SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
INTEGRANTES:
Morales Patricia
Jhenitze Torres
6to. Sección “A”
Barquisimeto, 21 de Marzo 2017
 Concepto
 El cableado se refiere a los alambres que conectan los computadores individuales o grupos de computadores y terminales a
una red.
 El cableado es utilizado en redes como un medio de transmisión bruto, el cual cumple la función de trasladar bits (datos) de
un lugar a otro, existen varios tipos de cables con los cuales se puede efectuar la transmisión de datos o información,
dependiendo del cable utilizado se maneja la topología de la red y sus componentes. El cable se instala normalmente en
edificios por intermedio de canaletas o tubos subterráneos, los cables metálicos y coaxiales utilizan el cobre como principal
material de transmisión para las redes, los cables metálicos están formados por hilos de par trenzado. El cable de fibra
óptica se encuentra disponible con filamentos sencillos o múltiples, de plástico o de fibra de cristal.
 Aunque el cableado parezca el elemento más simple de la RED puede ser el más costoso, comprometiendo el 50% del
presupuesto total. El cableado también puede ser la mayor fuente de problemas que se presentan en la red, tanto en su
instalación como en su mantenimiento, por lo tanto al hacer la instalación el cableado debe ser tomado muy en serio, ya
que la mala elección o la mala instalación puede ocasionar pérdidas en un futuro cercano o probablemente usted no tenga
la oportunidad de volver hacer esta inversión nuevamente.
 El cableado escogido para la RED debe ser capaz de transmitir cantidades masivas a grandes velocidades y a través de
grandes distancias. Esta capacidad es llamada "Alto Ancho de Banda", que es importante para la transmisión de multimedia
a través de la red.
Es una forma ordenada y planeada de realizar cableados que permiten conectar teléfonos,
equipo de procesamiento de datos, computadoras personales, conmutadores, redes de área
local (LAN) y equipo de oficina entre sí.
Al mismo tiempo permite conducir señales de control como son: sistemas de seguridad y
acceso, control de iluminación, control ambiental, etc. El objetivo primordial es proveer de
un sistema total de transporte de información a través de un medio común.
Los Sistemas de Cableado Estructurado deben emplear una Arquitectura de Sistemas
Abiertos (OSA por sus siglas en inglés) y soportar aplicaciones basadas en estándares
como el EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569, EIA/TIA-606, EIA/TIA-607 (de la Electronic
Industries Association / Telecommunications Industry Association). Este diseño provee un
sólo punto para efectuar movimientos y adiciones de tal forma que la administración y
mantenimiento se convierten en una labor simplificada. La gran ventaja de los Sistemas de
Cableado Estructurado es que cuenta con la capacidad de aceptar nuevas tecnologías sólo
con cambiar los adaptadores electrónicos en cada uno de los extremos del sistema; luego,
los cables, rosetas, patch panels, blocks, etc, permanecen en el mismo lugar.
Entre las características generales de un sistema de cableado
estructurado destacan las siguientes:
Soporta múltiples ambientes de computo:
LAN’s (Ethernet, Fast Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI/TP-PMD).
Datos discretos (Mainframes, mini computadoras).
Voz/Datos integrados (PBX, Centrex, ISDN).
Video (señales en banda base, ejemplos.: seguridad de edificios; señales en
banda amplia, ejemplos.: TV en escritorio).
Evoluciona para soportar aplicaciones futuras, garantizando así su vigencia
en el tiempo.
Simplifica las tareas de administración, minimizando las posibilidades de
alteración del cableado.
Efectivo en costo. Gracias a que no existe la necesidad de efectuar
cableados complementarios, se evita la pérdida de tiempo y el deterioro de
la productividad.
Responde a los estándares. Por esta causa garantiza la compatibilidad
y calidad conforme a lo establecido por las siguientes organizaciones:
EIA/TIA- Electronics Industries Association. / Telecommunications
Industry Association.
CSA- Canadian Standards Association.
IEEE- Institute of Electrical & Electronics Engineers.
ANSI- American National Standards Institute.
ISO - International Organization for Standardization
La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el exterior desde un
nodo central, sin necesidad de variar La localización y corrección de averías
se simplifica ya que los problemas se pueden detectar a nivel centralizado.
Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar distintas topologías lógicas tanto en bus
como en anillo, simplemente reconfigurando centralizadamente las conexiones.
LOS TIPOS DE CABLES
Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado, que actúa como
medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de
tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las
más grandes.
Existe una gran cantidad de tipos de cables. Algunos fabricantes de cables publican unos catálogos con más
de 2.000 tipos diferentes que se pueden agrupar en tres grupos principales que conectan la mayoría de las
redes:
Cable coaxial.
Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado).
Cable de fibra óptica.
EL CABLE COAXIAL
Presenta propiedades mucho más favorables frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos, de
