SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
                           ADMINISTRATIVAS




  Estudio de la Industria
   Mundial de Software
                        Actividad N° 1
                         Cornejo Cabrera Eduardo
                          Rochin Cordoba Diego
                     Sandoval Cisneros Mario Alejandro
                                  1NM31
                           CHAVEZ LOPEZ RAMON
INDICE
CABLEADO ESTRUCTURADO ........................................................... 2
  DEFINICIÓN .......................................................................................2
  PREMISAS .........................................................................................2
  ESQUEMA PLANTEADO ........................................................................2
  ÁREA DE TRABAJO ...............................................................................4
  CONEXIONES .....................................................................................4
  SISTEMA DE CABLEADO EN FIBRA ÓPTICA...............................................5
  CABLEADO HORIZONTAL .......................................................................6
  CABLEADO VERTICAL ...........................................................................8
PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES DE LOS CABLES UTP ...... 9
  CABLE PAR TRENZADO .........................................................................9
  CABLE PAR TRENZADO NO APANTALLADO (UTP): ......................................9
  CATEGORÍAS ....................................................................................10
  CONECTORES Y APLICACIONES .............................................................11
FUNCIÓN DE LOS PARES DE CALE UTP Y CÓDIGO DE
COLORES .............................................................................................. 12
  CABLE NORMAL. ...............................................................................12
  CABLE CRUZADO. ..............................................................................13
  CONFIGURACIÓN A/B. ......................................................................13
  USO DE CADA PAR. ...........................................................................14
BIBLIOGRAFIA.................................................................................... 14
Cableado estructurado

Definición
Especifica un sistema de cableado genérico a fin de proveer un sistema de transporte de
información con redes externas por un medio común y establece los requisitos de
funcionamiento para dicho sistema de cableado, como lo son:

       „   Requisitos de componentes
       „   Limitaciones de distancias de cableado
       „   Configuraciones de tomas / conectores
       „   Topología

Premisas
Con la estructuración del sistema de cableado, se busca obtener los siguientes beneficios:

       „   Flexibilidad
       „   Asegurar compatibilidad de tecnologías
       „   Reducción de fallas
       „   Traslados, adiciones y cambios rápidos. 108

Esquema Planteado
En este estándar se subdivide el sistema de cableado en seis Subsistemas:

       „   Subsistema Área de trabajo.
       „   Subsistema Horizontal.
       „   Subsistema Vertical o “Backbone” Ascendente.
       „   Subsistema de Administración.
       „   Subsistema de Sala de Equipos.
       „   Subsistema de “Campus”

Esta subdivisión tal y como se ilustra en la siguiente imagen, es de tipo espacial en la cual
están diferenciados los requerimientos y requisitos de componentes requeridos.
En la figura se muestra el Esquema de Conexión Típico de un Sistema de Cableado,
subdividido siguiendo las definiciones expuestas por el estándar EIA/TIA 568
Área de trabajo
Se extiende desde la toma hasta el equipo del usuario. Se diseña de forma tal que permita
realizar los traslados, adiciones y cambios fácilmente.

Deben diseñarse como mínimo dos tomas por cada área de trabajo:

„ Una toma debe ser UTP de 100 Ohmios de cuatro pares (Categoría. 5e mínimo.

La otra toma debe ser:

„ Cable UTP de 100 Ohmios de cuatro pares (se recomienda mínimo Cat 5e). 110

„ El cable STP de 150 Ohmios de dos pares.

„ Cable de fibra óptica de 50/125 um de dos fibras (Conector SC o SFF).

Conexiones
Un aspecto muy importante dentro de la especificación de un cableado estructurado, son las
conexiones, éstas permiten que el flujo de información desde el cuarto de telecomunicaciones
hasta el usuario sea efectuado correctamente. Para que las conexiones sean seguras y
confiables, es necesario el uso de accesorios de conexión tales como: contactos de
desplazamiento de aislante, tomas, conectores, regletas, patchpanels, cables, etc.

Los cables de conexión deben ser fabricados de múltiples hilos y deben llenar los mismos
requerimientos que el cable horizontal con excepción de la atenuación.

En la siguiente figura se especifica la asignación del pin par en el conector de 8 posiciones:




Las atenuaciones típicas según las diferentes categorías para el cable de conexión son:
Atenuación del Enlace




Sistema de Cableado en Fibra Óptica
Contempla los siguientes requerimientos:

       „   Las tomas deben tener como mínimo un metro de holgura.
       „    El radio de curvatura debe ser de 1.18 pulgadas.
       „    El diseño de los paneles conmutadores debe contemplar los siguientes aspectos:
       „    Flexibilidad del montaje
       „    Administración eficiente del cableado
       „    Protección

Cables aceptados

Los cables deben cumplir las siguientes características:

       „    COBRE:
       „    UTP: Unshielded Twisted Pair (100 ohms)
       „    STP: Shielded Twisted Pair (150 ohms)
       „    Las características de la fibra óptica:
       „   Monomodo (8.3/125 µm)
       „   Multimodo (62.5/125 µm) 113




En la siguiente figura se muestra el sistema de cableado horizontal y sus subsistemas:
Cableado horizontal
Se define desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones.

