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constituye el canal que permite la transmisión de información
entre dos terminales en un sistema de transmisión.
Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas
electromagnéticas que se propagan a través del canal.
A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que
las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser
transmitidas por el vacío, por lo cual existen dos medios de
Transmisión:
Guiados
No Guiados.
Los medios guiados son aquellos que utilizan componentes físicos y sólidos
para la transmisión de datos. Están constituidos por un cable conductor de
un dispositivo al otro. Algunos de los medios de transmisión guiados más
utilizados son: cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de fibra
óptica.
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.
El cable par trenzado puede alcanzar varios Mbps de ancho de banda,
dependiendo del calibre, el material y la distancia. Puede adquirirse por un
bajo costo. Un ejemplo de su uso es el sistema telefónico.
Existen dos tipos de par trenzado: sin blindaje y blindado.
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. Se distinguen dos tipos de recubrimiento:
el rígido (para cableado vertical y horizontal) y flexible
(para patch cord).
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; lo que hace que tenga mayor protección que el
UTP, protegiéndolo contra interferencias y ruido eléctrico,
haciendo que sea difícil de instalar.
Es utilizado generalmente dentro de centros de
informática por su capacidad y sus buenas características
contra las radiaciones electromagnéticas. La pantalla del
STP, para que sea más eficaz, requiere una configuración
de interconexión con tierra.
Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de
datos. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia
superior a 1MHz.
Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del medio
están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares
trenzados de hilo de cobre.
Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de cables
se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de transmisión del medio están
especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de cuatro pares
trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.
Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de transmisión
del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4
pares trenzados de hilo de cobre.
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. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
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.
El cable coaxial consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de
aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de un cable
de aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea fabricado de
forma económica.
Para su conexión se utilizan conectores BNC simples y en T. En una red al
final del cable principal de red se deben instalar resistencias especiales,
resistores, para evitar la reflexión de las ondas de señal.
Componentes del cable coaxial:
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).
Para transmisión digital la presencia de luz simboliza un 1, y la ausencia un
0. Puede transmitirse hasta a 1000 Mbps en 1 km y 100 km sin repetidores
(a menor velocidad). Aunque hoy tiene un ancho de banda de 50.000 Gbps,
es limitada por la conversión entre las señales ópticas y eléctricas (1 Gbps).
El sistema de fibra óptica está constituido por 3 componentes que son:
Emisor: Es la fuente de Luz (LED/LASER) que se encarga de conviertir
energía eléctrica en óptica.
Medio: La fibra óptica encargada
de llevar los pulsos de luz.
Receptor: El Fotodetector que
convierte pulsos de luz en eléctricos
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.
El modo de propagación hace referencia a las diferentes trayectorias que sigue la luz
al interior del núcleo en su recorrido del origen al destino. La fibra puede ser:
Multimodo o Monomodo.
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).
• “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. “
• Espectro de radiofrecuencias: Hace referencia a cómo está dividido todo el
ancho de banda que se puede emplear para transmitir diversos tipos de señales.
(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.
ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado;
generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un período de oscilación de
3 ns (3 10-9 s) a 3 ps (3 10-12 s) y una longitud de onda en el rango de 1 m a 1
mm. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100
sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda
de entre 30 centímetros a 1 milímetro.
• Frecuencias muy altas de 3 GHz a 100 GHz
• Longitud de onda muy pequeña
• Antenas parabólicas
• Receptor y transmisor en línea visual
• A 100m de altura se alcanzan unos 80 Km sin
repetidores
• Rebotan en los metales (radar)
Se usan en la comunicación de corta distancia (controlo remoto de televisores). No
pasan por las paredes. No se pueden usar fuera.
nos permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de LED´s
infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas infrarrojas entre
ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación
por ello es escasa su utilización a gran escala.
es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal
(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes
dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los
2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta
norma son:
Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
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Tipos de medios de transmisión de datos

  • 1.
  • 2. constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío, por lo cual existen dos medios de Transmisión: Guiados No Guiados.
  • 3. Los medios guiados son aquellos que utilizan componentes físicos y sólidos para la transmisión de datos. Están constituidos por un cable conductor de un dispositivo al otro. Algunos de los medios de transmisión guiados más utilizados son: cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de fibra óptica.
  • 4. 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. El cable par trenzado puede alcanzar varios Mbps de ancho de banda, dependiendo del calibre, el material y la distancia. Puede adquirirse por un bajo costo. Un ejemplo de su uso es el sistema telefónico. Existen dos tipos de par trenzado: sin blindaje y blindado.
  • 5. 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. Se distinguen dos tipos de recubrimiento: el rígido (para cableado vertical y horizontal) y flexible (para patch cord). 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; lo que hace que tenga mayor protección que el UTP, protegiéndolo contra interferencias y ruido eléctrico, haciendo que sea difícil de instalar. Es utilizado generalmente dentro de centros de informática por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas. La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere una configuración de interconexión con tierra.
  • 6. Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz. Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie. Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 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. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre. 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.
  • 7. El cable coaxial consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de un cable de aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea fabricado de forma económica. Para su conexión se utilizan conectores BNC simples y en T. En una red al final del cable principal de red se deben instalar resistencias especiales, resistores, para evitar la reflexión de las ondas de señal. Componentes del cable coaxial:
  • 8. 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). Para transmisión digital la presencia de luz simboliza un 1, y la ausencia un 0. Puede transmitirse hasta a 1000 Mbps en 1 km y 100 km sin repetidores (a menor velocidad). Aunque hoy tiene un ancho de banda de 50.000 Gbps, es limitada por la conversión entre las señales ópticas y eléctricas (1 Gbps). El sistema de fibra óptica está constituido por 3 componentes que son: Emisor: Es la fuente de Luz (LED/LASER) que se encarga de conviertir energía eléctrica en óptica. Medio: La fibra óptica encargada de llevar los pulsos de luz. Receptor: El Fotodetector que convierte pulsos de luz en eléctricos
  • 9. 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. El modo de propagación hace referencia a las diferentes trayectorias que sigue la luz al interior del núcleo en su recorrido del origen al destino. La fibra puede ser: Multimodo o Monomodo.
  • 10. 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).
  • 11. • “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. “ • Espectro de radiofrecuencias: Hace referencia a cómo está dividido todo el ancho de banda que se puede emplear para transmitir diversos tipos de señales.
  • 12. (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.
  • 13. ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un período de oscilación de 3 ns (3 10-9 s) a 3 ps (3 10-12 s) y una longitud de onda en el rango de 1 m a 1 mm. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro. • Frecuencias muy altas de 3 GHz a 100 GHz • Longitud de onda muy pequeña • Antenas parabólicas • Receptor y transmisor en línea visual • A 100m de altura se alcanzan unos 80 Km sin repetidores • Rebotan en los metales (radar)
  • 14.
  • 15.
  • 16. Se usan en la comunicación de corta distancia (controlo remoto de televisores). No pasan por las paredes. No se pueden usar fuera. nos permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de LED´s infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala.
  • 17. es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. Eliminar los cables y conectores entre éstos. Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.