modo que el ancho de banda puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración de las transmisiones
analógicas o más capacidad de las transmisiones digitales.
Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al
que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro.
Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante para
recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. En redes de área local
se utilizan dos tipos de cable coaxial: fino y grueso.
Tiene una capacidad de llegar a anchos de banda comprendidos entre los 80 Mhz y los 400 Mhz (dependiendo
de si es fino o grueso). Esto quiere decir que en transmisión de señal analógica se puede tener del orden de
10.000 circuitos de voz.
LOS TIPOS DE CABLES COAXIALES
Hay dos tipos de cable coaxial:
Cable fino (Thinnet): es un cable coaxial flexible de unos 0,64 centímetros de grueso (0,25 pulgadas). Este
tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalaciones de redes, ya que es un cable
flexible y fácil de manejar.
Cable grueso (Thicknet): es un cable coaxial relativamente rígido de aproximadamente 1,27 centímetros de
diámetro. Al cable Thicknet a veces se le denomina Ethernet estándar debido a que fue el primer tipo de
cable utilizado con la conocida arquitectura de red Ethernet. El núcleo de cobre del cable Thicknet es más
grueso que el del cable Thinnet. Cuanto mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar
las señales
EL CABLE PAR TRENZADO
El cable par trenzado está compuesto de conductores de cobre aislados por papel o
plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos llamados
unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado que
se cubre por lo general por plástico. El trenzado de los pares de cable y de las unidades
disminuye el ruido de interferencia, mejor conocido como diafonía. Los cables de par
trenzado tienen la ventaja de no ser caros, ser flexibles y fáciles de conectar, entre
otras. Como medio de comunicación tiene la desventaja de tener que usarse a distancias
limitadas ya que la señal se va atenuando y puede llegar a ser imperceptible; es por eso
que a determinadas distancias se deben emplear repetidores que regeneren la señal.
Los cables de par trenzado se llaman así porque están trenzados en pares. Este
trenzado ayuda a disminuir la diafonía, el ruido y la interferencia. El trenzado es en
promedio de tres trenzas por pulgada. Para mejores resultados, el trenzado debe ser
variado entre los diferentes pares.
Existen dos tipos de cable par trenzado,:
1.- UTP (Unshielded Twisted Pair Cabling), o cable par trenzado sin blindaje
2.- STP (Shielded Twisted Pair Cabling), o cable par trenzado blindado
EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Es un filamento de vidrio sumamente delgado diseñado para la transmisión de la luz. Las
fibras ópticas poseen enormes capacidades de transmisión, del orden de miles de
millones de bits por segundo. Además de que los impulsos luminosos no son afectados por
interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente. Actualmente la fibra
óptica está remplazando en grandes cantidades a los cables comunes de cobre.
TIPOS DE FIBRA ÓPTICA
Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos:
Monomodo:. Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 GHz.
Multimodo de índice gradual:. Permite transmisiones hasta 500 MHz.
Multimodo de índice escalonado: Permite transmisiones hasta 35 MHz.
Se han llegado a efectuar transmisiones de decenas de miles de llamadas telefónicas a
través de una sola fibra, debido a su gran ancho de banda. Otra ventaja es la gran
fiabilidad, su tasa de error es mínima. Su peso y diámetro la hacen ideal frente a cables
de pares o coaxiales. Normalmente se encuentra instalada en grupos, en forma de
mangueras, con un núcleo metálico que les sirve de protección y soporte frente a las
tensiones producidas. Su principal inconveniente es la dificultad de realizar una buena
conexión de distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su
fragilidad.
Este las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Es
apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes capacidades. Consta de un cilindro
de vidrio externamente delgado, denominado núcleo, recubierto por una capa de vidrio concéntrica llamada
revestimiento a veces son de plástico.
Transmisión inalámbrica: son ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y
penetrar edificio sin problemas, son omnidireccionales viajan en todas las direcciones desde la fuente, por
lo cual el transmisor y receptor no tienen que alinearse.
Trasmisión por microondas: por encima de los 100 mhz las ondas viajan en línea recta se pueden enfocar en
un hoz estrecho. Concentrar toda la energía en hoz pequeño con una antena parabólica produce una señal
mucho mas alta en relación con el ruido, pero las antenas trasmisora y receptora se deben alinear entre si.
Ondas infrarrojas: no atraviesan los sólidos es una ventaja por lo que un sistema infrarrojo no interfiera
un sistema similar en un lado adyacente. Este sistema no necesita de licencia del gobierno para operar en
contraste con los sistemas de radio.
Transmisión por ondas de luz: ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo. Fácil de instalar y no
requiere de licencia. La desventaja es que los rayos laser no penetran la lluvia y niebla.