Incluye las tomas de información y los medios de transmisión tales como el cable, los
accesorios de conexión y “Cross Connects”. Debe poseer las siguientes características:

       „ Debe ser topología estrella.
       „ Los componentes eléctricos específicos de aplicación, no deben ser instalados como
       parte del cableado horizontal. Si es necesario, deben estar expuestos.
       Se permite un punto de transición en el cableado horizontal
       „ Cable para uso bajo alfombra.
       „ Punto de consolidación en oficina abierta
       „ Cables aceptados en este tipo de cableado:
       „ Cuatro pares, trenzado en pares, sin blindaje, 100 Ohmios (UTP)
       „ Dos pares, trenzado en pares, blindado, 150 Ohmios (STP)
       „ Cables de fibra óptica de 62.5/125 um de dos fibras
       El cableado debe realizarse por zonas para ello se especifican los dos métodos
       mostrados en las siguientes figuras:
Cableado Vertical
Se define como la interconexión entre cuartos de cableado, áreas de trabajo, y acometidas.
También incluye el cableado entre edificios.

Los cables aprobados en este tipo de cableado son:

       „   Cable multipar UTP de 100 Ohmios
       „   Cable STP de 150 Ohmios
       „   Cable de fibra óptica de 62.5/125um
       „   Cable de fibra Óptica Monomodo
       „   Las distancias máximas:
            o „ UTP; 800 metros (para transmisión de voz solamente)
            o „ STP; 700 metros (para transmisión de voz solamente)
            o „ Fibra óptica multimodo: 2000 metros
            o „ Fibra óptica Monomodo: 3000 metros
Parámetros más importantes de los cables UTP


Cable par trenzado
El cable par trenzado es de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones
es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un
grosor de 1 mm aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la
interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una
cubierta común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2,
4, 8, hasta 300 pares). La longitud de trenzado oscila entre 5 y 15 cm, cuanto menor sea la
longitud de trenzado mayor será la calidad del cable.

Sin embargo es importante aclarar que habitualmente este tipo de cable no se maneja por
unidades, sino por pares y grupos de pares, paquete conocido como cable multipar. Todos los
cables del multipar están trenzados entre sí con el objeto de mejorar la resistencia de todo el
grupo hacia diferentes tipos de interferencia electromagnética externa. Por esta razón surge la
necesidad de poder definir colores para los mismos que permitan al final de cada grupo de
cables conocer qué cable va con cual otro. Los colores del aislante están normalizados a fin de
su manipulación por grandes cantidades. Para Redes Locales los colores estandarizados son:

       Naranja/Blanco
       Naranja
       Verde/Blanco
       Verde
       Blanco/Azul
       Azul
       Blanco/Marrón
       Marrón

Cable par trenzado no apantallado (UTP):


El cable par trenzado más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una
impedancia característica de 100 Ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45,
aunque también puede usarse otro (RJ11, DB25,DB11,etc), dependiendo del adaptador de red.

Es sin duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado, por su costo accesibilidad y fácil
instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC han demostrado un
buen desempeño en las aplicaciones de hoy. Sin embargo, a altas velocidades puede resultar
vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente.

Estos tipos de cables no pueden tener segmentos de longitud que sobrepasen los 100 metros,
en caso de requerir cubrir tramos más largos se tienen que utilizar repetidores. Los cables de
par trenzado son usados en las siguientes interfaces (capa física): 10Base-T, 100Base-TX,
100Base-T2, 100Base-T4, and 1000Base-T.
Existen varias opciones para el estándar 802,3 que se diferencian por velocidad, tipo de cable
y distancia de transmisión.

    10Base-T: Cable de par trenzado con una longitud aproximada de 500 mts, a una
     velocidad de 10 mbps.
    1Base-5: Cable de par trenzado con una longitud extrema de 500 mts, a una velocidad
     de 1 mbps.
    100Base-T: (Ethernet Rápida) Cable de par trenzado, nuevo estándar que soporta
     velocidades de 100 mbps que utiliza el método de acceso CSMA/CD.
    100VG AnyLan: Nuevo estándar Ethernet que soporta velocidades de 100 mbps
     utilizando un nuevo método de acceso por prioridad de demandas sobre
     configuraciones de cableado par trenzado.
    100BaseT4: separa la topología física de la lógica. La velocidad de transmisión de 100
     Mb/s respetando el ancho de banda de categoría 3, de 25 MHz, se consigue, entre otras
     cosas, porque se utilizan los cuatro pares de hilos. En 100BaseT4 se utilizan en todo
     momento 3 pares para cada dirección de datos.
    1000Base-T: a diferencia de 10Base-T o 100Base-TX, emplea todos los cuatro pares de
     hilos del cable, transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos y por cada uno de
     ellos. Se multiplica así por ocho la velocidad de modulación, a costa de aplicar un
     sistema electrónico cancelación de eco. Puede funcionar sobre cable de categoría 5
     mejorado (UTP 5e) o superior. Como el cable Cat 5e puede transportar, de forma
     fiable, hasta 125 Mbps de tráfico, obtener 1000 Mbps (Gigabit) de ancho de banda fue
     un desafío de diseño. El primer paso para lograr una 1000BASE-T es utilizar los cuatro
     pares de hilos en lugar de los dos pares tradicionales utilizados para 10BASE-T y
     100BASE-TX, Con los cuatro pares de hilos, proporciona los 1000 Mbps esperados.

