Taller :
Consideraciones de
Cableado Estructurado
Preámbulo
Emisor Receptor
MEDIO
MENSAJE
Preámbulo
Emisor
Receptor
Mensaje
Institute of Electric
and Electronic
Engineneers
Medio Cableado TIA/EIA
Sofware
Equipos
De
Computo
DATO
Telecommunications
Industries
Association/
Electronics Industries
Association.
ANSI TIA/EIA
TIA/EIA
 El estándar más conocido de cableado
estructurado en el mundo está definido por la
EIA/TIA [Telecomunications Industries
Association/Electronics Industries Association ]
de Estados Unidos.
 La TIA/EIA a diseñado PROTOCOLOS de
Cableado, éstos van a crear un estándar, en
donde se va a especificar el tipo, dimensiones y
forma de cable y su instalación (tendido).
Protocolos TIA/EIA
 568B Transmisión de datos.
 569A Proteger, Soportar, Enrrutar.
 606A Administración
 607A Distribución de Sistema de Tierra.
¿Qué es Cableado
Estructurado?
Cableado Estructurado
CABLEADO ESTRUCTURADO
 Es el medio (cableado) que nos
permitirá la transmisión de datos o
información de un punto a otro
(emisor a receptor) ya sea servicios
de video audio o voz.
 Tiene que estar de acuerdo a las
normas y estándares establecidas por
instituciones internacionales:
TIA/EIA.
Características de Cableado
Estructurado
 STANDARIZADO
 NORMATIZADO
 EFICIENCIA Y DESEMPEÑO
 DEFINE LA DISTRIBUCION
DE LA RED
¿Qué es una Topología de Red?
 Disposición Física de las estaciones de
trabajo donde están conectadas entre si
(RED) por un MEDIO (Cable o Antena).
 Tipos de Topologías:
 BUS
 ANILLO (RING)
 ESTRELLA (STAR)
Topología BUS
Topología Anillo (RING)
Topología Estrella (STAR)
Materiales para el desarrollo de
un Sistema de Cableado
Estructurado
CABLE CONECTORES
CANALETAS Y
DUCTOS
HERRAMIENTAS
CABLE
CABLE
Elemento principal
Del
Sistema de
Cableado
Estructurado
Hecho de cobre
con revestimientos de vinil
y poliéster
Cable debidamente etiquetado
Tipos de Cable
COAXIAL PAR TRENSADO
FIBRA OPTICA
Cable Coaxial
Cable Coaxial
 Existen dos tipos de cable coaxial :
THICK (grueso) THIN (delgado)
Cable Coaxial (THICK)
 Mas conocido como cable amarillo.
 Fue el más utilizado en la mayoría
de las redes .
 Velocidad y distancia mayores
 Costo alto y poca flexibilidad.
Cable Coaxial (THIN)
 Se utilizó para reducir costos en
cableado.
 Limitación en su distancia, esto
conllevaba a la no regeneración de
la señal.
Cable de Par Trenzado
Cable de Par Trenzado
 Tenemos que tomar en cuenta…
Máximo que se puede separar los
pares : ½ pulgada.
Máxima tensión aplicada : 11.34 Kg.
Velocidad de Transmisión
 La velocidad de transmisión es la tasa de
transferencia de datos .
 se mide en bytes/segundos ( bps )
Ancho de banda
 El ancho de banda se define como la capacidad
de un conductor para la transmisión de datos
 El Ancho de banda se mide Hz
Velocidad de transmisión/Ancho de
Banda
CATEGORIAS
 Categoría 3:
Ancho de banda : 16 Mhz
 Categoría 4
Ancho de banda : 20 Mhz
 Categoría 5
Ancho de banda : 100 Mhz
 Categoría 5e
Ancho de banda : 100 Mhz
 Categoría 6
Ancho de banda : 200 Mhz
 Categoría 7
Ancho de banda : 600 Mhz
Cable de Par Trenzado
 Existen los siguientes tipos de cables:
UTP (Unshielded Twisted Pair)
STP (Shielded Twisted Pair)
FTP (Foil Twisted Pair)
ScTP (Screened Twisted Pair)
UTP
Unshielded Twisted Pair
Cable de Par Trenzado (UTP)
Cordón de desembalaje
Conductor
Dieléctrico
Cubierta
UTP (Unshielded Twisted Pair)
 Cable de par trenzado normal.
