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TIPOS DE CABLEADO KELLY JOHANNA PIEDRAHITA ROJAS

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TIPOS DE CABLEADO

KELLY JOHANNA PIEDRAHITA ROJAS

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• El cableado se utiliza para conectar teléfonos, computadoras, impresoras y muchos otros dispositivos electrónicos para formar una red. Este capítulo explica los fundamentos básicos de las redes informáticas, incluida la razón por la que se desarrollaron las redes, y los beneficios de conectar las computadoras en red. También describe el diseño de una red, conocido como topología, ya que la disposición de la red establece el lugar donde el instalador tenderá los cables.

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CABLE DE PAR TRENZADO

• El cable de par trenzado es un sistema de precisión de alambres y aislamiento. El secreto está en el trenzado. ¿Por qué se fabrican cables que están entrelazados? Al estar trenzado, cada par de hilos produce un efecto de cancelación que ayuda a neutralizar el ruido y a anular la interferencia. En este tipo de cables, los instaladores deben conservar el trenzado de los pares para evitar los problemas de degradación del rendimiento en el cableado.

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• Los distintos pares de un cable tienen una cantidad distinta de trenzas. Esto ayuda a evitar la alineación frecuente de los campos alternos, lo que aumentaría las posibilidades de diafonía.

Cuando se fabrican cables de par trenzado, se trenza cada par del conductor para proveer el efecto de cancelación. Cada par del cable se debe trenzar de diferente manera. Si se trenzaran todos los pares de la misma manera, se produciría la alineación frecuente de dichos pares. Cada vez que hay alineación de los pares del cable, existe la posibilidad de que cada conductor produzca interferencia. La razón principal por la que se trenzan los pares es evitar la alineación de los conductores.

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CABLE UTP

• El cable de par trenzado no blindado (UTP) se utiliza en varias redes. Puede traer distintas cantidades de pares dentro de la envoltura, pero lo más común es que haya cuatro pares, como en las Categorías 3, 5e y 6. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de cancelación, producido por los pares de alambres trenzados, para limitar la degradación de la señal causada por la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI).

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• Los cables UTP deben cumplir requisitos precisos respecto de la cantidad de trenzas permitidas. Una mayor cantidad de trenzas da como resultado menos problemas relacionados con la degradación de las señales, pero esto puede resultar más costoso. Por ejemplo, al tener más trenzas, el cable necesita más cobre y, por lo tanto, es más caro. También significa que los electrones transitan una ruta más larga. Además, como la cantidad de trenzas varía entre los pares de un mismo cable, los cables con más trenzas tienen un mayor índice de bits que viajan en diferentes pares y llegan en intervalos apenas diferentes, debido a que el cable es más largo. Este problema se denomina sesgo.

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• El cable del tipo UTP, suele ser el más utilizado y recomendado, por sus costes y manejo, para el hogar y conexiones locales en empresas. Existen varios tipos de categorías de este tipo de cable, que básicamente determinan a utilización determinada . El término "CAT 5", por ejemplo, ¿qué significa? Los cables de red UTP son todos iguales? La respuesta es: No, debido a que el tipo de cable UTP se puede dividir en siete categorías específicas (en la actualidad): 

Categoría 1: Los cables se compone de dos pares de polos y se utiliza estrictamente para el uso del teléfono. Categoría 2: Con una tasa máxima de 4 Mbits / seg, se utilizan principalmente para el uso del teléfono. Categoría 3: También conocido como "Ethernet 10BaseT" con una velocidad máxima de 10 Mbits / seg. Hasta hace pocos años era el estándar para las redes corporativas y el hogar. Categoría 4: Cable también conocido como "Ethernet 10baseT/ TokenRing" con una velocidad máxima de 20 Mbits / seg. Categoría 5: también conocido como "Ethernet 100BaseT/10BaseT" con una frecuencia máxima de 100 Mbits / seg. Ahora se usa en la mayoría de redes corporativas y del hogar. Con el tiempo se acabó convirtiendo en un estándar. Categoría 6: Resiste muy bien el ruido de interferencias de señal gracias a su blindaje, alcanza velocidades de hasta 1 Gibabit / seg. Y puede transmitir datos hasta distancias de 100 metros. Categoría 7: Posee blindaje para cada par de cable individualmente y para el cable entero, de esta forma resiste muy bien el ruido de interferencias de señal, permite transmisiones de una velocidad de 10 Gigabit Ethernet a distancias de hasta 100 metros. 