Categorías


Categoría 1. Hace referencia al cable telefónico UTP tradicional que resulta adecuado para
transmitir voz, pero no datos. La mayoría de los cables telefónicos instalados antes de 1983
eran cables de Categoría 1.

Categoría 2. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 4
megabits por segundo (mbps), Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 3. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 16 mbps.
Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.

Categoría 4. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 20 mbps.
Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 5. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 100
mbps. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 5a. También conocida como Categoría 5+ ó Cat5e. Ofrece mejores prestaciones que
el estándar de Categoría 5. Para ello se deben cumplir especificaciones tales como una
atenuación al ratio crosstalk (ARC) de 10 dB a 155 Mhz y 4 pares para la comprobación del
Power Sum NEXT. Este estándar todavía no está aprobado

Categoría 6 Cable más comunmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1,
en redes 1000BASE-T Ethernet.

Categoría 6e No es estandarizado. Lleva el sello del fabricante. Utilizado en redes 10GBASE-T
Ethernet (en desarrollo).

Categoria 7. Proporciona al menos el doble de ancho de banda que la Categoría 5 y la
capacidad de soportar Gigabit Ethernet a 100 m. El ARC mínimo de 10 dB debe alcanzarse a
200 Mhz y el cableado debe soportar pruebas de Power Sum NEXT, más estrictas que las de
los cables de Categoría 5 Avanzada.

Categoría 7a Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en
desarrollo. Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el
mismo cable.

Categoría 8 Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en
desarrollo. Aún sin aplicaciones.

Conectores y Aplicaciones


CONECTOR RJ45

El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores principales utilizados
con tarjetas de red Ethernet, que transmite información a través de cables de par trenzado.
Por este motivo, a veces se le denomina puerto Ethernet. Posee ocho pines o conexiones
eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Existe de 2
tipos: macho que es el utilizado en los cables, y hembra que se utiliza en las rosetas y paneles
de parcheo.

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de
los pines o wiringpinout.

CONECTOR RJ 11

El conector RJ11 (RJ significa Registered Jack) es el conector más utilizado para líneas
telefónicas. Es similar a un conector RJ45 pero más pequeño. Es de medidas reducidas y tiene
cuatro contactos como para soportar 4 vias de 2 cables. Es el conector más difundido
globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar
generalmente sólo los dos hilos centrales para una línea simple o par telefónico. Y se utilizan
los cuatro hilos solo para aparatos de telefonia especiales que usen doble línea o los dos pares
telefonicos. Una vez crimpado al cable, resulta casi imposible desarmar el RJ-11 sin provocar
su inutilización. . Existe de 2 tipos: macho que es el utilizado en los cables, y hembra que se
utiliza en las rosetas telefónicas


Función de los pares de cale UTP y código de colores

De los cuatro pares de que disponen los cables de pares trenzado, para la transferencia de
datos, para redes Ethernet de 10 y 100 Mbps solo se usan dos de los pares, en los nuevos
sistemas Gigabit (1000Mbps) también se están usando dos de los pares. Es más seguro
conectar los 4 pares presentes en el cable y en el conector. Los cables pueden servir para una
posterior actualización a 100Base-T4 (100Mbps usando los 4 pares). Además, los cables con
menos conexiones pueden trabajar aparentemente bien, pero fallar en algunas operaciones.

Los pares que se usan son los conectados en los terminales 1-2 y 3-6 de los conectores, esto se
hace así por razones de compatibilidad con los cableados telefónicos que en los sistemas de
dos hilos usan los terminales 4-5, de este modo sin ningún cambio en el cableado, este se
puede usar para telefonía o datos según nuestras necesidades.

Estos pares que se usan no pueden ser cualquiera de los que tengamos en el cable, aunque en
las redes de 10 Mbps todo iba bien siempre y cuando se respetara el orden en los dos
extremos, eso ya no vale para las redes de 100Mbps, la atenuación en alta frecuencia, que
resulta distinta en unos pares que en otros debido a que el trenzado de los distintos pares
tiene un número de vueltas distinto por metro y esto influye en el rechazo a las
perturbaciones de señales externas y a la diafonía entre los pares, cuanto mayor es la
frecuencia a la que deben trabajar los cables, mayor número de vueltas por metro.

Para trabajar correctamente los cable UTP no deben estar destrenzados ni en pequeños
tramos, de hecho la Categoría 5 de cable estándar exige que la longitud máxima sin trenzar
nunca exceda de 13 mm (aproximadamente media pulgada); esta será pues la máxima
longitud que destrenzaremos para realizar las conexiones.