 No tiene blindaje.
 Bajo costo y su facilidad de manejo.
 Su mayor desventaja es su alta tasa de error,
limitaciones para trabajar a grandes distancias
UTP ( Unshielded Twisted Pair)
 Se ha convertido en el sistemas de cableado mas
ampliamente utilizado en el mercado
 Los pares trenzados minimizan los efectos
electromagnéticos causados por el cable, así como
también la interferencia de campos externos.
Características del UTP
 Tamaño : 0.52cm de diámetro
 Peso : su poco peso facilita el tendido .
 Flexibilidad : permite curvar y doblar entre 0°
a<90°.
STP
Shielded Twisted Pair
STP ( Shielded Twisted Pair )
 los pares trenzados están protegidos por una malla
metálica, y cada par por una lamina blindada
 La malla evita las interferencias (menor tasa de error ).
 Alto costo de fabricación.
Fibra Óptica
Fibra Óptica
 Constituido por uno o mas hilos hechos de
quarzo fundido o plástico especialmente tratado.
 Cada uno de estos consta de :
 Núcleo central
 Cubierta del núcleo
 Aislante entre fibras
 Su señal en forma de luz son producidas por
diodos o láser.
Fibra Óptica : Características
 Gran ancho de banda
 Baja atenuación de la señal
 Integridad
 Inmunidad a interferencias
 Alta seguridad
 Larga duración
 Alto costo en fabricación e instalación.
Clases de Fibra Óptica
 Monomodo .- Viaja a través del
núcleo emisiones tipo láser.
Se denota al cable con el nombre
9/125 (diámetro de señal en
micras).
 Multimodo .- Se transmiten varios
ases de luz, en varios modos; estos
rebotando en las paredes de la fibra
(reflexión).
Se denotan dos tipos de cable:
50/125 y 62.5/125 (diámetro de
señal).
Cuadro Comparativo
El par trenzado está
representado
en verde,
el coaxial en azul y la
fibra óptica en rojo.
Diseño y Tendido del Sistema de
Cableado Estructurado
Diseño del Cableado Estructurado en un
edificio
Cableado Horizontal
Cableado horizontal
 Va a estar constituido por el tendido de cable en
una planta .
Cableado Horizontal
 Del Face Plate entra al Cuarto de
Telecomunicaciones, donde un Patch Cord se
conectara del Face Plate al Patch Panel
 Se utilizará cable UTP de 4 pares trenzados, 100
ohmios que obedezca a la norma TIA/ EIA-568
B.2
 Mínimo 2 salidas por cada AT (AREA DE
TRABAJO).
Área de Trabajo
Patch Cord Face Plate
Área de Trabajo
 Se extiende 5 metros de la pared (FACE
PLATE) hasta el equipo de usuario
 Tiene que estar diseñado para modificaciones
fáciles.
 Lo va constituir un cable PATCH CORD
siguiendo los requisitos de la TIA/EIA -568 B.2
y B.3
Patch Cord
Herramientas para Construir un
Patch Cord
 Conectores RJ-45
 Cable UTP
 Krimping Tool
 Pelacables
 Ponchadores
Patch Cord
568A 568A
568B 568B
PC a SWITCH
568A 568B
568B 568A
PC a PC (CROSSOVER)
Mapa de Cables
Construcción de Patch Cord
Face Plate
Canaletas y Ductos
Patch Panel
Cuarto de Telecomunicaciones
Cuarto de Telecomunicaciones
Cableado Vertical
Cableado Vertical (BACKBONE)
TO = Terminal Ofimático
FD = Floor distributor
BD = Building Distributor
CD = Campus Distributor
Cableado Vertical
 Llamado también BACKBONE
 Definido como la interconexión entre CT, CE y Entrada de
Servicios
 También incluye cableado entre edificios
 Se debe utilizar :
 Cable UTP multipar según la TIA/EIA-568 B.2 (800m voz, 90m
datos)
 Cable Fibra Óptica de 62.5/125mm. TIA/EIA 568 B.3
(RECOMENDADO) (2Km)
 Cable Fibra Óptica de 50/125mm. TIA/EIA 568 B.3
(RECOMENDADO) (2Km)
Cuarto de Equipos
 Va a controlar algunos o
todos los cuartos de
telecomunicaciones
instalados en cada planta
del edificio, o de los
edificios.