Redes inalámbricas: facilitan la operación en donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar,
las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2mbps.
ESTÁNDARES DE TELECOMUNICACIONES ANSI/TIA/EIA-568
Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A (Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales)
Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para edificios
comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples.
El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de
telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de telecomunicaciones
que posteriormente se instalarán. La instalación de los sistemas de cableado durante el proceso de
instalación y/o remodelación son significativamente más baratos e implican menos interrupciones
que después de ocupado el edificio.
La norma ANSI/TIA/EIA-568-A publicada en Octubre de 1995 amplio el uso de Cable de Par
Trenzado (UTP) y elementos de conexión para aplicaciones en Redes de Área Local (LAN) de alto
rendimiento. La edición de la ANSI/TIA/EIA-568-A integra los Boletines Técnicos
de Servicio TSB 36 y TSB 40A los cuales prolongan el uso de Cable de Par Trenzado (UTP) en un
ancho de banda de hasta 100 MHz.
Además La norma ANSI/TIA/EIA-568-A especifica los requisitos mínimos para cableado de
telecomunicaciones dentro de edificios comerciales, incluyendo salidas y conectores, así como
entre edificios de conjuntos arquitectónicos.
EXPLICAR EL TIPO DE CABLE UTILIZADO Y PORQUÉ
El cable utilizado es el UTP Categoría 5, es decir Cable de Par Trenzado el cual está compuesto de conductores de
cobre aislados por plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos llamados unidades, y
estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado. Se escogió este tipo de cable ya que es uno
de los más utilizados y uno de los más accesibles que hay hoy día en el mercado, ya que no es muy costoso y es de
fácil manipulación, además otro de los motivos de utilizarlo es que disminuye el ruido de interferencia y como no
vamos a emplear una gran distancia para hacer la conexión en red, no existirá problema en cuanto a la
imperceptibilidad de la señal.
En cuanto al cable coaxial se suele utilizar para transmitir señales analógicas o digitales y en la actualidad ya no
tiene mucha demanda y en el área donde más se utiliza es en televisiones por cable. No utilizamos este tipo de
cable por algunas razones, una de ellas es que comparándolo con el cable de par trenzado suele ser mucho más
costoso y además presenta otros inconvenientes como son: atenuación, ruido térmico, ruido de ínter modulación y
para señales analógicas, se necesita un amplificador cada pocos kilómetros y para señales digitales un repetidor
cada kilómetro. Aunque no utilizaremos mucha distancia preferimos evitar cualquier tipo de inconveniente.
A pesar de que el cable de fibra óptica está remplazando hoy día los demás tipos de cables, en algunos sitios
todavía no se cuenta con la tecnología necesaria para utilizar este tipo de cableado como por ejemplo la Ciudad de
Guanare y es por tal motivo que no se escogió utilizarlo, además los equipos deben estar acondicionados para ello ya
que es un cable especial y es mucho más costoso aunque sus beneficios son múltiples.
Cable UTP Categoría 5
Normativa 568-A
Conector 1 Conector 2
Blanco/Verde Blanco/Verde
Verde Verde
Blanco/Naranja Blanco/Naranja
Azul Azul
Blanco/Azul Blanco/Azul
Naranja Naranja
Blanco/Marrón Blanco/Marrón
Marrón Marrón
EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CABLEADO
Un sistema de cableado es un diseño de arquitectura abierta ya que es independiente de la
información que se trasmite a través de él. También es confiable porque está diseñado con una
topología de estrella, la que en caso de un daño o desconexión, éstas se limitan sólo a la parte o
sección dañada, y no afecta al resto de la red. En los sistemas antiguos, basados en bus
ethernet, cuando se producía una caída, toda la red quedaba inoperante.
Se gastan recursos en una sola estructura de cableado, y no en varias (como en los edificios con
cableado convencional).
En casos de actualización o cambios en los sistemas empresariales, sólo se cambian los módulos
tc y no todos los cables de la estructura del edificio. Se evita romper paredes para cambiar
circuitos o cables, lo que además, provoca cierres temporales o incomodidades en el lugar de
trabajo. Un sistema de cableado estructurado permite mover personal de un lugar a otro, o
agregar servicios a ser transportados por la red sin la necesidad de incurrir en altos costos de
recableado. La única manera de lograr esto es tender los cables del edificio con más rosetas de
conexión que las que serán usadas en un momento determinado.
Estos cables al igual que muchas otras cosas se rigen por
normas que aseguran un mejor funcionamiento, si no lo
hicieran la transmisión seria regular o simplemente mala.
Podemos decir que últimamente en estos años se ha
fomentado el crecimiento del área de las comunicaciones por
lo que la demanda de los materiales para la construcción de
redes va en crecimiento constantemente; a través de este
trabajo se pudo ver los tipos de cables que cumplen con esta
función (transmisión), cuando se utilizan con más frecuencia.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Guiados y no aguiados
Guiados y no aguiadosGuiados y no aguiados
Guiados y no aguiadosraizen0012
 
