lunes, 23 de noviembre de 2009

Medios de Transmisión









Medios de Transmisión:
Medios Guiados Cables de pares Figura 2.5 Cables pares Fuente: http://i6.tinypic.com/6wx926v.jpg Constituye el modo más simple y económico de todos los medios de transmisión. Sin embargo, presentan una serie de inconvenientes. En todo conductor, la resistencia eléctrica aumenta al disminuir la sección del conductor, por lo que hay que llegar a un compromiso entre volumen y peso, y la resistencia eléctrica del cable. Esta última está afectada directamente por la longitud máxima. Cuando se sobrepasan ciertas longitudes hay que acudir al uso de repetidores para restablecer el nivel eléctrico de la señal. CABLE UTP. Unshield Twisted Pair. Es un cable de pares trenzado y sin recubrimiento metálico externo, de modo que es más sensible a las interferencias, sin embargo, al estar trenzado compensa las inducciones electromagnéticas producidas por las líneas del mismo cable. Es importante guardar la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz, disminuyendo sensiblemente o inclusive impidiendo la capacidad de transmitir. Es un cable barato y sencillo de instalar.
CABLE STP. Shield Twisted Pair. Este cable es semejante al UTP pero se le añade un recubrimiento metálico para evitar las interferencias externas. Por tanto, es un cable más protegido pero menos flexible que el primero. El sistema de trenzado es idéntico al del cable UTP.

El cable coaxial Presenta propiedades mucho más favorables frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos, de modo que el ancho de banda puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración de las transmisiones analógicas o más capacidad de las transmisiones digitales. Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro. Una malla exterior aísla de interferencias al conductor central. Utiliza un material aislante para recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. En redes de área local se utilizan dos tipos de cable coaxial: fino y grueso.
La fibra óptica: Permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a interferencias electromagnéticas externas. Los medios conductores metálicos son incapaces de soportar estas frecuencias tan elevadas y son necesarios medios de transmisión ópticos. Son necesarias fuentes especializadas: Fuente láser: A partir de la década de los sesenta se descubre el láser, una fuente luminosa de alta coherencia, es decir, que produce luz de una única frecuencia y toda la emisión se produce en fase. Diodos láser: es una fuente semiconductora de emisión de láser de bajo precio. Diodos LED. Son semiconductores que producen luz cuando son excitados eléctricamente. La composición del cable de fibra óptica consta de un núcleo, un revestimiento y una cubierta externa protectora. El núcleo es el conductor de la señal luminosa y su atenuación es despreciable. La señal es conducida por el interior de este núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y totales que se producen, impidiendo tanto el escape de energía hacia el exterior como la adición de nuevas señales externas.
Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos: Fibra Monomodo: Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 Ghz. Fibra Multimodo de índice gradual: Permite transmisiones de hasta 500 Mhz. Fibra Multimodo de índice escalonado: Permite transmisiones de hasta 35 Mhz.

Medios No Guiados Este tipo de sistemas se utilizan en ocasiones en las redes de área local por la comodidad y flexibilidad que presentan: no son necesarios complejos sistemas de cableado, los puestos se pueden desplazar sin grandes problemas. Sin embargo, adolecen de baja velocidad de transmisión y de fuertes imposiciones administrativas en las asignaciones de frecuencia que pueden utilizar: son sistemas cuyos parámetros de transmisión están legislados por las Administraciones públicos. En algunos casos se requieren permisos especiales, según la banda de frecuencia que utilicen. GPS Global Positioning System: Navegación Es una Red con 24 satélites en órbita, separados la misma distancia alrededor de la Tierra. Cada satélite transmite una señal única en frecuencias de microondas bajas 1.57524 Ghz y 1.2276 Ghz. El receptor usa las señales un microprocesador para calcular la posición exacta del receptor en Tierra. Sistema de navegación para las Fuerzas Armadas de EU Cada satélite tiene un reloj muy preciso. Distribución de tv: frecuencias muy altas