 En él, va a soportar Switch
Primario para distribución
vertical, Patch Panels y
Patch Cords, central
telefónica, equipo de
cómputo, etc.
 Se debe proveer de un
ambiente controlado.
 Debe ser diseñado bajo la
norma TIA/EIA 569-A.
Pruebas de Cableado
Pruebas de cableado
 Mapa de cables ( 568A, 568B )
 Longitud
 NVP ( Nominal Velocity Propagation)
 Perdida de inserción (Atenuación)
 NEXT (Near End Crosstalk) , ruido en la
transmisión de datos
 PSNEXT, sumatoria de potencias de
ruidos
Pruebas de cableado
 ELFEXT, ruido en la recepción
 PSELFEXT, sumatoria de ruidos en la
recepción
 Perdida de Retorno, mide la información
de retorno o perdida
Prueba de cableado
 Tiempo de Propagación, que tiempo se
demora los electrones en pasar por el cable
 Diferencia de Tiempo de Propagación, que
tiempo se demora los electrones en pasar por los
cuatro cables
Puntos Importantes en la Prueba
 Perdida de Inserción
 PSNEXT
 PSELFEXT
 Perdida de Retorno
Las 4 P’s
Del
TIA/EIA
Conclusiones
 Es importante respetar las Normas de Cableado
Estructurado para tener un buen rendimiento de
nuestra red de datos.
 Distribución del Cableado Estructurado.
 Apostar por las distintas soluciones que ofrecen
las empresas (Panduit, Cisco, Lucent, Nexans,
etc…)
 Tener en cuenta las distintas prueba de cableado
para cada categoría.

cableado-estructurado.ppt

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    Preámbulo Emisor Receptor Mensaje Institute of Electric andElectronic Engineneers Medio Cableado TIA/EIA Sofware Equipos De Computo DATO Telecommunications Industries Association/ Electronics Industries Association.
  • 4.
  • 5.
    TIA/EIA  El estándarmás conocido de cableado estructurado en el mundo está definido por la EIA/TIA [Telecomunications Industries Association/Electronics Industries Association ] de Estados Unidos.  La TIA/EIA a diseñado PROTOCOLOS de Cableado, éstos van a crear un estándar, en donde se va a especificar el tipo, dimensiones y forma de cable y su instalación (tendido).
  • 6.
    Protocolos TIA/EIA  568BTransmisión de datos.  569A Proteger, Soportar, Enrrutar.  606A Administración  607A Distribución de Sistema de Tierra.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
    CABLEADO ESTRUCTURADO  Esel medio (cableado) que nos permitirá la transmisión de datos o información de un punto a otro (emisor a receptor) ya sea servicios de video audio o voz.  Tiene que estar de acuerdo a las normas y estándares establecidas por instituciones internacionales: TIA/EIA.
  • 10.
    Características de Cableado Estructurado STANDARIZADO  NORMATIZADO  EFICIENCIA Y DESEMPEÑO  DEFINE LA DISTRIBUCION DE LA RED
  • 11.
    ¿Qué es unaTopología de Red?  Disposición Física de las estaciones de trabajo donde están conectadas entre si (RED) por un MEDIO (Cable o Antena).  Tipos de Topologías:  BUS  ANILLO (RING)  ESTRELLA (STAR)
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
    Materiales para eldesarrollo de un Sistema de Cableado Estructurado
  • 16.
