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MEDIOS DE TRANSMISION
El medio de transmisión constituye el
soporte físico a través del cual emisor y
receptor pueden comunicarse en un sistema
de transmisión de datos. Distinguimos dos
tipos de medios: guiados y no guiados. En
ambos casos la transmisión se realiza por
medio de ondas electromagnéticas. Los
medios guiados conducen (guían) las ondas
a través de un camino físico, ejemplos de
estos medios son el cable coaxial, la fibra
óptica y el par trenzado. Los medios no
guiados proporcionan un soporte para que
las ondas se transmitan, pero no las dirigen;
como ejemplo de ellos tenemos el aire y el
vacío.
CABLES DE PAR TRENZADO
El par trenzado es un tipo de cableado
de cobre que se utiliza para las
comunicaciones telefónicas y la mayoría
de las redes Ethernet. Un par de hilos
forma un circuito que transmite datos. El
par está trenzado para proporcionar
protección contra crosstalk, que es el
ruido generado por pares de hilos
adyacentes en el cable. Los pares de
hilos de cobre están envueltos en un
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de color y trenzados entre sí. Un
revestimiento exterior protege los
paquetes de pares trenzados.
PAR TRENZADO NO BLINDADO
(UTP)
Cable que tiene dos o cuatro pares de
hilos. Este tipo de cable cuenta sólo
con el efecto de cancelación producido
por los pares trenzados de hilos que
limita la degradación de la señal que
causa la interfaz electromagnética
(EMI)
y
la
interferencia
de
radiofrecuencia (RFI). El cableado UTP
es más comúnmente utilizado en redes.
Los cables UTP tienen un alcance de
100 m (328 ft).
VENTAJAS
Más comúnmente utilizados ​en el
mercado y se les considera los más
rápido a base de cobre.
Son menos costosos que los cables
STP.
Tienen un diámetro exterior de
aproximadamente 0,43 cm, es un cable
más pequeño que el STP y más fácil de
trabajar durante la instalación
Se
presenta
en
diferentes
categorías, desde el Nivel 1 para el
cableado telefónico del hogar hasta el
nivel 6 para la red Ethernet.

DESVENTAJAS
son susceptibles a la interferencia de
radio frecuencia (RFI) y la interferencia
electromagnética (EMI)
son más propensos a la interferencia y
ruido electrónico que otras formas de
cable
la distancia entre los impulsos de la
señal es más corto con un cable UTP
que para los cables coaxiales y de fibra
óptica
Altas tasas de error a altas velocidades.
Ancho de banda limitado.
Baja inmunidad al ruido.
Distancia limitada (100 metros por
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Par trenzado blindado (STP)
Cada par de hilos está envuelto en un papel metálico para aislar mejor
los hilos del ruido. Los cuatro pares de hilos están envueltos juntos en
una trenza o papel metálico. El cableado STP reduce el ruido eléctrico
desde el interior del cable. Asimismo, reduce la EMI y la RFI desde el
exterior del cable.
VENTAJAS STP
DESVENTAJAS STP
La ventaja principal del cable de STP es su El cable SPT es más caro que el UTP.
capacidad de suprimir la interferencia externa,
o interferencia eléctrica de los cables o de los
circuitos vecinos.
Velocidad
Ancho de banda limitado
El blindaje de metal en el cable STP absorbe la
radiación
y
reduce
la
interferencia
electromágnetica, lo cual significa que el
cable STP puede manejar velocidades de
transferencia de datos mayores o de ancho de
banda que el cable UTP.
Diámetro del cable
Distancia limitada
Tradicionalmente, el cable STP tenía un
diámetro más grande que el del cable UTP,
pero para cumplir con los requisitos de
interferencia de los estándares de cableado de
categoría 6A, el diámetro del cable UTP ha
incrementado.
CABLE COAXIAL
El cable coaxial consiste de un conductor
cilíndrico exterior hueco que rodea un solo
alambre interior hecho de dos elementos
conductores. Uno de estos elementos, que
se encuentra en el centro del cable, es un
conductor de cobre. Rodeando el
conductor de cobre hay una capa de
aislante flexible. Además de este material
aislante hay una lámina de cobre trenzado
o tejido metálico que actúa tanto como el
segundo alambre en el circuito y como un
escudo para el conductor interior. Esta
segunda capa, o blindaje, pueden ayudar
a reducir la cantidad de interferencia
externa.
VENTAJAS COAXIAL