Cable normal.
Este es el cable que se usa para conectar un ordenador con un repetidor. En él los dos
extremos están cableados en el mismo orden.

En el caso de que sean conectores los dos irán como el que tenemos arriba, si se trata de una
base se montara, como el gráfico que le acompaña.




Cable cruzado.
Este cable se usa para conectar entre sí dos ordenadores, o dos repetidores, aunque en este
último caso normalmente tienen un conector que mediante un conmutador puede realizar
internamente el cruce, con lo que se podría usar un cable normal, o incluso los Switch más
modernos llevan auto detección de cruce y la realizan automáticamente al conectarse a otros
switches.




Configuración A/B.
Hay dos configuraciones para el cableado. A la configuración con el par naranja en los contactos 1
y 2 se le denomina configuración B; la otra con el par verde en los pines 1 y 2 es la configuración B.
Es importante tener en cuenta que el terminar 1 es el de la izquierda mirando el conector desde la
parte de los contactos metálicos.
Uso de cada Par.
El par 1-2 es el par transmisor, por el envía el ordenador sus peticiones y respuestas, el par 3-6 es
el par receptor, por el recibe las peticiones y respuestas del resto de la red, el par 4-5 es el par
destinado a la telefonía, y el par 7-8 no tiene una finalidad especifica.


BIBLIOGRAFIA
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/507/3/APENDICE-dianca%20tesis.pdf

http://www.emagister.com/curso-cableado-red-datos-telefonia/codigos-colores

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (18)

Tipos de cables de red
Tipos de cables de redTipos de cables de red
Tipos de cables de red
 
Tipos de cable de red
Tipos de cable de redTipos de cable de red
Tipos de cable de red
 
Propiedades de los cables par trenzado
Propiedades de los cables par trenzadoPropiedades de los cables par trenzado
Propiedades de los cables par trenzado
 
Conectores FIBRA OPTICA
Conectores FIBRA OPTICAConectores FIBRA OPTICA
Conectores FIBRA OPTICA
 
01 cable-de-par-trenzado
01 cable-de-par-trenzado01 cable-de-par-trenzado
01 cable-de-par-trenzado
 
T#12 jenny paguay
T#12 jenny paguayT#12 jenny paguay
T#12 jenny paguay
 
T#13 jenny paguay
T#13 jenny paguayT#13 jenny paguay
T#13 jenny paguay
 
Curso Cableado Estructurado Fibra óptica
Curso Cableado Estructurado Fibra óptica Curso Cableado Estructurado Fibra óptica
Curso Cableado Estructurado Fibra óptica
 
Apendice dianca tesis
Apendice dianca tesisApendice dianca tesis
Apendice dianca tesis
 
Vocabulario 100
Vocabulario 100Vocabulario 100
Vocabulario 100
 
Ana saula 12
Ana saula 12Ana saula 12
Ana saula 12
 
Rosero inés teorias de redes 012
Rosero  inés teorias de redes 012Rosero  inés teorias de redes 012
Rosero inés teorias de redes 012
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Virginia paguay
Virginia paguayVirginia paguay
Virginia paguay
 
Oscar valdivieso 12.
Oscar valdivieso 12.Oscar valdivieso 12.
Oscar valdivieso 12.
 
Diego mora resumen_12
Diego mora resumen_12Diego mora resumen_12
Diego mora resumen_12
 
Ficha tecnica
Ficha tecnicaFicha tecnica
Ficha tecnica
 
Tomacorrientes
TomacorrientesTomacorrientes
Tomacorrientes
 

Similar a Actividad1

Pasos para una lan
Pasos para una lanPasos para una lan
Pasos para una lanstardost12
 
Pasos para una lan
Pasos para una lanPasos para una lan
Pasos para una lanstardost12
 
Actividades de aprendizaje
Actividades de aprendizajeActividades de aprendizaje
Actividades de aprendizajeYair Hernandez
 
Normas de cableado estructurado...
Normas de cableado estructurado...Normas de cableado estructurado...
Normas de cableado estructurado...yilbraynn
 
Sistema De Clableado
Sistema  De ClableadoSistema  De Clableado
Sistema De Clableadoronald
 
Sistema De Clableado
Sistema  De ClableadoSistema  De Clableado
Sistema De Clableadoronald
 
Cableado y conectores de red
Cableado y conectores de redCableado y conectores de red
Cableado y conectores de redMaria Izaguirre
 
Cable utp y coaxial
Cable utp y coaxialCable utp y coaxial
Cable utp y coaxialBrayan Gomez
 
Investigación medios físicos para las redes
Investigación medios físicos para las redesInvestigación medios físicos para las redes
Investigación medios físicos para las redesJosé Alexis Cruz Solar
 
Medios de transmisión (1)
Medios de transmisión (1)Medios de transmisión (1)
Medios de transmisión (1)AlEjita Suarez
 
Medios de trasmision
Medios de trasmisionMedios de trasmision
Medios de trasmisionsuazamartinez
 
