Te doy la bienvenida a mi blog, en este blog tu podrás encontrar toda la información sobre los medios de transmisión, esperando que te sea de gran ayuda para tus conocimientos y pueda resolver todas tus dudas acerca del tema.
sábado, 7 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
1.- ¿Qué son los medios de transmisión?
Medios de Transmisión
Los medios de transmisión son una
parte fundamental de las redes de cómputo. Están constituidos por los enlaces
que interconectan los diferentes equipos de red y a través de ellos se
transporta la información desde un punto a otro de la propia red. De acuerdo
con su estructura física, los medios de transmisión se clasifican en
alámbricos, ópticos y electromagnéticos.
El medio físico puede condicionar
la distancia, velocidad de transferencia, topología y el método de
acceso.
Los principales medios de transmisión
pueden ser:
• Guiados: Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos
componentes físicos y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos
como medios de transmisión por cable.
• No guiados: Son aquellos que su característica principal es no usar
cables, es decir usan un medio no físico, y esta se transmite por medio de
ondas electromagnéticas.
Los principales medios guiados
emplean cobre y fibra óptica, ejemplos son:
• El par trenzado (UTP).
• El cable coaxial.
• El cable de fibra óptica.
Los principales medios no guiados
son los enlaces:
• Radio.
• Infrarrojos.
• Microondas.
• Láser.
• Otras redes inalámbricas.
jueves, 5 de mayo de 2016
1.1.- Factores de evaluación
Los factores que influyen en la selección del medio de transmisión son los siguientes:
•Ancho de banda. Es el espectro de frecuencia que el medio puede transmitir. El
ancho de banda es función del tipo de cable y de su longitud.
•Longitud. Cada arquitectura y tipo de cable tiene definida las distancias máximas
utilizables.
•Fiabilidad en la transferencia. Determina la calidad de la transmisión. Se evalúa en
porcentaje de errores por número de bits transmitidos.
•Aplicación. Tipo de instalación para el
que es más adecuado así como la distancia
que puede cubrir con facilidad.
•Restricciones de aplicación. Las condiciones en que se ha de evitar el medio.
•Topología. Las topologías que usan el cable.
•Vulnerabilidad de la red.
•Posibilidad de interferencias
•Seguridad. Grado de dificultad con que se las señales transportadas pueden ser
intervenidas.
miércoles, 4 de mayo de 2016
1.1.1.- Clases de Cableados
Clases de prestaciones para enlaces de transmisión
Enlaces de transmisión: enlace que permite una conexión operativa (cable, conectorización
y latiguillos) entre dos equipos activos, excepto sus cables específicos que los conectan
al del cableado.
Dentro de un sistema de cableado en cobre, actualmente, el estándar define cuatro clases (A, B, C y D) de presentaciones (perfomance) para un enlace de transmisión; tres categorías (Categorías 3, 4 y 5) de ancho de banda (bandwidth) para el cable, y tres categorías de ancho de banda para la conectorización (Categorías 3, 4 y 5).
La clase más alta de perfomance de un enlace de transmisión soporta una mayor
variedad de aplicaciones y ofrece mayor velocidad al usuario. Estas son de menor a mayor:
•CLASE A. Soporta aplicaciones hasta 100 kHz. Incluye telefonía y otras aplicaciones
de poco ancho de banda, sobre distancias de hasta 3 km.
•CLASE B. Soporta aplicaciones de hasta 1 MHz. Comprende aplicaciones que trabajan
a moderado ratio de transmisión hasta distancias de 1 km.
•CLASE C. Soporta aplicaciones que trabajan hasta 16 MHz. Incluye alto ratio de
transmisión
de bits para cortas distancias (hasta 250 metros).
•CLASE D. Soporta aplicaciones que trabajan hasta 100 MHz. Comprende muy altas
velocidades de transmisión binaria a cortas distancias (hasta 150 metros).
martes, 3 de mayo de 2016
2.- Medios de transmisión guiados
Los medios de transmisión guiados están constituidos por un
cable que se encarga de la conducción (o guiado) de las señales desde un
extremo al otro.