DESVENTAJAS COAXIAL

Banda ancha con una capacidad de El ancho de banda puede trasportar solamente un
10 mb/sg.•
40 % de el total de su carga para permanecer
estable
Tiene un alcance de 1-10kms

Este es un medio pasivo donde la energía es
provista
por
las
estaciones
del
usuario.

Son diseñados principalmente para Se usa una topología de bus, árbol y raramente es
las comunicaciones de datos, pero en anillo.
pueden acomodar aplicaciones de
voz pero no en tiempo real.
Tiene un bajo costo y es simple de Transmite una señal simple en HDX (half duplex).
instalar.
FIBRA OPTICA
La fibra óptica se compone de
filamentos de vidrio, aunque algunas
veces se pueden encontrar de
plástico. La forma de enviar
información a través de la fibra óptica
es a través de haces de luz, los
cuales viajan dentro de ella. En
telecomunicaciones, es el medio de
transmisión más utilizado gracias a la
gran capacidad que tiene de enviar
información, ya que a través de un
hilo de fibra óptica se pueden enviar
millones de bits por segundo (bps) y
acceder a servicios de manera
simultánea con gran velocidad y
calidad.
VENTAJAS FIBRA OPTICA

DESVENTAJAS FIBRA

Inmunidad al ruido. Debido a que las
transmisiones usan una luz en lugar de
electricidad, el ruido no es importante. La luz
externa, la única interferencia posible, es
bloqueada por el recubrimiento opaco del canal.
Menor atenuación de la señal. La distancia de
transmisión
de
la
fibra
óptica
es
significativamente mayor que la que se consigue
en otros medios guiados. Una señal puede
transmitirse a lo largo de kilómetros sin
necesidad de regeneración
Ancho de banda mayor. El cable de fibra
óptica puede proporcionar anchos de banda
sustancialmente mayores que cualquier cable
de par trenzado o coaxial.

Costo. El cable de fibra óptica es caro.
Debido a que cualquier impureza o
imperfección del núcleo puede interrumpir la
señal, la fabricación debe ser laboriosamente
precisa.
Instalación/mantenimiento Cualquier grieta
o rozadura del núcleo de un cable de fibra
óptica difumina la luz y altera la señal. Todas
las marcas deben ser pulidas y fundidas con
presición.
Fragilidad. La fibra de cristal se rompe más
fácilmente que el cable, lo que la convierte
en menos útil para aplicaciones en la que es
necesario transportar el hardware.
6.2.1 RADIOTRANSMISIÓN
NOMBRE

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS
1.

RADIO
TRANSMISIÓN

1. Las ondas de radio
son fáciles de generar.
2. Pueden viajar
distancias largas.
3. Penetrar edificios sin
problemas.
4.
Las ondas de radio
también son
omnidireccionales, lo
que significa que viajan
en todas las
direcciones desde la
fuente, por lo que el
transmisor y el receptor
no tienen que alinearse
con cuidado
físicamente.

1. Cruzan con
facilidad los
edificios.
2. Pueden viajar
distancias
largas.

2.

La
interferencia
entre
usuarios es
un
problema.
El
problema
principal al
usar estas
bandas
para
comunicaci
ón de datos
es el ancho
de banda
relativament
e bajo que
ofrecen.
6.2.2 TRANSMISIÓN POR MICROONDAS
NOMBRE

TRANSMISIÓN
POR
MICROONDAS

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

1. Cuando más
altas sean las
torres, mas
separadas pueden
estar.
2. No se necesita
derecho de paso;
Por encima de los MHz las
basta comprar un
ondas viajan en línea recta
terreno pequeño
y, por tanto, se pueden
cada 50Km y
enfocar en un haz estrecho.
construir en él una
torre de
microondas para
saltarse el sistema
telefónico y
comunicarse en
forma directa.