miércoles, 14 de octubre de 2009

martes, 13 de octubre de 2009

Normas y Estándares, Modelos de referencia


1. Organismos de normalización
2. Modelos de referencia: OSI
3. Proyecto IEEE 802

4. Aplicaciones y arquitecturas de capas
5. Conjunto de Protocolos TCP/IP

Organismos de normalización Para poder establecer una comunicación entre computadores, lo mismo que para realizarla entre personas, es necesario contar con una serie de normas que regulen dicho proceso. Estas normas las fija la sociedad en general (en el caso de las personas) o unos organismos internacionales de normalización (en el caso de las máquinas). Un estándar proporciona un modelo de desarrollo que hace posible que un producto funcione adecuadamente con otros sin tener en cuenta quién lo ha fabricado. Los estándares son esenciales para crear y mantener un mercado abierto y competitivo entre los fabricantes de los equipos y para garantizar la interoperabilidad nacional e internacional de los datos y la tecnología y los procesos de telecomunicaciones. Proporciona guías a los fabricantes, vendedores, agencias del gobierno y otros proveedores de servicios, para asegurar el tipo de interconectividad necesario en los mercados actuales y en las comunicaciones internacionales. Los estándares de transmisión de datos se clasifican en: · Estándares de facto o por convención · Estándares por ley o por regulación, también llamados de JURE o IURE. Los estándares de jure son aquellos que han sido legislados por un organismo oficialmente reconocido. Los estándares que no han sido aprobados por una organización reconocida pero han sido adoptados como estándares por su amplio uso son estándares de facto. Los estándares de facto suelen ser establecidos a menudo por fabricantes que quieren definir la funcionalidad de un nuevo producto de tecnología. Los estándares son desarrollados mediante la cooperación entre comités de creación de estándares, foros y agencias reguladoras de los gobiernos.

Comités de creación de estándares
Aunque hay muchas organizaciones que se dedican a la definición y establecimiento de estándares para datos y comunicaciones, en Norteamérica se confía fundamentalmente en aquellos publicados por los siguientes:

 The International Standards Organization ISO
 The International Telecommunications Union Telecommunication Standards Sector
 ITU T, anteriormente CCITT
 The American National Standards Institute ANSI
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE
 The Electronic Industries Association EIA
 Telcordia


Modelos de referencia:
OSI - Modelo de referencia OSI Open System Interconection
OSI es el nombre del modelo de referencia de una arquitectura de capas para redes de computadores y sistemas distribuidos que ha propuesto la ISO como estándar de interconexión de sistemas abiertos.

El modelo de referencia OSI propone una arquitectura de siete capas o niveles, cada una de las cuales ha sido diseñada teniendo en cuenta los siguientes factores:

· Una capa se identifica con un nivel de abstracción, por tanto, existen tantas capas como niveles de abstracción sean necesarios.

· Cada capa debe tener una función perfectamente definida.

· La función de cada capa debe elegirse de modo que sea posible la definición
posterior de protocolos internacionalmente normalizados.

· Se disminuirá al máximo posible el flujo de información entre las capas a través de los interfaces.

Modelos de referencia: OSI - Modelo de referencia OSI Open System Interconection



La capa física:
En esta capa se lleva a cabo la transmisión de bits puros a través de un canal de
comunicación. Los aspectos del diseño implican asegurarse de que cuando un lado envía un bit 1, éste se reciba en el otro lado como tal, no como bit 0. Se tienen en cuenta aspectos de diseño como interfaces mecánicas, eléctricas y de temporización y medios de transmisión. La capa física es la capa inferior del modelo de referencia OSI y se encarga de transmitir los datos por el medio de transmisión. Los protocolos utilizados en la capa física se encargan de genera y de detectar el nivel de tensión necesario para transmitir y recibir las señales que transportan los datos. Las señales de datos se transmiten en formato binario y están formados por unos y ceros. El uno, por ejemplo, puede significar +5 Volts y el cero puede significar 0 Volts. El cableado, el equipo de red y el diseño físico de la red forman parte de la capa física, igual que el tipo de transmisión que se utiliza, que puede ser análoga o digital.