Las principales características de los medios guiados son el
tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias
máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a
interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de
soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace.
La velocidad de transmisión
depende directamente de la distancia entre los terminales, y de si el medio se
utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a
esto los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de
conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares.
Dentro de los medios de
transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la
interconexión de computadoras son:
• El par trenzado.
• El cable coaxial
• La fibra óptica.
lunes, 2 de mayo de 2016
2.1.- 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 aluminio aislados que van enrollado sobre sí mismo. Los diámetros del
conductor en este tipo de cables pueden ser de 0’6 mm o de 1’2 mm. El
ancho de banda depende del grosor y de la distancia, y la velocidad de orden es
de 10-100 Mbps. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la
interferencia eléctrica de pares similares cercanos y conseguir una protección
contra interferencias eléctricas y de radio.
Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para comunicación de datos permitiendo frecuencias más altas transmisión. Cada cable de este tipo está compuesto por una serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto. El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla de cables multipar.
Clasificación del cable par trenzado:
UTP (Unshielded Twisted Pair) (CABLE DE PAR TRENZADO NO
APANTALLADO)
Cable de pares trenzado más simple y empleado, sin ningún
tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica típica de 100
Ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el tipo RJ45, parecido al
utilizado en teléfonos RJ11 (pero un poco más grande), 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.
STP (Kshielded Twisted Pair) (CABLE DE PAR TRENZADO
APANTALLADO)
En este caso cada par va recubierto por una malla conductora
que actúa de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia
es de 150 Ohmios.
El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ49.
Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos
de datos por su capacidad y sus características contra las radiaciones
electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y
difícil de instalar.
FTP (Foiled Twisted Pair) (CABLE DE PAR TRENZADO CON
PANTALLA GLOBAL)
El cableado tipo FTP (Foild Twisted Pair) está diseñado para
las transmisiones de datos a alta velocidad dentro de las redes de área local.
Estos cables se fabrican con pares conductores de cobre y llevan una pantalla
principal de protección (Foild) formada por una cinta de aluminio. Este cable está diseñado para aplicaciones que requieren un
aislamiento adicional de la señal y cuenta con un blindaje de cinta de aluminio
flexible y un hilo de cobre adicional para facilitar la conexión a tierra. Es
ideal para instalaciones sujetas a una elevada interferencia electromagnética
externa.
Datos de alta velocidad hasta 100 MHz incluyendo: Ethernet
10Base-T, Token Ring, 100VG AnyLan, Fast Ethernet 100Base-TX y ATM 155 Mbps. Su
impedancia característica típica es de 120 Ohmios y sus propiedades de
transmisión son más parecidas a las del UTP. Además puede utilizar los mismos
conectores RJ45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP.
domingo, 1 de mayo de 2016
2.1.1.- Categorías del cable par trenzado
El cable par trenzado se maneja por categorías de cable:
Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz
no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión
del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1 MHz.
Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las
características de transmisión del medio están especificadas hasta una
frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de
cobre.
Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps
para Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet
10BaseT. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta
una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados
de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.
Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20
Mbps. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta
una frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de
hilo de cobre.
Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede
transmitir datos hasta 100 Mbps y las características de transmisión del medio
están especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta
de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior,
puede transmitir datos hasta 1Gbps y las características de transmisión del
medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 250 MHz.
Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede
transmitir datos hasta 10 Gbps y las características de transmisión del medio
están especificadas hasta una frecuencia superior a 600 MHz.
Categoría 8: Su norma está en desarrollo y aún no están destinados para alguna aplicación. Su ancho de banda es de 1200 MHz.
Categoría 9: Su ancho de banda es de 25000 MHz. Norma en creación por la UE. Cable S/TP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con milar y poliamida.