Año del centenario de machu picchu para el mundo
Año del centenario de machu picchu para el mundoAño del centenario de machu picchu para el mundo
Año del centenario de machu picchu para el mundogalactico_87
 
Practica 3 b documentacion
Practica 3 b documentacionPractica 3 b documentacion
Practica 3 b documentacionTiguerblack1
 

Similar a Actividad1 (20)

Cableados y normativas
Cableados y normativasCableados y normativas
Cableados y normativas
 
Pasos para una lan
Pasos para una lanPasos para una lan
Pasos para una lan
 
Pasos para una lan
Pasos para una lanPasos para una lan
Pasos para una lan
 
Material de apoyo.PDF
Material de apoyo.PDFMaterial de apoyo.PDF
Material de apoyo.PDF
 
Blindar o no blindar
Blindar o no blindarBlindar o no blindar
Blindar o no blindar
 
Actividades de aprendizaje
Actividades de aprendizajeActividades de aprendizaje
Actividades de aprendizaje
 
Normas de cableado estructurado...
Normas de cableado estructurado...Normas de cableado estructurado...
Normas de cableado estructurado...
 
Medios guiados
Medios guiadosMedios guiados
Medios guiados
 
Sistema De Clableado
Sistema  De ClableadoSistema  De Clableado
Sistema De Clableado
 
Sistema De Clableado
Sistema  De ClableadoSistema  De Clableado
Sistema De Clableado
 
Cables Trenzados
Cables TrenzadosCables Trenzados
Cables Trenzados
 
Sistemas cableado
Sistemas cableadoSistemas cableado
Sistemas cableado
 
Coaxial
CoaxialCoaxial
Coaxial
 
Cableado y conectores de red
Cableado y conectores de redCableado y conectores de red
Cableado y conectores de red
 
Cable utp y coaxial
Cable utp y coaxialCable utp y coaxial
Cable utp y coaxial
 
Investigación medios físicos para las redes
Investigación medios físicos para las redesInvestigación medios físicos para las redes
Investigación medios físicos para las redes
 
Medios de transmisión (1)
Medios de transmisión (1)Medios de transmisión (1)
Medios de transmisión (1)
 
Medios de trasmision
Medios de trasmisionMedios de trasmision
Medios de trasmision
 
Año del centenario de machu picchu para el mundo
Año del centenario de machu picchu para el mundoAño del centenario de machu picchu para el mundo
Año del centenario de machu picchu para el mundo
 
Practica 3 b documentacion
Practica 3 b documentacionPractica 3 b documentacion
Practica 3 b documentacion
 

Más de Rochin Piolin

Más de Rochin Piolin (20)

Pasos
PasosPasos
Pasos
 
P.7 química
P.7 químicaP.7 química
P.7 química
 
Practica 6
Practica 6Practica 6
Practica 6
 
P.5 química
P.5 químicaP.5 química
P.5 química
 
Practica 3 y 4
Practica 3 y 4 Practica 3 y 4
Practica 3 y 4
 
Practica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacionPractica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacion
 
Practica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacionPractica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacion
 
Practica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacionPractica sublimacion cristalizacion
Practica sublimacion cristalizacion
 
Actividad 3.2
Actividad 3.2Actividad 3.2
Actividad 3.2
 
El objetivo del protocolo arp2
El objetivo del protocolo arp2El objetivo del protocolo arp2
El objetivo del protocolo arp2
 
Red lan1
Red lan1Red lan1
Red lan1
 
Ancho de banda
Ancho de bandaAncho de banda
Ancho de banda
 
Cuestionario de autoevaluacion
Cuestionario de autoevaluacionCuestionario de autoevaluacion
Cuestionario de autoevaluacion
 
Conmutaciones y ruteo
Conmutaciones y ruteoConmutaciones y ruteo
Conmutaciones y ruteo
 
Dispositivos activos de red
Dispositivos activos de redDispositivos activos de red
Dispositivos activos de red
 
Actividad 3.2....
Actividad 3.2....Actividad 3.2....
Actividad 3.2....
 
Actividad 3.1..
Actividad 3.1..Actividad 3.1..
Actividad 3.1..
 
Telecomunicaciones
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
Telecomunicaciones
 
Cuestionario de autoevaluacion
Cuestionario de autoevaluacionCuestionario de autoevaluacion
Cuestionario de autoevaluacion
 