  • 17.
  • 18.
    CABLE Elemento principal Del Sistema de Cableado Estructurado Hechode cobre con revestimientos de vinil y poliéster Cable debidamente etiquetado
  • 19.
    Tipos de Cable COAXIALPAR TRENSADO FIBRA OPTICA
  • 20.
  • 21.
    Cable Coaxial  Existendos tipos de cable coaxial : THICK (grueso) THIN (delgado)
  • 22.
    Cable Coaxial (THICK) Mas conocido como cable amarillo.  Fue el más utilizado en la mayoría de las redes .  Velocidad y distancia mayores  Costo alto y poca flexibilidad.
  • 23.
    Cable Coaxial (THIN) Se utilizó para reducir costos en cableado.  Limitación en su distancia, esto conllevaba a la no regeneración de la señal.
  • 24.
    Cable de ParTrenzado
  • 25.
    Cable de ParTrenzado  Tenemos que tomar en cuenta… Máximo que se puede separar los pares : ½ pulgada. Máxima tensión aplicada : 11.34 Kg.
  • 26.
    Velocidad de Transmisión La velocidad de transmisión es la tasa de transferencia de datos .  se mide en bytes/segundos ( bps ) Ancho de banda  El ancho de banda se define como la capacidad de un conductor para la transmisión de datos  El Ancho de banda se mide Hz
  • 27.
  • 28.
    CATEGORIAS  Categoría 3: Anchode banda : 16 Mhz  Categoría 4 Ancho de banda : 20 Mhz  Categoría 5 Ancho de banda : 100 Mhz  Categoría 5e Ancho de banda : 100 Mhz  Categoría 6 Ancho de banda : 200 Mhz  Categoría 7 Ancho de banda : 600 Mhz
  • 29.
    Cable de ParTrenzado  Existen los siguientes tipos de cables: UTP (Unshielded Twisted Pair) STP (Shielded Twisted Pair) FTP (Foil Twisted Pair) ScTP (Screened Twisted Pair)
  • 30.
  • 31.
    Cable de ParTrenzado (UTP) Cordón de desembalaje Conductor Dieléctrico Cubierta
  • 32.
    UTP (Unshielded TwistedPair)  Cable de par trenzado normal.  No tiene blindaje.  Bajo costo y su facilidad de manejo.  Su mayor desventaja es su alta tasa de error, limitaciones para trabajar a grandes distancias
  • 33.
    UTP ( UnshieldedTwisted Pair)  Se ha convertido en el sistemas de cableado mas ampliamente utilizado en el mercado  Los pares trenzados minimizan los efectos electromagnéticos causados por el cable, así como también la interferencia de campos externos.
  • 34.
    Características del UTP Tamaño : 0.52cm de diámetro  Peso : su poco peso facilita el tendido .  Flexibilidad : permite curvar y doblar entre 0° a<90°.
  • 35.
  • 36.
    STP ( ShieldedTwisted Pair )  los pares trenzados están protegidos por una malla metálica, y cada par por una lamina blindada  La malla evita las interferencias (menor tasa de error ).  Alto costo de fabricación.
  • 37.
  • 38.
    Fibra Óptica  Constituidopor uno o mas hilos hechos de quarzo fundido o plástico especialmente tratado.  Cada uno de estos consta de :  Núcleo central  Cubierta del núcleo  Aislante entre fibras  Su señal en forma de luz son producidas por diodos o láser.
  • 39.
    Fibra Óptica :Características  Gran ancho de banda  Baja atenuación de la señal  Integridad  Inmunidad a interferencias  Alta seguridad  Larga duración  Alto costo en fabricación e instalación.
  • 40.
    Clases de FibraÓptica  Monomodo .- Viaja a través del núcleo emisiones tipo láser. Se denota al cable con el nombre 9/125 (diámetro de señal en micras).  Multimodo .- Se transmiten varios ases de luz, en varios modos; estos rebotando en las paredes de la fibra (reflexión). Se denotan dos tipos de cable: 50/125 y 62.5/125 (diámetro de señal).