DESVENTAJAS

1. Si las torres
están muy
separadas partes
de la tierra
estorban. En
consecuencia, se
necesitan
repetidoras
periódicas.
2. A diferencia de
las ondas de radio
a frecuencias más
bajas, las
microondas no
atraviesan bien los
edificios.
6.2.3 ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS
NOMBRE

ONDAS
INFRARROJAS Y
MILIMÉTRICAS

CARACTERISTICAS

Las ondas infrarrojas y
milimétricas no guiadas se
usan mucho para la
comunicación de corto
alcance.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

1. Un sistema
infrarrojo en un
cuarto de edificio
no interferirá un
sistema similar en
cuartos
No atraviesan los
adyacentes.
objetos sólidos.
2. La seguridad de
los sistemas
infrarrojos contra el
espionaje es mejor
que la de los
sistemas de Radio.
6.2.4 TRANSMISIÓN POR ONDAS DE LUZ (Rayo Láser)
NOMBRE

CARACTERISTICAS

Es relativamente fácil de
TRANSMISIÓN POR
instalar y, a diferencia de las
ONDAS DE LUZ
microondas no requiere una
(Rayo Láser)
licencia.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Una desventaja es
Este esquema un
que los rayos Láser
ancho de banda
no pueden penetrar
muy alto y un costo
la lluvia ni la niebla
muy bajo.
densa.
6.2.5 SATÉLITE
NOMBRE

SATÉLITE

CARACTERISTICAS

1. Las señales viajan en
línea recta.
2. las frecuencias
reservadas para la
comunicación por
microondas vía Satélite
están en el rango de los
Gigaherzios (GHz). Cada
Satélite envía y recibe dos
bandas distintas. La
transmisión desde la Tierra
al Satélite se denomina
Enlace Descendente.

VENTAJAS

Proporcionan
capacidad de
transmisión desde
cualquier
localización en la
Tierra, sin importar
lo remota que esta
sea.

DESVENTAJAS

Pero un único
Satélite
Geosincrónico no
puede cubrir toda
la Tierra.
6.2.6 TELEFONÍA CELULAR
NOMBRE

CARACTERISTICAS

TELEFONÍA
CELULAR

1. Se diseñó para
proporcionar conexiones de
comunicaciones estables
entre dos dispositivos
móviles o entre una unidad
estacionaria (Tierra).
2. La banda entre 824 y 849
MHz lleva todas las
comunicaciones que inician
en dispositivos móviles.
3. La banda entre 869 y 894
MHz transporta las
comunicaciones que se
inician desde los teléfonos
fijos.

VENTAJAS

1. Facilita la
comunicación
entre personas a
grandes
distancias.
2. Ahora no solo
sirve para
comunicar, su
función básica,
sino que estos
equipos ahora
incluyen facilidad
de internet.

DESVENTAJAS

Estos aparatos
producen radiación
que a la larga
pueden afectar al
ser humano.