Act 3
Act 3Act 3
Act 3
 

Actividad1

  • 1. UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Estudio de la Industria Mundial de Software Actividad N° 1 Cornejo Cabrera Eduardo Rochin Cordoba Diego Sandoval Cisneros Mario Alejandro 1NM31 CHAVEZ LOPEZ RAMON
  • 2. INDICE CABLEADO ESTRUCTURADO ........................................................... 2 DEFINICIÓN .......................................................................................2 PREMISAS .........................................................................................2 ESQUEMA PLANTEADO ........................................................................2 ÁREA DE TRABAJO ...............................................................................4 CONEXIONES .....................................................................................4 SISTEMA DE CABLEADO EN FIBRA ÓPTICA...............................................5 CABLEADO HORIZONTAL .......................................................................6 CABLEADO VERTICAL ...........................................................................8 PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES DE LOS CABLES UTP ...... 9 CABLE PAR TRENZADO .........................................................................9 CABLE PAR TRENZADO NO APANTALLADO (UTP): ......................................9 CATEGORÍAS ....................................................................................10 CONECTORES Y APLICACIONES .............................................................11 FUNCIÓN DE LOS PARES DE CALE UTP Y CÓDIGO DE COLORES .............................................................................................. 12 CABLE NORMAL. ...............................................................................12 CABLE CRUZADO. ..............................................................................13 CONFIGURACIÓN A/B. ......................................................................13 USO DE CADA PAR. ...........................................................................14 BIBLIOGRAFIA.................................................................................... 14
  • 3. Cableado estructurado Definición Especifica un sistema de cableado genérico a fin de proveer un sistema de transporte de información con redes externas por un medio común y establece los requisitos de funcionamiento para dicho sistema de cableado, como lo son: „ Requisitos de componentes „ Limitaciones de distancias de cableado „ Configuraciones de tomas / conectores „ Topología Premisas Con la estructuración del sistema de cableado, se busca obtener los siguientes beneficios: „ Flexibilidad „ Asegurar compatibilidad de tecnologías „ Reducción de fallas „ Traslados, adiciones y cambios rápidos. 108 Esquema Planteado En este estándar se subdivide el sistema de cableado en seis Subsistemas: „ Subsistema Área de trabajo. „ Subsistema Horizontal. „ Subsistema Vertical o “Backbone” Ascendente. „ Subsistema de Administración. „ Subsistema de Sala de Equipos. „ Subsistema de “Campus” Esta subdivisión tal y como se ilustra en la siguiente imagen, es de tipo espacial en la cual están diferenciados los requerimientos y requisitos de componentes requeridos.
  • 4. En la figura se muestra el Esquema de Conexión Típico de un Sistema de Cableado, subdividido siguiendo las definiciones expuestas por el estándar EIA/TIA 568
  • 5. Área de trabajo Se extiende desde la toma hasta el equipo del usuario. Se diseña de forma tal que permita realizar los traslados, adiciones y cambios fácilmente. Deben diseñarse como mínimo dos tomas por cada área de trabajo: „ Una toma debe ser UTP de 100 Ohmios de cuatro pares (Categoría. 5e mínimo. La otra toma debe ser: „ Cable UTP de 100 Ohmios de cuatro pares (se recomienda mínimo Cat 5e). 110 „ El cable STP de 150 Ohmios de dos pares. „ Cable de fibra óptica de 50/125 um de dos fibras (Conector SC o SFF). Conexiones Un aspecto muy importante dentro de la especificación de un cableado estructurado, son las conexiones, éstas permiten que el flujo de información desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el usuario sea efectuado correctamente. Para que las conexiones sean seguras y confiables, es necesario el uso de accesorios de conexión tales como: contactos de desplazamiento de aislante, tomas, conectores, regletas, patchpanels, cables, etc. Los cables de conexión deben ser fabricados de múltiples hilos y deben llenar los mismos requerimientos que el cable horizontal con excepción de la atenuación. En la siguiente figura se especifica la asignación del pin par en el conector de 8 posiciones: Las atenuaciones típicas según las diferentes categorías para el cable de conexión son:
  • 6. Atenuación del Enlace Sistema de Cableado en Fibra Óptica Contempla los siguientes requerimientos: „ Las tomas deben tener como mínimo un metro de holgura. „ El radio de curvatura debe ser de 1.18 pulgadas. „ El diseño de los paneles conmutadores debe contemplar los siguientes aspectos: „ Flexibilidad del montaje „ Administración eficiente del cableado „ Protección Cables aceptados Los cables deben cumplir las siguientes características: „ COBRE: „ UTP: Unshielded Twisted Pair (100 ohms) „ STP: Shielded Twisted Pair (150 ohms) „ Las características de la fibra óptica: „ Monomodo (8.3/125 µm) „ Multimodo (62.5/125 µm) 113 En la siguiente figura se muestra el sistema de cableado horizontal y sus subsistemas:
  • 7. Cableado horizontal Se define desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones. Incluye las tomas de información y los medios de transmisión tales como el cable, los accesorios de conexión y “Cross Connects”. Debe poseer las siguientes características: „ Debe ser topología estrella. „ Los componentes eléctricos específicos de aplicación, no deben ser instalados como parte del cableado horizontal. Si es necesario, deben estar expuestos. Se permite un punto de transición en el cableado horizontal „ Cable para uso bajo alfombra. „ Punto de consolidación en oficina abierta „ Cables aceptados en este tipo de cableado: „ Cuatro pares, trenzado en pares, sin blindaje, 100 Ohmios (UTP) „ Dos pares, trenzado en pares, blindado, 150 Ohmios (STP) „ Cables de fibra óptica de 62.5/125 um de dos fibras El cableado debe realizarse por zonas para ello se especifican los dos métodos mostrados en las siguientes figuras:
  • 8.
  • 9. Cableado Vertical Se define como la interconexión entre cuartos de cableado, áreas de trabajo, y acometidas. También incluye el cableado entre edificios. Los cables aprobados en este tipo de cableado son: „ Cable multipar UTP de 100 Ohmios „ Cable STP de 150 Ohmios „ Cable de fibra óptica de 62.5/125um „ Cable de fibra Óptica Monomodo „ Las distancias máximas: o „ UTP; 800 metros (para transmisión de voz solamente) o „ STP; 700 metros (para transmisión de voz solamente) o „ Fibra óptica multimodo: 2000 metros o „ Fibra óptica Monomodo: 3000 metros
  • 10. Parámetros más importantes de los cables UTP Cable par trenzado El cable par trenzado es de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un grosor de 1 mm aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, hasta 300 pares). La longitud de trenzado oscila entre 5 y 15 cm, cuanto menor sea la longitud de trenzado mayor será la calidad del cable. Sin embargo es importante aclarar que habitualmente este tipo de cable no se maneja por unidades, sino por pares y grupos de pares, paquete conocido como cable multipar. Todos los cables del multipar están trenzados entre sí con el objeto de mejorar la resistencia de todo el grupo hacia diferentes tipos de interferencia electromagnética externa. Por esta razón surge la necesidad de poder definir colores para los mismos que permitan al final de cada grupo de cables conocer qué cable va con cual otro. Los colores del aislante están normalizados a fin de su manipulación por grandes cantidades. Para Redes Locales los colores estandarizados son: Naranja/Blanco Naranja Verde/Blanco Verde Blanco/Azul Azul Blanco/Marrón Marrón Cable par trenzado no apantallado (UTP): El cable par trenzado más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45, aunque también puede usarse otro (RJ11, DB25,DB11,etc), dependiendo del adaptador de red. Es sin duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado, por su costo accesibilidad y fácil instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC han demostrado un buen desempeño en las aplicaciones de hoy. Sin embargo, a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente. Estos tipos de cables no pueden tener segmentos de longitud que sobrepasen los 100 metros, en caso de requerir cubrir tramos más largos se tienen que utilizar repetidores. Los cables de par trenzado son usados en las siguientes interfaces (capa física): 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T2, 100Base-T4, and 1000Base-T.
  • 11. Existen varias opciones para el estándar 802,3 que se diferencian por velocidad, tipo de cable y distancia de transmisión.  10Base-T: Cable de par trenzado con una longitud aproximada de 500 mts, a una velocidad de 10 mbps.  1Base-5: Cable de par trenzado con una longitud extrema de 500 mts, a una velocidad de 1 mbps.  100Base-T: (Ethernet Rápida) Cable de par trenzado, nuevo estándar que soporta velocidades de 100 mbps que utiliza el método de acceso CSMA/CD.  100VG AnyLan: Nuevo estándar Ethernet que soporta velocidades de 100 mbps utilizando un nuevo método de acceso por prioridad de demandas sobre configuraciones de cableado par trenzado.  100BaseT4: separa la topología física de la lógica. La velocidad de transmisión de 100 Mb/s respetando el ancho de banda de categoría 3, de 25 MHz, se consigue, entre otras cosas, porque se utilizan los cuatro pares de hilos. En 100BaseT4 se utilizan en todo momento 3 pares para cada dirección de datos.  1000Base-T: a diferencia de 10Base-T o 100Base-TX, emplea todos los cuatro pares de hilos del cable, transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos y por cada uno de ellos. Se multiplica así por ocho la velocidad de modulación, a costa de aplicar un sistema electrónico cancelación de eco. Puede funcionar sobre cable de categoría 5 mejorado (UTP 5e) o superior. Como el cable Cat 5e puede transportar, de forma fiable, hasta 125 Mbps de tráfico, obtener 1000 Mbps (Gigabit) de ancho de banda fue un desafío de diseño. El primer paso para lograr una 1000BASE-T es utilizar los cuatro pares de hilos en lugar de los dos pares tradicionales utilizados para 10BASE-T y 100BASE-TX, Con los cuatro pares de hilos, proporciona los 1000 Mbps esperados. Categorías Categoría 1. Hace referencia al cable telefónico UTP tradicional que resulta adecuado para transmitir voz, pero no datos. La mayoría de los cables telefónicos instalados antes de 1983 eran cables de Categoría 1. Categoría 2. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 4 megabits por segundo (mbps), Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre. Categoría 3. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 16 mbps. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie. Categoría 4. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 20 mbps. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre. Categoría 5. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 100 mbps. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