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TX: TransmitirRX: Recibir

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CABLE DE PAR TRENZADO APANTALLADO (SCTP)

• Es mejor utilizar cables que tienen su propio apantallamiento cuando se requiere blindaje adicional. El cable de par trenzado blindado (STP) es básicamente un UTP con una capa de apantallamiento, que brinda a los alambres mayor protección contra interferencias externas. Los pares individuales ScTP están recubiertos por un blindaje, además de otro que envuelve a los cuatro juntos. El ScTP goza de gran aceptación en Europa, donde la cantidad de estructuras históricas no permite a los instaladores colocar varillas de conexión a tierra con facilidad.

Pueden encontrarse varias clases de ScTP, como el ScTP, el STP de 100 ohmios y el STP de 150 ohmios.

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SCTP

• El ScTP (cable de par trenzado apantallado) tiene un solo blindaje, en general una lámina, que protege todos los pares del cable. A diferencia del PiMF, los pares no están cubiertos individualmente con un blindaje. Como no tiene un blindaje adicional que recubra los pares, el ScTP es más económico, más liviano y tiene un diámetro más pequeño. Además, es más fácil de conectar a tierra que el STP.

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SCTP DE 100 OHMIOS

• En las redes Ethernet, se utiliza principalmente el ScTP simple o el ScTP de 100 ohmios. Al igual que el UTP, tiene una impedancia de 100 ohmios. El blindaje no forma parte del circuito de datos, por lo que sólo uno de los extremos tiene conexión a tierra, generalmente en la sala de telecomunicaciones o en el hub. De este modo, el blindaje actúa como una funda protectora que intercepta las interferencias EMI y RFI. El blindaje las transporta a tierra antes de que afecten las señales de datos del cable.

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STP DE 150 OHMIOS• El tipo de STP más común, desarrollado por IBM y asociado con la arquitectura de redes

Token Ring del estándar IEEE 802.5, se denomina STP de 150 ohmios porque tiene una impedancia de 150 ohmios. El blindaje del STP de 150 ohmios no forma parte de la ruta de la señal, pero posee conexión a tierra en ambos extremos.

• El STP de 150 ohmios puede transportar datos con una transmisión rapidísima y con muy bajas probabilidades de distorsión. Sin embargo, todos los blindajes provocan pérdida de señal, por lo que se requiere mayor separación, o sea, más aislamiento entre los pares de alambres y el blindaje. La gran cantidad de material de aislamiento y blindaje aumenta el tamaño, el peso y el costo de los cables. El STP de 150 ohmios, que posee un diámetro externo de alrededor de 0,98 mm, rellena los conductos del cable rápidamente. Se requiere instalar grandes salas de telecomunicaciones y amplios conductos para el cableado de un edificio con STP en una red Token Ring de IBM. Esto puede ser imposible o estar fuera de los planes.

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ESQUEMAS DE CABLEADO T568A Y

T568B• Estos estándares particulares describen la disposición de cada color de

conductores durante la conexión de cables de datos de cuatro pares. Los dos esquemas son similares, pero el orden de conexión de dos de los pares está invertido. La figura muestra este código de colores y de qué manera los dos pares están invertidos.

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CABLES MULTÍPARES

• Los cables de telecomunicaciones vienen en varias medidas, desde los que están formados por un único par de alambres hasta los que están formados por 4200 pares. En las grandes instalaciones, los cables multípares se conectan en el punto de demarcación y se unen con los alambres de otros edificios o pisos. Luego, estos cables se conectan en salas de telecomunicaciones, donde los circuitos pueden distribuirse en todo el piso utilizando cables más pequeños.

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CABLE COAXIAL

• El cable coaxial fue, en algún momento, el cable elegido para todas las instalaciones de redes y, aún hoy se lo suele encontrar en las redes de más antigüedad. En la actualidad, es más probable que se lo utilice en las aplicaciones de TV por cable o video (vigilancia y seguridad).

• El cable coaxial recibe tal denominación por su construcción. Cuando se lo mira por cualquiera de los extremos, el conductor de cobre está en el centro y está cubierto por una capa aislante, luego por una capa de blindaje y, finalmente, por una capa de revestimiento externo. Todas estas capas se colocan alrededor del eje central (el alambre de cobre), por ende, el cable se llama co-axial.

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HARDLINE Ó DE LÍNEA DURA

• Es un tipo de cable coaxial usado para radiodifusión. Se caracteriza por usar una cubierta sólida de cobre o plata. Se lo puede conseguir a partir de un grosor de 13 mm. Tiene muy poca pérdida de potencia.