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  • 1.
  • 2. MEDIOS DE TRANSMISION El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios: guiados y no guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen; como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío.
  • 3. CABLES DE PAR TRENZADO El par trenzado es un tipo de cableado de cobre que se utiliza para las comunicaciones telefónicas y la mayoría de las redes Ethernet. Un par de hilos forma un circuito que transmite datos. El par está trenzado para proporcionar protección contra crosstalk, que es el ruido generado por pares de hilos adyacentes en el cable. Los pares de hilos de cobre están envueltos en un aislamiento de plástico con codificación de color y trenzados entre sí. Un revestimiento exterior protege los paquetes de pares trenzados.
  • 4. PAR TRENZADO NO BLINDADO (UTP) Cable que tiene dos o cuatro pares de hilos. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de cancelación producido por los pares trenzados de hilos que limita la degradación de la señal que causa la interfaz electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI). El cableado UTP es más comúnmente utilizado en redes. Los cables UTP tienen un alcance de 100 m (328 ft).
  • 5. VENTAJAS Más comúnmente utilizados ​en el mercado y se les considera los más rápido a base de cobre. Son menos costosos que los cables STP. Tienen un diámetro exterior de aproximadamente 0,43 cm, es un cable más pequeño que el STP y más fácil de trabajar durante la instalación Se presenta en diferentes categorías, desde el Nivel 1 para el cableado telefónico del hogar hasta el nivel 6 para la red Ethernet. DESVENTAJAS son susceptibles a la interferencia de radio frecuencia (RFI) y la interferencia electromagnética (EMI) son más propensos a la interferencia y ruido electrónico que otras formas de cable la distancia entre los impulsos de la señal es más corto con un cable UTP que para los cables coaxiales y de fibra óptica Altas tasas de error a altas velocidades. Ancho de banda limitado. Baja inmunidad al ruido. Distancia limitada (100 metros por segmento)
  • 6. Par trenzado blindado (STP) Cada par de hilos está envuelto en un papel metálico para aislar mejor los hilos del ruido. Los cuatro pares de hilos están envueltos juntos en una trenza o papel metálico. El cableado STP reduce el ruido eléctrico desde el interior del cable. Asimismo, reduce la EMI y la RFI desde el exterior del cable.
  • 7. VENTAJAS STP DESVENTAJAS STP La ventaja principal del cable de STP es su El cable SPT es más caro que el UTP. capacidad de suprimir la interferencia externa, o interferencia eléctrica de los cables o de los circuitos vecinos. Velocidad Ancho de banda limitado El blindaje de metal en el cable STP absorbe la radiación y reduce la interferencia electromágnetica, lo cual significa que el cable STP puede manejar velocidades de transferencia de datos mayores o de ancho de banda que el cable UTP. Diámetro del cable Distancia limitada Tradicionalmente, el cable STP tenía un diámetro más grande que el del cable UTP, pero para cumplir con los requisitos de interferencia de los estándares de cableado de categoría 6A, el diámetro del cable UTP ha incrementado.
  • 8. CABLE COAXIAL El cable coaxial consiste de un conductor cilíndrico exterior hueco que rodea un solo alambre interior hecho de dos elementos conductores. Uno de estos elementos, que se encuentra en el centro del cable, es un conductor de cobre. Rodeando el conductor de cobre hay una capa de aislante flexible. Además de este material aislante hay una lámina de cobre trenzado o tejido metálico que actúa tanto como el segundo alambre en el circuito y como un escudo para el conductor interior. Esta segunda capa, o blindaje, pueden ayudar a reducir la cantidad de interferencia externa.
  • 9. VENTAJAS COAXIAL DESVENTAJAS COAXIAL Banda ancha con una capacidad de El ancho de banda puede trasportar solamente un 10 mb/sg.• 40 % de el total de su carga para permanecer estable Tiene un alcance de 1-10kms Este es un medio pasivo donde la energía es provista por las estaciones del usuario. Son diseñados principalmente para Se usa una topología de bus, árbol y raramente es las comunicaciones de datos, pero en anillo. pueden acomodar aplicaciones de voz pero no en tiempo real. Tiene un bajo costo y es simple de Transmite una señal simple en HDX (half duplex). instalar.
  • 10. FIBRA OPTICA La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad.