  • 41.
    Cuadro Comparativo El partrenzado está representado en verde, el coaxial en azul y la fibra óptica en rojo.
  • 42.
    Diseño y Tendidodel Sistema de Cableado Estructurado
  • 43.
    Diseño del CableadoEstructurado en un edificio
  • 44.
  • 45.
    Cableado horizontal  Vaa estar constituido por el tendido de cable en una planta .
  • 46.
    Cableado Horizontal  DelFace Plate entra al Cuarto de Telecomunicaciones, donde un Patch Cord se conectara del Face Plate al Patch Panel  Se utilizará cable UTP de 4 pares trenzados, 100 ohmios que obedezca a la norma TIA/ EIA-568 B.2  Mínimo 2 salidas por cada AT (AREA DE TRABAJO).
  • 47.
    Área de Trabajo PatchCord Face Plate
  • 48.
    Área de Trabajo Se extiende 5 metros de la pared (FACE PLATE) hasta el equipo de usuario  Tiene que estar diseñado para modificaciones fáciles.  Lo va constituir un cable PATCH CORD siguiendo los requisitos de la TIA/EIA -568 B.2 y B.3
  • 49.
  • 50.
    Herramientas para Construirun Patch Cord  Conectores RJ-45  Cable UTP  Krimping Tool  Pelacables  Ponchadores
  • 51.
    Patch Cord 568A 568A 568B568B PC a SWITCH 568A 568B 568B 568A PC a PC (CROSSOVER) Mapa de Cables
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
    Cableado Vertical (BACKBONE) TO= Terminal Ofimático FD = Floor distributor BD = Building Distributor CD = Campus Distributor
  • 60.
    Cableado Vertical  Llamadotambién BACKBONE  Definido como la interconexión entre CT, CE y Entrada de Servicios  También incluye cableado entre edificios  Se debe utilizar :  Cable UTP multipar según la TIA/EIA-568 B.2 (800m voz, 90m datos)  Cable Fibra Óptica de 62.5/125mm. TIA/EIA 568 B.3 (RECOMENDADO) (2Km)  Cable Fibra Óptica de 50/125mm. TIA/EIA 568 B.3 (RECOMENDADO) (2Km)
  • 61.
    Cuarto de Equipos Va a controlar algunos o todos los cuartos de telecomunicaciones instalados en cada planta del edificio, o de los edificios.  En él, va a soportar Switch Primario para distribución vertical, Patch Panels y Patch Cords, central telefónica, equipo de cómputo, etc.  Se debe proveer de un ambiente controlado.  Debe ser diseñado bajo la norma TIA/EIA 569-A.
  • 62.
  • 63.
    Pruebas de cableado Mapa de cables ( 568A, 568B )  Longitud  NVP ( Nominal Velocity Propagation)  Perdida de inserción (Atenuación)  NEXT (Near End Crosstalk) , ruido en la transmisión de datos  PSNEXT, sumatoria de potencias de ruidos
  • 64.
    Pruebas de cableado ELFEXT, ruido en la recepción  PSELFEXT, sumatoria de ruidos en la recepción  Perdida de Retorno, mide la información de retorno o perdida
  • 65.
    Prueba de cableado Tiempo de Propagación, que tiempo se demora los electrones en pasar por el cable  Diferencia de Tiempo de Propagación, que tiempo se demora los electrones en pasar por los cuatro cables
  • 66.
    Puntos Importantes enla Prueba  Perdida de Inserción  PSNEXT  PSELFEXT  Perdida de Retorno Las 4 P’s Del TIA/EIA
  • 67.
    Conclusiones  Es importanterespetar las Normas de Cableado Estructurado para tener un buen rendimiento de nuestra red de datos.  Distribución del Cableado Estructurado.  Apostar por las distintas soluciones que ofrecen las empresas (Panduit, Cisco, Lucent, Nexans, etc…)  Tener en cuenta las distintas prueba de cableado para cada categoría.

Notas del editor

  • #2 Universidad San Martin de Porres