Categoría 10: Su ancho de banda es de 75000 MHz. Norma en creación por la G.E.R.A.(Relationship Between Companies Anonyma G) e IEEE. Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pare con miliar y poliamida.
sábado, 30 de abril de 2016
2.1.1.1.- Estructura del cable par trenzado
1. Estructura.
El cable está compuesto por un conductor interno que es de alambre electrolítico recocido, de tipo circular, aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de la aislación coloreada existe otra capa de aislación también de polietileno, que contiene en su composición una sustancia antioxidante para evitar la corrosión del cable. El conducto sólo tiene un diámetro de aproximadamente medio milímetro y más la aislación el diámetro puede superar el milímetro.
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.
1.1. Conectores.
Los conectores y jacks de uso común para cable UTPC5 son los RJ-45. El conector es una pieza de plástico transparente donde se inserta el cable. El Jack es también de plástico, pero en este se inserta el conector. Las siglas RJ significan Registro de Jack y el 45 especifica el esquema de numeración de pins. El cable se inserta en el conector, éste se conecta al jack que puede estar en la pared, en la tarjeta de red la computadora o en un concentrador.
viernes, 29 de abril de 2016
2.1.1.2.- Instalación del cable par trenzado
2. Instalación de par trenzado.
En ocasiones pueden existir dudas de cómo realizar de forma
correcta el grimpado de conectores de par trenzado (UTP), la manera de instalar
una roseta o un panel de grimpaje.
El cableado para un conector RJ-45. Allí, únicamente dos de
los cuatro pares (los pares 2 y 3 en el diagrama) se usan para señales de red
cuando se utiliza el estándar 10 Base-T; los otros dos pares se pueden usar
para señales telefónicas. En 100 Base-T, se utilizan los 4 pares para señal
(teniendo en cuenta el cableado de las Categorías 3 y 4).
2.1. Tipos de conexionado: Hub-a-Nodo y Nodo-a-Nodo.
Los segmentos Ethernet construidos con cable UTP pueden ser de dos clases según su utilización: el denominado cable recto y el cruzado. Este cableado asegura en ambos casos que las líneas de Transmisión (Tx) de un aparato se comunican con las líneas de Recepción (Rx) del otro aparato.
Los segmentos Ethernet construidos con cable UTP pueden ser de dos clases según su utilización: el denominado cable recto y el cruzado. Este cableado asegura en ambos casos que las líneas de Transmisión (Tx) de un aparato se comunican con las líneas de Recepción (Rx) del otro aparato.
2.1.1. Cable recto (pin a pin).
Son los cables que conectan un concentrador con un nodo de
red (Hub, Nodo); los hilos están grimpados a conectores RJ-45 en ambos finales.
Todos los pares de colores (como el blanco/azul) están conectados en las mismas
posiciones en ambos extremos. A continuación se grafica la norma 568B y el
orden de colores de sus pares de cables. Para hacer en cable cruzado se utiliza
otro orden conocido como la norma 568A. Una de las normas se aplicará en una de
las puntas del cable y la otra en la otra punta, no importa que norma se
conecte en cada computadora. Las dos puntas se verán así:
Son cables que conectan dos concentradores o dos
transceptores entre sí o incluso dos tarjetas (Nodo-Nodo), cuya distancia no
supere los 10 metros. Deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones
respecto al uso de uno y otro tipo de cable:
a) El cable cruzado ("cross-over") solo debe
ser utilizado cuando una PC es conectada directamente a otra PC, sin que exista
ningún elemento adicional (hubs, routers, etc.).
b) Los dispositivos Ethernet no pueden detectar un
cable cruzado utilizado de forma inadecuada; este tipo de cables encienden los
LEDs de actividad en los adaptadores, concentradores y Switches.
jueves, 28 de abril de 2016
2.1.2.- Cable Coaxial
Cable coaxil (o coaxial): Es el tipo de cable de cobre
o aluminio que usan las empresas de televisión por cable (CATV) entre su antena
comunitaria y las casas de los usuarios. A veces lo emplean las compañías
telefónicas y es ampliamente usado en las redes de área local (LAN) de las
empresas. Puede transportar señales análogas y de voz. Fue inventado en 1929 y
usado comercialmente por primera vez en 1941. AT&T tendió su primer sistema
de transmisión coaxial intercontinental en 1940. Según el tipo de tecnología
que se use, se puede reemplazar por fibra óptica.