Cableado estructurado
Cableado estructuradoCableado estructurado
Cableado estructuradoashlylove94
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmisiondaely64
 
Colegio nacional experimental
Colegio nacional experimentalColegio nacional experimental
Colegio nacional experimentalHenry Basantes
 
Jairo a actividad2
Jairo a actividad2Jairo a actividad2
Jairo a actividad2jairoamb
 
Taller delgado-ullaguari_1D
 Taller delgado-ullaguari_1D Taller delgado-ullaguari_1D
Taller delgado-ullaguari_1DJorge Andres
 
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basico
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basicoPresentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basico
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basicoruben peña
 
Ventajas y desventajas de los medios de transmisión
Ventajas y desventajas de los medios de transmisiónVentajas y desventajas de los medios de transmisión
Ventajas y desventajas de los medios de transmisiónDiana Marrufo
 
Colaborativo1redes locales
Colaborativo1redes localesColaborativo1redes locales
Colaborativo1redes localesUNAD
 

La actualidad más candente (17)

Medios de transmisión 301121 3
Medios de transmisión 301121 3Medios de transmisión 301121 3
Medios de transmisión 301121 3
 
Guiados y no aguiados
Guiados y no aguiadosGuiados y no aguiados
Guiados y no aguiados
 
Cables de red
Cables de redCables de red
Cables de red
 
Capitulo III estudiantes
Capitulo III estudiantesCapitulo III estudiantes
Capitulo III estudiantes
 
Plan de trabajo
Plan de trabajoPlan de trabajo
Plan de trabajo
 
Redes locales
Redes localesRedes locales
Redes locales
 
Cableado estructurado
Cableado estructuradoCableado estructurado
Cableado estructurado
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
Componentes de redes
Componentes de redesComponentes de redes
Componentes de redes
 
Colegio nacional experimental
Colegio nacional experimentalColegio nacional experimental
Colegio nacional experimental
 
Jairo a actividad2
Jairo a actividad2Jairo a actividad2
Jairo a actividad2
 
4.18
4.184.18
4.18
 
Taller delgado-ullaguari_1D
 Taller delgado-ullaguari_1D Taller delgado-ullaguari_1D
Taller delgado-ullaguari_1D
 
Trolo
TroloTrolo
Trolo
 
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basico
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basicoPresentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basico
Presentacion trabajo colaborativo 1 redes locales basico
 
Ventajas y desventajas de los medios de transmisión
Ventajas y desventajas de los medios de transmisiónVentajas y desventajas de los medios de transmisión
Ventajas y desventajas de los medios de transmisión
 
Colaborativo1redes locales
Colaborativo1redes localesColaborativo1redes locales
Colaborativo1redes locales
 

Destacado

Paginas de matematicas
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicasespanol
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 
Curso práctico de redes Cisco
Curso práctico de redes CiscoCurso práctico de redes Cisco
Curso práctico de redes Ciscodanilohnr
 
Proyecto final
Proyecto finalProyecto final
Proyecto finalJess Ortiz
 
Trabajo Práctico Final
Trabajo Práctico FinalTrabajo Práctico Final
Trabajo Práctico FinalGeatwayViajes
 
Repetidor vs switch
Repetidor vs switchRepetidor vs switch
Repetidor vs switchMetal
 
Diapositivas defensa
Diapositivas defensaDiapositivas defensa
Diapositivas defensaron33
 
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEM
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEMTECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEM
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEMWilliam Villa
 