  • 12. Categoría 5a. También conocida como Categoría 5+ ó Cat5e. Ofrece mejores prestaciones que el estándar de Categoría 5. Para ello se deben cumplir especificaciones tales como una atenuación al ratio crosstalk (ARC) de 10 dB a 155 Mhz y 4 pares para la comprobación del Power Sum NEXT. Este estándar todavía no está aprobado Categoría 6 Cable más comunmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1, en redes 1000BASE-T Ethernet. Categoría 6e No es estandarizado. Lleva el sello del fabricante. Utilizado en redes 10GBASE-T Ethernet (en desarrollo). Categoria 7. Proporciona al menos el doble de ancho de banda que la Categoría 5 y la capacidad de soportar Gigabit Ethernet a 100 m. El ARC mínimo de 10 dB debe alcanzarse a 200 Mhz y el cableado debe soportar pruebas de Power Sum NEXT, más estrictas que las de los cables de Categoría 5 Avanzada. Categoría 7a Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo. Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. Categoría 8 Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo. Aún sin aplicaciones. Conectores y Aplicaciones CONECTOR RJ45 El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores principales utilizados con tarjetas de red Ethernet, que transmite información a través de cables de par trenzado. Por este motivo, a veces se le denomina puerto Ethernet. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Existe de 2 tipos: macho que es el utilizado en los cables, y hembra que se utiliza en las rosetas y paneles de parcheo. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines o wiringpinout. CONECTOR RJ 11 El conector RJ11 (RJ significa Registered Jack) es el conector más utilizado para líneas telefónicas. Es similar a un conector RJ45 pero más pequeño. Es de medidas reducidas y tiene cuatro contactos como para soportar 4 vias de 2 cables. Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar generalmente sólo los dos hilos centrales para una línea simple o par telefónico. Y se utilizan los cuatro hilos solo para aparatos de telefonia especiales que usen doble línea o los dos pares telefonicos. Una vez crimpado al cable, resulta casi imposible desarmar el RJ-11 sin provocar
  • 13. su inutilización. . Existe de 2 tipos: macho que es el utilizado en los cables, y hembra que se utiliza en las rosetas telefónicas Función de los pares de cale UTP y código de colores De los cuatro pares de que disponen los cables de pares trenzado, para la transferencia de datos, para redes Ethernet de 10 y 100 Mbps solo se usan dos de los pares, en los nuevos sistemas Gigabit (1000Mbps) también se están usando dos de los pares. Es más seguro conectar los 4 pares presentes en el cable y en el conector. Los cables pueden servir para una posterior actualización a 100Base-T4 (100Mbps usando los 4 pares). Además, los cables con menos conexiones pueden trabajar aparentemente bien, pero fallar en algunas operaciones. Los pares que se usan son los conectados en los terminales 1-2 y 3-6 de los conectores, esto se hace así por razones de compatibilidad con los cableados telefónicos que en los sistemas de dos hilos usan los terminales 4-5, de este modo sin ningún cambio en el cableado, este se puede usar para telefonía o datos según nuestras necesidades. Estos pares que se usan no pueden ser cualquiera de los que tengamos en el cable, aunque en las redes de 10 Mbps todo iba bien siempre y cuando se respetara el orden en los dos extremos, eso ya no vale para las redes de 100Mbps, la atenuación en alta frecuencia, que resulta distinta en unos pares que en otros debido a que el trenzado de los distintos pares tiene un número de vueltas distinto por metro y esto influye en el rechazo a las perturbaciones de señales externas y a la diafonía entre los pares, cuanto mayor es la frecuencia a la que deben trabajar los cables, mayor número de vueltas por metro. Para trabajar correctamente los cable UTP no deben estar destrenzados ni en pequeños tramos, de hecho la Categoría 5 de cable estándar exige que la longitud máxima sin trenzar nunca exceda de 13 mm (aproximadamente media pulgada); esta será pues la máxima longitud que destrenzaremos para realizar las conexiones. Cable normal.
  • 14. Este es el cable que se usa para conectar un ordenador con un repetidor. En él los dos extremos están cableados en el mismo orden. En el caso de que sean conectores los dos irán como el que tenemos arriba, si se trata de una base se montara, como el gráfico que le acompaña. Cable cruzado. Este cable se usa para conectar entre sí dos ordenadores, o dos repetidores, aunque en este último caso normalmente tienen un conector que mediante un conmutador puede realizar internamente el cruce, con lo que se podría usar un cable normal, o incluso los Switch más modernos llevan auto detección de cruce y la realizan automáticamente al conectarse a otros switches. Configuración A/B. Hay dos configuraciones para el cableado. A la configuración con el par naranja en los contactos 1 y 2 se le denomina configuración B; la otra con el par verde en los pines 1 y 2 es la configuración B. Es importante tener en cuenta que el terminar 1 es el de la izquierda mirando el conector desde la parte de los contactos metálicos.
  • 15. Uso de cada Par. El par 1-2 es el par transmisor, por el envía el ordenador sus peticiones y respuestas, el par 3-6 es el par receptor, por el recibe las peticiones y respuestas del resto de la red, el par 4-5 es el par destinado a la telefonía, y el par 7-8 no tiene una finalidad especifica. BIBLIOGRAFIA http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/507/3/APENDICE-dianca%20tesis.pdf http://www.emagister.com/curso-cableado-red-datos-telefonia/codigos-colores