Tipos de cables coaxiales más utilizados:
En general, los coaxiales más utilizados para el cableado en la industria de la seguridad electrónica y comunicaciones son los siguientes:
• RG 59 U PP (pesado), con cobertura de malla al 90%, 75 Ohms.
• RG 59 U SP (semi pesado), con cobertura de malla al 67% •
RG 59 DM (doble malla), con cobertura de malla 67% + 90%, 75 Ohms.
• RG 59 U + Bipolar de 2 x 0.50 mm. En cobertura de malla de 90% con el bipolar
integrado al coaxil para conducir energía en 12 o 24 voltios, 75 Ohms • RG 58,
con conductor central multifilar.
• RG 58 FOAM, con conductor de cobre macizo y dieléctrico de
polietileno expandido por el método de inyección gaseosa, 50 Ohms.
• RG 213 FOAM, con conductor central de cobre macizo y
dieléctrico de polietileno expandido por inyección Viene de página 124 gaseosas.
Los coaxiales para televisión por cable más usuales, en tanto, son los siguientes:
• RG 59 40%; 67%; 67% Trishield; 90%; 90% Trishield, con o
sin mensajero.
• RG 6: 67%; 67% Trishield; 90%; 90% Trishield, con o sin
mensajero.
• RG 11: 67%, 67% Trishield; 90%; 90% Trishield, con o sin
mensajero.
miércoles, 27 de abril de 2016
2.1.2.1.- Tipos de cable coaxial
THICK: (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 2.
THIN: (fino). Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de cableado de la redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo el cable es mucho más barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 5.
El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones punto a punto o dentro de los racks.
martes, 26 de abril de 2016
2.1.2.2.- Conexión del cable coaxial
Tanto el cable Thinnet como el Thicknet utilizan un componente de conexión
llamado conector BNC, para realizar las conexiones entre el cable y los
equipos. Existen varios componentes importantes en la familia BNC, incluyendo
los siguientes:
•El conector de cable BNC. El conector de cable BNC está soldado, o incrustado, en el extremo de un cable.
•El conector BNC T. Este conector conecta la tarjeta de red (NIC) del equipo con el cable de la
red.
•Conector acoplador (barrel) BNC. Este conector se utiliza para unir dos cables Thinnet para obtener uno de mayor
longitud.
•Terminador BNC. El terminador BNC cierra el extremo del cable del bus para absorber las señales
perdidas.
Consideraciones sobre el cable coaxial
En la actualidad es difícil que tenga que tomar una decisión sobre cable
coaxial, no obstante, considere las siguientes características del cable
coaxial.
Utilice el cable coaxial si necesita un medio que pueda:
•Transmitir voz, vídeo y datos.
•Transmitir datos a distancias mayores de lo que es posible con un cableado
menos caro.
•Ofrecer una tecnología familiar con una seguridad de los datos aceptable.
lunes, 25 de abril de 2016
2.1.3.- Cable fibra óptica
Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de
vidrio, cada fibra de vidrio consta de:
- Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción.
- Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de refracción ligeramente menor.
- Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra.
La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del
núcleo debido a la reflexión que se produce en la cubierta, y es convertida en
señal eléctrica en el extremo receptor.
La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de
información debido a sus excelentes características: gran ancho de banda, baja
atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias
electromagnéticas, alta seguridad y larga duración.