Biblioteca Virtual UNAD
Biblioteca Virtual UNADBiblioteca Virtual UNAD
Biblioteca Virtual UNADpcguaviare
 
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.TunO pulciņš
 
Presentación de Diapositivas Sobre Pasantías
Presentación de Diapositivas Sobre PasantíasPresentación de Diapositivas Sobre Pasantías
Presentación de Diapositivas Sobre PasantíasILCAR D OVIEDO
 

Destacado (20)

Paginas de matematicas
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicas
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 
Curso práctico de redes Cisco
Curso práctico de redes CiscoCurso práctico de redes Cisco
Curso práctico de redes Cisco
 
Proyecto final
Proyecto finalProyecto final
Proyecto final
 
Modem
ModemModem
Modem
 
Routers Para Redes.
Routers Para Redes.Routers Para Redes.
Routers Para Redes.
 
Trabajo Práctico Final
Trabajo Práctico FinalTrabajo Práctico Final
Trabajo Práctico Final
 
Repetidor vs switch
Repetidor vs switchRepetidor vs switch
Repetidor vs switch
 
Tarjeta de red
Tarjeta de redTarjeta de red
Tarjeta de red
 
Diapositivas defensa
Diapositivas defensaDiapositivas defensa
Diapositivas defensa
 
Administrador de servidores
Administrador de servidoresAdministrador de servidores
Administrador de servidores
 
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEM
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEMTECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEM
TECNOLOGIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS CABLE MODEM
 
SlideShare
SlideShareSlideShare
SlideShare
 
Biblioteca Virtual UNAD
Biblioteca Virtual UNADBiblioteca Virtual UNAD
Biblioteca Virtual UNAD
 
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.
Priekšējās krusteniskās saites plīsums, tās ķirurģiska terapija.
 
Presentación de Diapositivas Sobre Pasantías
Presentación de Diapositivas Sobre PasantíasPresentación de Diapositivas Sobre Pasantías
Presentación de Diapositivas Sobre Pasantías
 
Componentes de una red
Componentes de una redComponentes de una red
Componentes de una red
 
Concentrador (hub)
Concentrador (hub)Concentrador (hub)
Concentrador (hub)
 

Similar a Cableado de redes

Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4Angel silva tt area 4
Angel silva tt area 4lis_DI
 
Fasea raimer cuello
Fasea raimer cuelloFasea raimer cuello
Fasea raimer cuellorect90
 
Fasea raimer cuello
Fasea raimer cuelloFasea raimer cuello
Fasea raimer cuellorect90
 
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICO
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICOFASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICO
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICOCarlos Martinez
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisiónIVAN LIZARAZO
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroDark Morbit
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroDark Morbit
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroDark Morbit
 
Tipos de cable para una red
Tipos de cable para una redTipos de cable para una red
Tipos de cable para una redStudent A
 
Cables de red
Cables de redCables de red
Cables de redsiceck
 

Similar a Cableado de redes (20)

1. medios de networking resumen
1.  medios de networking resumen1.  medios de networking resumen
1. medios de networking resumen
 
Medios de networking resumen
Medios de networking resumenMedios de networking resumen
Medios de networking resumen
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
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
 
Act6
Act6Act6
Act6
 
Medios de transmision
Medios de transmisionMedios de transmision
Medios de transmision
 
MEDIOS DE TRANSMISION
MEDIOS DE TRANSMISIONMEDIOS DE TRANSMISION
MEDIOS DE TRANSMISION
 
Fasea raimer cuello
Fasea raimer cuelloFasea raimer cuello
Fasea raimer cuello
 
Fasea raimer cuello
Fasea raimer cuelloFasea raimer cuello
Fasea raimer cuello
 
Redes locales
Redes localesRedes locales
Redes locales
 
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICO
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICOFASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICO
FASE 1 Act6 REDES LOCALES BASICO
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Cableado
CableadoCableado
Cableado
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
 
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerreroLa capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
La capa física resumen de libro de tanembaum onofre guerrero
 
Tipos de cable para una red
Tipos de cable para una redTipos de cable para una red
Tipos de cable para una red
 
Cables de red
Cables de redCables de red
Cables de red
 

Último

Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 

Último (12)

Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 

Cableado de redes

  • 1. INTEGRANTES: Morales Patricia Jhenitze Torres 6to. Sección “A” Barquisimeto, 21 de Marzo 2017
  • 2.
  • 3.  Concepto  El cableado se refiere a los alambres que conectan los computadores individuales o grupos de computadores y terminales a una red.  El cableado es utilizado en redes como un medio de transmisión bruto, el cual cumple la función de trasladar bits (datos) de un lugar a otro, existen varios tipos de cables con los cuales se puede efectuar la transmisión de datos o información, dependiendo del cable utilizado se maneja la topología de la red y sus componentes. El cable se instala normalmente en edificios por intermedio de canaletas o tubos subterráneos, los cables metálicos y coaxiales utilizan el cobre como principal material de transmisión para las redes, los cables metálicos están formados por hilos de par trenzado. El cable de fibra óptica se encuentra disponible con filamentos sencillos o múltiples, de plástico o de fibra de cristal.  Aunque el cableado parezca el elemento más simple de la RED puede ser el más costoso, comprometiendo el 50% del presupuesto total. El cableado también puede ser la mayor fuente de problemas que se presentan en la red, tanto en su instalación como en su mantenimiento, por lo tanto al hacer la instalación el cableado debe ser tomado muy en serio, ya que la mala elección o la mala instalación puede ocasionar pérdidas en un futuro cercano o probablemente usted no tenga la oportunidad de volver hacer esta inversión nuevamente.  El cableado escogido para la RED debe ser capaz de transmitir cantidades masivas a grandes velocidades y a través de grandes distancias. Esta capacidad es llamada "Alto Ancho de Banda", que es importante para la transmisión de multimedia a través de la red.
  • 4. Es una forma ordenada y planeada de realizar cableados que permiten conectar teléfonos, equipo de procesamiento de datos, computadoras personales, conmutadores, redes de área local (LAN) y equipo de oficina entre sí. Al mismo tiempo permite conducir señales de control como son: sistemas de seguridad y acceso, control de iluminación, control ambiental, etc. El objetivo primordial es proveer de un sistema total de transporte de información a través de un medio común. Los Sistemas de Cableado Estructurado deben emplear una Arquitectura de Sistemas Abiertos (OSA por sus siglas en inglés) y soportar aplicaciones basadas en estándares como el EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569, EIA/TIA-606, EIA/TIA-607 (de la Electronic Industries Association / Telecommunications Industry Association). Este diseño provee un sólo punto para efectuar movimientos y adiciones de tal forma que la administración y mantenimiento se convierten en una labor simplificada. La gran ventaja de los Sistemas de Cableado Estructurado es que cuenta con la capacidad de aceptar nuevas tecnologías sólo con cambiar los adaptadores electrónicos en cada uno de los extremos del sistema; luego, los cables, rosetas, patch panels, blocks, etc, permanecen en el mismo lugar.
  • 5. Entre las características generales de un sistema de cableado estructurado destacan las siguientes: Soporta múltiples ambientes de computo: LAN’s (Ethernet, Fast Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI/TP-PMD). Datos discretos (Mainframes, mini computadoras). Voz/Datos integrados (PBX, Centrex, ISDN). Video (señales en banda base, ejemplos.: seguridad de edificios; señales en banda amplia, ejemplos.: TV en escritorio). Evoluciona para soportar aplicaciones futuras, garantizando así su vigencia en el tiempo. Simplifica las tareas de administración, minimizando las posibilidades de alteración del cableado. Efectivo en costo. Gracias a que no existe la necesidad de efectuar cableados complementarios, se evita la pérdida de tiempo y el deterioro de la productividad. Responde a los estándares. Por esta causa garantiza la compatibilidad y calidad conforme a lo establecido por las siguientes organizaciones: EIA/TIA- Electronics Industries Association. / Telecommunications Industry Association. CSA- Canadian Standards Association. IEEE- Institute of Electrical & Electronics Engineers. ANSI- American National Standards Institute. ISO - International Organization for Standardization La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el exterior desde un nodo central, sin necesidad de variar La localización y corrección de averías se simplifica ya que los problemas se pueden detectar a nivel centralizado.
  • 6. Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar distintas topologías lógicas tanto en bus como en anillo, simplemente reconfigurando centralizadamente las conexiones. LOS TIPOS DE CABLES Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado, que actúa como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes. Existe una gran cantidad de tipos de cables. Algunos fabricantes de cables publican unos catálogos con más de 2.000 tipos diferentes que se pueden agrupar en tres grupos principales que conectan la mayoría de las redes: Cable coaxial. Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado). Cable de fibra óptica.
