho de banda Mayor



En contra

- CABLE COAXIAL
Su uso es limitado a aplicaciones no
balanceadas.
Su grosor, limita su uso en pequeños
conductos eléctricos y ángulos
agudos.
Su costo

-

PAR TRENZADO

Es más propenso a interferencias y
distorsión
- FIBRA OPTICA
Coste
Instalación
Fragilidad


A Favor:

-ONDAS DE RADIO

Fáciles de generar
Viajan grandes distancias
A baja frecuencia atraviesan bien
los obstáculos.

-MICROONDAS

Los enlaces de este tipo son
relativamente fáciles y
económicos .
A mayor altura mayor distancia.

- ONDAS INFRARROJAS
Ofrecen seguridad
Buen ancho de banda
Relativamente barato



En contra

 -ONDAS DE RADIO
Altas frecuencias rebotan en los
obstáculos, viajan en línea recta

-MICROONDAS

No siguen la curvatura de la tierra
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ONDAS INFRARROJAS

No atraviesan objetos sólidos.
Cortas distancias
Propenso a las interferencias
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par

_trenzado
 http://sincables.com.ve/v3/content/50cable-coaxial-conectores


http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxi
al



www.ecured.cu/index.php/Medios_Guiado
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  • 1. REDES LOCALES BASICO 301121 TRABAJO COLABORATIVO 1 David Vanegas Salazar Grupo: 301121_64 Tutor: Leonardo Bernal Zamora UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA UNAD REDES LOCALES BASICO CEAD Palmira 20 de Octubre 2013
  • 2. Medio transmisión de datos ocurre entre un transmisor y un receptor a través de un medio de transmisión. Un canal de comunicación se encuentra constituido físicamente por uno o más medios de transmisión, por tanto , los parámetros de un canal dependen directamente de las características de los medios de transmisión que lo conforman
  • 3.  GUIADOS Mejor conocidos como medios duros , son todos los medios que su canal de transmisión es un cable Podemos encontrar - El par trenzado - Fibra óptica - Cable coaxial NO GUIADOS Conocidos como medios suaves, son todos los medios que no utilizan cables para transportar la información .  Se encuentran : - Ondas de Radio - Microondas - Enlaces satelitales - infrarrojos
  • 4.  Los medios guiados se caracterizan porque confinan los datos a caminos físicos específicos.  Es tal vez el medio de comunicación de datos más usado, en razón a su bajo costo y a su buena calidad de transmisión
  • 5.      Ancho de banda : Frecuencias soportadas. Longitud : Distancia máxima entre dispositivos Fiabilidad : Asociado a la calidad de la transmisión y relacionado con la atenuación e interferencias sufridas por las señales. Facilidad de instalación: Asociado al manejo del cable. Costo : Dinero a invertir en la estructura .
  • 6. El ruido produce interferencia y distorsión  Capa protectora de metal que inmuniza el ruido  La capa protectora se conecta a tierra. CON BLINDAJE  El trenzado disminuye el ruido  Pueden haber varios trenzados en el mismo cable  Típico cable de teléfono con RJ45  Es barato resistente y fácil de instalar SIN BLINDAJE 
  • 7.  Este tipo de cable está compuesto de un  THICK (grueso). Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. 10Base 5  THIN (fino). Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. 10Base 2 hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas.
  • 8. RANGOS DE FRECUENCIAS MAS ALTOS  MAYOR ANCHO DE BANDA  ESTRUCTURA - Núcleo conductor (normalmente cobre)  - Recubrimiento de material dieléctrico. - Recubrimiento de blindaje metálico (normalmente cobre). - Cubierta de plástico.
  • 9. Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio, cada fibra de vidrio consta de: Núcleo, Cubierta y envoltura.     No utiliza metales, sino plástico o cristal No utiliza corriente, sino luz visible Núcleo + Envoltura (distintos materiales) Luz  La velocidad depende del medio (vacío = 300.000 km/s)  Refracción vs. Reflexión  Ángulo Crítico
  • 10.  Las ondas de radio son fáciles de generar, viajan grandes distancias, gran inmunidad a los obstáculos, omnidireccionales Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia:  A bajas frecuencias, atraviesan bien los obstáculos  A altas frecuencias, rebotan en los obstáculos; además, viajan en línea recta  Propagación Superficial  Las ondas abrazan la curvatura terrestre  Propagación Troposférica  Las ondas viajan en línea recta o rebotan en la troposfera  Propagación Ionosférica  Las ondas rebotan en la ionosfera (por el cambio de densidad)  Propagación Línea de vista  Las ondas viajan de antena a antena (antenas enfrentadas)  Propagación Espacial  Uso de satélites
  • 11.   Debido a que las ondas por encima de los 100 MHz pueden viajan en línea recta, tienen la cualidad de ser enfocadas puntualmente Los enlaces de microondas constan de antenas bien alineadas para transmitir cierto grupo de ondas en línea recta, comúnmente dentro del rango de 0.8 a 4 GHz  No siguen la curvatura de la tierra  Necesitan equipo de transmisión y recepción por visión directa  Cuanto más altos están los transmisores más lejos llega la señal  Uso de repetidores  Uso de antenas (Parabólica y Cornete)  Son usadas para la comunicación telefónica, televisión , etc.
  • 12. Usadas para comunicación a corta distancia; por ejemplo, los transmisores infrarrojos (control remoto de los televisores, estéreos, etc.)  Tienen el inconveniente de no atravesar objetos sólidos, lo cual a su vez es una ventaja: ofrecen seguridad   En los sistemas de cómputo, se han empleado para comunicar sistemas móviles a una red local.
  • 13. Se hace uso de señales de alta frecuencia, las cuales escapan de la ionosfera (rango de frecuencias superior a 1 GHz)  Amplia cobertura de la señal (ideal para broadcast)  Ampliamente utilizado en señales de televisión  - Existen dos tipos de satélites: Sincrónicos o estacionarios: Estos tienen un periodo de 24 Hrs. Situados a unos 36, 000 Kms sobre el ecuador Orbitales o no sincrónicos: varían su periodo con respecto a la tierra, con lo cual solo están visibles unos pocos minutos sobre una posición fija sobre la tierra. Su distancia a la tierra varía (de aprox. 700 Kms a 42 000 Kms)
  • 14.  A Favor: -CABLE COAXIAL Rangos de frecuencias más altos Menos susceptible a interferencias Se usa a mayores distancias -PAR TRENZADO Es barato resistente y fácil de instalar -FIBRA OPTICA Inmunidad al ruido Menor atenuación (Distancia mucho mayor , muchos kilómetros sin necesidad de regeneración) Ancho de banda Mayor  En contra - CABLE COAXIAL Su uso es limitado a aplicaciones no balanceadas. Su grosor, limita su uso en pequeños conductos eléctricos y ángulos agudos. Su costo - PAR TRENZADO Es más propenso a interferencias y distorsión - FIBRA OPTICA Coste Instalación Fragilidad
  • 15.  A Favor: -ONDAS DE RADIO Fáciles de generar Viajan grandes distancias A baja frecuencia atraviesan bien los obstáculos. -MICROONDAS Los enlaces de este tipo son relativamente fáciles y económicos . A mayor altura mayor distancia. - ONDAS INFRARROJAS Ofrecen seguridad Buen ancho de banda Relativamente barato  En contra  -ONDAS DE RADIO Altas frecuencias rebotan en los obstáculos, viajan en línea recta -MICROONDAS No siguen la curvatura de la tierra - ONDAS INFRARROJAS No atraviesan objetos sólidos. Cortas distancias Propenso a las interferencias