Uno de los parámetros más característicos de las fibras es
su relación entre los índices de refracción del núcleo y de la cubierta que
depende también del radio del núcleo y que se denomina frecuencia fundamental o
normalizada; también se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según
el valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en
dos clases:
- Monomodo. Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2,405, un único modo electromagnético viaja a través de la línea y por tanto ésta se denomina monomodo. Sólo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el rendimiento máximo, en concreto un ancho de banda de hasta 50 GHz.
Este tipo de fibras necesitan el empleo de emisores láser
para la inyección de la luz, lo que proporciona un gran ancho de banda y una
baja atenuación con la distancia, por lo que son utilizadas en redes
metropolitanas y redes de área extensa. Por contra, resultan más caras de
producir y el equipamiento es más sofisticado. Puede operar con velocidades de
hasta los 622 Mbps y tiene un alcance de transmisión de hasta 100 Km.
- Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2,405, se transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo.
Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes
locales por su bajo coste. Las distancias de transmisión de este tipo de fibras
están alrededor de los 2,4 kms y se utilizan a diferentes velocidades: 10 Mbps,
16 Mbps, 100 Mbps y 155 Mbps.
2.1.3.1.- Característica generales cable de fibra óptica
Las características generales de la fibra óptica son:
Ancho de banda: La fibra óptica proporciona un ancho de
banda significativamente mayor que los cables de pares (UTP / STP) y el
Coaxial. Aunque en la actualidad se están utilizando velocidades de 1,7 Gbps en
las redes públicas, la utilización de frecuencias más altas (luz visible)
permitirá alcanzar los 39 Gbps. El ancho de banda de la fibra óptica permite
transmitir datos, voz, vídeo, etc.
Distancia: La baja atenuación de la señal óptica
permite realizar tendidos de fibra óptica sin necesidad de repetidores.
Integridad de datos: En condiciones normales, una
transmisión de datos por fibra óptica tiene una frecuencia de errores o BER
(Bit Error Rate) menor de 10 E-11. Esta característica permite que los
protocolos de comunicaciones de alto nivel, no necesiten implantar
procedimientos de corrección de errores por lo que se acelera la velocidad de
transferencia.
Duración: La fibra óptica es resistente a la corrosión
y a las altas temperaturas. Gracias a la protección de la envoltura es capaz de
soportar esfuerzos elevados de tensión en la instalación.
Seguridad: Debido a que la fibra óptica no produce
radiación electromagnética, es resistente a las acciones intrusivas de escucha.
Para acceder a la señal que circula en la fibra es necesario partirla, con lo
cual no hay transmisión durante este proceso, y puede por tanto detectarse.
La fibra también es inmune a los efectos electromagnéticos
externos, por lo que se puede utilizar en ambientes industriales sin necesidad
de protección especial.
2.1.3.2.- Atenuación de la fibra óptica
La transmisión de luz en una fibra óptica no es 100% eficiente. La pérdida de
luz en la transmisión es llamada atenuación. Varios factores influyen tales
como la absorción por materiales dentro de la fibra, disipación de luz fuera
del núcleo de la fibra y pérdidas de luz fuera del núcleo causado por
factores ambientales.
La atenuación en una fibra es medida al comparar la potencia de salida con la
potencia de entrada. La atenuación es medida en decibeles por unidad de
longitud. Generalmente esta expresada en decibeles por kilómetro (dB/km).
Dispersión. La dispersión es la distorsión de la señal, resultante de los
distintos modos (simple y multimodo), debido a los diferentes tiempos de
desplazamiento de una señal a través de la fibra. En un sistema modulado
digitalmente, esto causa que el pulso recibido se ensanche en el tiempo [ver
figura]. No hay pérdida de potencia en la dispersión, pero se reduce la
potencia pico de la señal. La dispersión aplica tanto a señales analógicas
como digitales. La dispersión es normalmente especificada en nanosegundos por
kilómetro.
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domingo, 24 de abril de 2016
3.- Medios de transmisión no guiados
Los medios de transmisión no guiados son los que no confinan
las señales mediante ningún tipo de cable, sino que las señales se propagan
libremente a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran
el aire y el vacío.