  • 7. EL CABLE COAXIAL Presenta propiedades mucho más favorables frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos, de modo que el ancho de banda puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración de las transmisiones analógicas o más capacidad de las transmisiones digitales. Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro. Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante para recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. En redes de área local se utilizan dos tipos de cable coaxial: fino y grueso. Tiene una capacidad de llegar a anchos de banda comprendidos entre los 80 Mhz y los 400 Mhz (dependiendo de si es fino o grueso). Esto quiere decir que en transmisión de señal analógica se puede tener del orden de 10.000 circuitos de voz. LOS TIPOS DE CABLES COAXIALES Hay dos tipos de cable coaxial: Cable fino (Thinnet): es un cable coaxial flexible de unos 0,64 centímetros de grueso (0,25 pulgadas). Este tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalaciones de redes, ya que es un cable flexible y fácil de manejar. Cable grueso (Thicknet): es un cable coaxial relativamente rígido de aproximadamente 1,27 centímetros de diámetro. Al cable Thicknet a veces se le denomina Ethernet estándar debido a que fue el primer tipo de cable utilizado con la conocida arquitectura de red Ethernet. El núcleo de cobre del cable Thicknet es más grueso que el del cable Thinnet. Cuanto mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las señales
  • 8. EL CABLE PAR TRENZADO El cable par trenzado está compuesto de conductores de cobre aislados por papel o plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos llamados unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado que se cubre por lo general por plástico. El trenzado de los pares de cable y de las unidades disminuye el ruido de interferencia, mejor conocido como diafonía. Los cables de par trenzado tienen la ventaja de no ser caros, ser flexibles y fáciles de conectar, entre otras. Como medio de comunicación tiene la desventaja de tener que usarse a distancias limitadas ya que la señal se va atenuando y puede llegar a ser imperceptible; es por eso que a determinadas distancias se deben emplear repetidores que regeneren la señal. Los cables de par trenzado se llaman así porque están trenzados en pares. Este trenzado ayuda a disminuir la diafonía, el ruido y la interferencia. El trenzado es en promedio de tres trenzas por pulgada. Para mejores resultados, el trenzado debe ser variado entre los diferentes pares. Existen dos tipos de cable par trenzado,: 1.- UTP (Unshielded Twisted Pair Cabling), o cable par trenzado sin blindaje 2.- STP (Shielded Twisted Pair Cabling), o cable par trenzado blindado
  • 9. EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA Es un filamento de vidrio sumamente delgado diseñado para la transmisión de la luz. Las fibras ópticas poseen enormes capacidades de transmisión, del orden de miles de millones de bits por segundo. Además de que los impulsos luminosos no son afectados por interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente. Actualmente la fibra óptica está remplazando en grandes cantidades a los cables comunes de cobre. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos: Monomodo:. Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 GHz. Multimodo de índice gradual:. Permite transmisiones hasta 500 MHz. Multimodo de índice escalonado: Permite transmisiones hasta 35 MHz. Se han llegado a efectuar transmisiones de decenas de miles de llamadas telefónicas a través de una sola fibra, debido a su gran ancho de banda. Otra ventaja es la gran fiabilidad, su tasa de error es mínima. Su peso y diámetro la hacen ideal frente a cables de pares o coaxiales. Normalmente se encuentra instalada en grupos, en forma de mangueras, con un núcleo metálico que les sirve de protección y soporte frente a las tensiones producidas. Su principal inconveniente es la dificultad de realizar una buena conexión de distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su fragilidad.
  • 10. Este las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes capacidades. Consta de un cilindro de vidrio externamente delgado, denominado núcleo, recubierto por una capa de vidrio concéntrica llamada revestimiento a veces son de plástico. Transmisión inalámbrica: son ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar edificio sin problemas, son omnidireccionales viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo cual el transmisor y receptor no tienen que alinearse. Trasmisión por microondas: por encima de los 100 mhz las ondas viajan en línea recta se pueden enfocar en un hoz estrecho. Concentrar toda la energía en hoz pequeño con una antena parabólica produce una señal mucho mas alta en relación con el ruido, pero las antenas trasmisora y receptora se deben alinear entre si. Ondas infrarrojas: no atraviesan los sólidos es una ventaja por lo que un sistema infrarrojo no interfiera un sistema similar en un lado adyacente. Este sistema no necesita de licencia del gobierno para operar en contraste con los sistemas de radio. Transmisión por ondas de luz: ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo. Fácil de instalar y no requiere de licencia. La desventaja es que los rayos laser no penetran la lluvia y niebla. Redes inalámbricas: facilitan la operación en donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2mbps.