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RADIATING Ó DIFUSOR:

• Está construido de forma similar al Hard Line, con la diferencia de poseer “Ranuras de Sintonía”. Estas ranuras permiten una comunicación bidireccional. Este tipo de cable es usado en lugares donde no pueden colocarse antenas.

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TRIAXIAL

• Cable coaxial con una tercera capa de apantallado, aislamiento y funda. El apantallado más externo va conectado a tierra. El apantallado interno protege de perturbaciones externas.

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CABLE FINO (THINNET)

• Es un cable coaxial flexible de unos 0,64 cm de grueso. Se puede utilizar para la mayoría de los tipos de redes, es un cable flexible y fácil de manejar. Puede soportar una señal de una distancia aproximada de 185 m, antes que la señal comience a sufrir atenuación. Esta incluido en un grupo que se denomina LA FAMILIA RG-58 y tiene una impedancia de 50 ohm.

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CABLE GRUESO (THICKNET)

• Es un coaxial rígido de 1,27 cm a veces se le denomina ETHERNET estándar debido que fue el primer tipo de cable con la red Ethernet. Cuando mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las señales. Puede llevar una señal de 500 metros. Se utiliza como enlace central o backbone para conectar redes pequeñas basadas en thinnet.

• Un TRANSCEIVER diseñado para Ethernet, thicknet incluye un conector conocido como VAMPIRO o FORADOR para establecer la conexión con el núcleo thicknet.

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FIBRA ÓPTICA• El cable de fibra óptica es un medio de comunicación que utiliza luz modulada

para transmitir datos a través de fibras de vidrio delgadas. Las señales que representan bits de datos se convierten en haces de luz. Es importante reconocer que, si bien se requiere electricidad para generar e interpretar las señales de fibra óptica en los dispositivos finales, el cable en sí no tiene electricidad como es el caso de los cables de cobre. De hecho, los componentes del cable de fibra óptica son muy buenos aislantes eléctricos.

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CÓMO FUNCIONA LA FIBRA ÓPTICA

• Los sistemas de fibra óptica son similares a los sistemas de cable de cobre en muchos aspectos. La mayor diferencia es que la fibra óptica utiliza pulsos luminosos para transmitir información a través de circuitos de fibra en lugar de utilizar pulsos electrónicos a través de circuitos de cobre. La fibra transfiere datos utilizando luz. La entrada de luz se refleja o refracta fuera del revestimiento dependiendo del ángulo que golpea el revestimiento. (En los puntos 5.5.5 y 5.5.6 se habla sobre reflexión y refracción). Después, rebota dentro del núcleo y del revestimiento a lo largo de grandes distancias.

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MONOMODO VERSUS MULTIMODO

• Los cables de fibra óptica vienen en dos formas, multimodo y monomodo. El monomodo utiliza un modo único de luz para transmitir la señal. El multimodo utiliza modos múltiples de luz para transmitir la señal, de ahí el término multimodo. En la transmisión óptica, un modo es un rayo de luz que entra al núcleo en un ángulo determinado. Por lo tanto, los modos se pueden representar como haces de rayos luminosos de la misma longitud de onda que entran a la fibra a un ángulo particular.

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• Multimodo

La fibra multimodo permite que múltiples modos de luz se propaguen a través del núcleo de la fibra óptica, mientras que la fibra monomodo sólo permite un modo. Los modos de luz múltiples que se propagan a través de la fibra pueden recorrer diferentes distancias, según su ángulo de entrada. Como resultado, no llegan a su destino (extremo receptor del cable) simultáneamente; este fenómeno se denomina "dispersión modal". La fibra multimodo usa un tipo de vidrio llamado vidrio de índice graduado que tiene un índice de refracción menor hacia el borde exterior del núcleo. Por esta razón, la luz disminuye la velocidad cuando atraviesa el centro del núcleo y se acelera cuando pasa a través de las áreas externas del núcleo; ésto asegura que todos los modos de luz alcanzan el extremo aproximadamente al mismo tiempo.

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• Monomodo

La fibra monomodo utiliza un solo modo de luz para propagarse a través del núcleo de la fibra óptica. En un cableado de fibra óptica monomodo, el diámetro del núcleo es considerablemente más pequeño (8 a 10 micrones). La fibra óptica de 9/125 indica que el núcleo de la fibra tiene un diámetro de 9 micrones, y que su revestimiento tiene 125 micrones de diámetro. El núcleo en una fibra monomodo es aproximadamente diez veces más grande que la longitud de onda de la luz que transporta. Esto deja muy poco espacio para que la luz rebote. Como consecuencia, los pulsos de luz que transportan datos en una fibra monomodo se transmiten, básicamente, en línea recta a través del núcleo.

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