Tanto la transmisión como la recepción de información se llevan
a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía
electromagnética en el medio. Por el contrario en la recepción la antena capta
las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.
La configuración para las
transmisiones no guiadas puede ser direccional y omnidireccional.
En la
direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética
concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben
estar alineadas.
En la omnidireccional, la radiación se hace de manera
dispersa, emitiendo en todas direcciones pudiendo la señal ser recibida por
varias antenas. Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal
transmitida es más factible confinar la energía en un haz direccional.
La
transmisión de datos a través de medios no guiados, añade problemas adicionales
provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos
existentes en el medio. Resultando más importante el espectro de frecuencias de
la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí mismo.
sábado, 23 de abril de 2016
3.1.- Medios de transmisión (Radio e Infrarrojos)
Ondas de Radio.
Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar
distancias muy largas y penetrar edificios sin problema, de modo que se
utilizan mucho en la comunicación tanto en interiores como en exteriores.
Las ondas
de radio también son omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas
las direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no
tienen que alinearse físicamente.
Direccional.
También llamada sistemas de banda angosta o de frecuencia
dedicada. La antena de transmisión emite la energía electromagnética en un haz;
por tanto en este caso las antenas de emisión y recepción deben está
perfectamente alineadas.
Para que la transmisión pueda ser enviada en una dirección específica,
debemos tener en cuenta la frecuencia, la cual debe ser mucho mayor que la
utilizada en transmisiones omnidireccionales.
Omnidireccionales.
También llamadas sistemas basados en espectro disperso o
extendido, al contrario que las direccionales, el diagrama de radiación de la
antena es disperso, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser
recibida por varias antenas. En general cuanto mayor es la frecuencia de la
señal transmitida es más factible
concentrar la energía en un haz direccional.
Infrarrojos
Los enlaces infrarrojos se encuentran limitados por el
espacio y los obstáculos. El hecho de que la longitud de ondas de los rayos
infrarrojos sea tan pequeña (850- 900 nm), hace que no pueda propagarse de la
misma forma en que lo hacen las señales de radio.
Es por eso este motivo que las redes infrarrojas suelen
estar dirigidas a oficinas o plantas de oficinas de reducido tamaño. Algunas empresas,
van un poco más allá, transmitiendo datos de un edificio a otro mediante la colocación
de antenas en las ventanas de cada edificio.
Por otro lado, las transmisiones infrarrojas presentan la
ventaja, frente a las de radio, de no transmitir a frecuencias bajas, donde el
espectro está más limitado, no teniendo que restringir, por tanto, su ancho de
banda a las frecuencias libres.
La IrDA (Infrared Data Association), es un grupo de
manufacturadores de dispositivos que desarrollaron un estándar para la transmisión
de datos vi ondas de luz infrarrojas.
viernes, 22 de abril de 2016
3.1.1.- Medios de transmisión (Microondas y láser)
Microondas
Donde:
Se identifica a las ondas electromagnéticas en el espectro
de frecuencias comprendiendo entre 1 y 300 GHz.
- Son unidireccionales.
- Alineamiento de las antenas parabólicas.
- Telecomunicaciones de larga distancia.
- Propagación de líneas vistas (Visión directa)
No siguen la curvatura de la tierra
La distancia máxima entre antenas se puede calcular mediante
la siguiente expresión:
Donde:
K= 4/3
h= Altura de la antena (en metros).
Láser
Es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica
cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz
coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados.
La señalización óptica sin guías se ha usado durante siglos. Paul Revere
utilizó señalización óptica binaria desde la vieja iglesia del Norte justo
antes de su famoso viaje. Una aplicación
más moderna es conectar las LAN de dos edificios por medio de láseres montados
en sus azoteas. La señalización óptica coherente con láseres e inherentemente
unidireccional, de modo que cada edificio necesita su propio láser y su propio
foto detector.
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