  • 11. ESTÁNDARES DE TELECOMUNICACIONES ANSI/TIA/EIA-568 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A (Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales) Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples. El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los sistemas de cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son significativamente más baratos e implican menos interrupciones que después de ocupado el edificio. La norma ANSI/TIA/EIA-568-A publicada en Octubre de 1995 amplio el uso de Cable de Par Trenzado (UTP) y elementos de conexión para aplicaciones en Redes de Área Local (LAN) de alto rendimiento. La edición de la ANSI/TIA/EIA-568-A integra los Boletines Técnicos de Servicio TSB 36 y TSB 40A los cuales prolongan el uso de Cable de Par Trenzado (UTP) en un ancho de banda de hasta 100 MHz. Además La norma ANSI/TIA/EIA-568-A especifica los requisitos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de edificios comerciales, incluyendo salidas y conectores, así como entre edificios de conjuntos arquitectónicos.
  • 12. EXPLICAR EL TIPO DE CABLE UTILIZADO Y PORQUÉ El cable utilizado es el UTP Categoría 5, es decir Cable de Par Trenzado el cual está compuesto de conductores de cobre aislados por plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos llamados unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado. Se escogió este tipo de cable ya que es uno de los más utilizados y uno de los más accesibles que hay hoy día en el mercado, ya que no es muy costoso y es de fácil manipulación, además otro de los motivos de utilizarlo es que disminuye el ruido de interferencia y como no vamos a emplear una gran distancia para hacer la conexión en red, no existirá problema en cuanto a la imperceptibilidad de la señal. En cuanto al cable coaxial se suele utilizar para transmitir señales analógicas o digitales y en la actualidad ya no tiene mucha demanda y en el área donde más se utiliza es en televisiones por cable. No utilizamos este tipo de cable por algunas razones, una de ellas es que comparándolo con el cable de par trenzado suele ser mucho más costoso y además presenta otros inconvenientes como son: atenuación, ruido térmico, ruido de ínter modulación y para señales analógicas, se necesita un amplificador cada pocos kilómetros y para señales digitales un repetidor cada kilómetro. Aunque no utilizaremos mucha distancia preferimos evitar cualquier tipo de inconveniente. A pesar de que el cable de fibra óptica está remplazando hoy día los demás tipos de cables, en algunos sitios todavía no se cuenta con la tecnología necesaria para utilizar este tipo de cableado como por ejemplo la Ciudad de Guanare y es por tal motivo que no se escogió utilizarlo, además los equipos deben estar acondicionados para ello ya que es un cable especial y es mucho más costoso aunque sus beneficios son múltiples. Cable UTP Categoría 5 Normativa 568-A
  • 13. Conector 1 Conector 2 Blanco/Verde Blanco/Verde Verde Verde Blanco/Naranja Blanco/Naranja Azul Azul Blanco/Azul Blanco/Azul Naranja Naranja Blanco/Marrón Blanco/Marrón Marrón Marrón
  • 14. EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CABLEADO Un sistema de cableado es un diseño de arquitectura abierta ya que es independiente de la información que se trasmite a través de él. También es confiable porque está diseñado con una topología de estrella, la que en caso de un daño o desconexión, éstas se limitan sólo a la parte o sección dañada, y no afecta al resto de la red. En los sistemas antiguos, basados en bus ethernet, cuando se producía una caída, toda la red quedaba inoperante. Se gastan recursos en una sola estructura de cableado, y no en varias (como en los edificios con cableado convencional). En casos de actualización o cambios en los sistemas empresariales, sólo se cambian los módulos tc y no todos los cables de la estructura del edificio. Se evita romper paredes para cambiar circuitos o cables, lo que además, provoca cierres temporales o incomodidades en el lugar de trabajo. Un sistema de cableado estructurado permite mover personal de un lugar a otro, o agregar servicios a ser transportados por la red sin la necesidad de incurrir en altos costos de recableado. La única manera de lograr esto es tender los cables del edificio con más rosetas de conexión que las que serán usadas en un momento determinado.
  • 15. Estos cables al igual que muchas otras cosas se rigen por normas que aseguran un mejor funcionamiento, si no lo hicieran la transmisión seria regular o simplemente mala. Podemos decir que últimamente en estos años se ha fomentado el crecimiento del área de las comunicaciones por lo que la demanda de los materiales para la construcción de redes va en crecimiento constantemente; a través de este trabajo se pudo ver los tipos de cables que cumplen con esta función (transmisión), cuando se utilizan con más frecuencia.