  • 11. VENTAJAS FIBRA OPTICA DESVENTAJAS FIBRA Inmunidad al ruido. Debido a que las transmisiones usan una luz en lugar de electricidad, el ruido no es importante. La luz externa, la única interferencia posible, es bloqueada por el recubrimiento opaco del canal. Menor atenuación de la señal. La distancia de transmisión de la fibra óptica es significativamente mayor que la que se consigue en otros medios guiados. Una señal puede transmitirse a lo largo de kilómetros sin necesidad de regeneración Ancho de banda mayor. El cable de fibra óptica puede proporcionar anchos de banda sustancialmente mayores que cualquier cable de par trenzado o coaxial. Costo. El cable de fibra óptica es caro. Debido a que cualquier impureza o imperfección del núcleo puede interrumpir la señal, la fabricación debe ser laboriosamente precisa. Instalación/mantenimiento Cualquier grieta o rozadura del núcleo de un cable de fibra óptica difumina la luz y altera la señal. Todas las marcas deben ser pulidas y fundidas con presición. Fragilidad. La fibra de cristal se rompe más fácilmente que el cable, lo que la convierte en menos útil para aplicaciones en la que es necesario transportar el hardware.
  • 12.
  • 13. 6.2.1 RADIOTRANSMISIÓN NOMBRE CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 1. RADIO TRANSMISIÓN 1. Las ondas de radio son fáciles de generar. 2. Pueden viajar distancias largas. 3. Penetrar edificios sin problemas. 4. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que alinearse con cuidado físicamente. 1. Cruzan con facilidad los edificios. 2. Pueden viajar distancias largas. 2. La interferencia entre usuarios es un problema. El problema principal al usar estas bandas para comunicaci ón de datos es el ancho de banda relativament e bajo que ofrecen.
  • 14. 6.2.2 TRANSMISIÓN POR MICROONDAS NOMBRE TRANSMISIÓN POR MICROONDAS CARACTERISTICAS VENTAJAS 1. Cuando más altas sean las torres, mas separadas pueden estar. 2. No se necesita derecho de paso; Por encima de los MHz las basta comprar un ondas viajan en línea recta terreno pequeño y, por tanto, se pueden cada 50Km y enfocar en un haz estrecho. construir en él una torre de microondas para saltarse el sistema telefónico y comunicarse en forma directa. DESVENTAJAS 1. Si las torres están muy separadas partes de la tierra estorban. En consecuencia, se necesitan repetidoras periódicas. 2. A diferencia de las ondas de radio a frecuencias más bajas, las microondas no atraviesan bien los edificios.
  • 15. 6.2.3 ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS NOMBRE ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS CARACTERISTICAS Las ondas infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Un sistema infrarrojo en un cuarto de edificio no interferirá un sistema similar en cuartos No atraviesan los adyacentes. objetos sólidos. 2. La seguridad de los sistemas infrarrojos contra el espionaje es mejor que la de los sistemas de Radio.
  • 16. 6.2.4 TRANSMISIÓN POR ONDAS DE LUZ (Rayo Láser) NOMBRE CARACTERISTICAS Es relativamente fácil de TRANSMISIÓN POR instalar y, a diferencia de las ONDAS DE LUZ microondas no requiere una (Rayo Láser) licencia. VENTAJAS DESVENTAJAS Una desventaja es Este esquema un que los rayos Láser ancho de banda no pueden penetrar muy alto y un costo la lluvia ni la niebla muy bajo. densa.
  • 17. 6.2.5 SATÉLITE NOMBRE SATÉLITE CARACTERISTICAS 1. Las señales viajan en línea recta. 2. las frecuencias reservadas para la comunicación por microondas vía Satélite están en el rango de los Gigaherzios (GHz). Cada Satélite envía y recibe dos bandas distintas. La transmisión desde la Tierra al Satélite se denomina Enlace Descendente. VENTAJAS Proporcionan capacidad de transmisión desde cualquier localización en la Tierra, sin importar lo remota que esta sea. DESVENTAJAS Pero un único Satélite Geosincrónico no puede cubrir toda la Tierra.
  • 18. 6.2.6 TELEFONÍA CELULAR NOMBRE CARACTERISTICAS TELEFONÍA CELULAR 1. Se diseñó para proporcionar conexiones de comunicaciones estables entre dos dispositivos móviles o entre una unidad estacionaria (Tierra). 2. La banda entre 824 y 849 MHz lleva todas las comunicaciones que inician en dispositivos móviles. 3. La banda entre 869 y 894 MHz transporta las comunicaciones que se inician desde los teléfonos fijos. VENTAJAS 1. Facilita la comunicación entre personas a grandes distancias. 2. Ahora no solo sirve para comunicar, su función básica, sino que estos equipos ahora incluyen facilidad de internet. DESVENTAJAS Estos aparatos producen radiación que a la larga pueden afectar al ser humano.