Zusammenfassung der Ressource
3.Medios
físicos de
transmisión
- 3.1
CARACTERÍSTICAS
DE LAS SEÑALES
- AMPLITUD
Anmerkungen:
- Valor máximo de la señal en su intervalo.
- FRECUENCIA
Anmerkungen:
- Determina el número de veces que la señal se repite por segundo.
- FASE
Anmerkungen:
- Indica el intervalo de tiempo que va desde el instante inicial al primer punto donde la señal toma el cero
- Teorema de fourier
Anmerkungen:
- Cualquier función periódica se puede expresar mediante la suma de una función fundamental y diferentes términos armónicos.
- PÁRAMETROS
- ANCHO DE BANDA
Anmerkungen:
- El rango de frecuencias que componen una señal.
- 3.2 TIPOS DE
TRANSMISIÓN
- 3.2.1 TRANSMISIÓN
DIGITAL Y ANALÓGICA
- Señales
analógicas
Anmerkungen:
- Se caracterizan por representar funciones continuas en tiempo y pueden tomar cualquier valor de voltaje dentro de un rango que permita el medio de transmisión
- Señales
digitales
Anmerkungen:
- Se caracterizan por representar funciones discretas en el tiempo y únicamente pueden tomar varios valores dentro de un rango
- 3.2.2 MODULACIÓN
- TIPOS
- Analógica con portadora análogica
Anmerkungen:
- Se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a una frecuencia diferente o un ancho de banda menor.
- Digital con portadora analógica
Anmerkungen:
- Se utiliza cuando se desea transmitir la señal digital por un medio de transmisión analógico
- Analógica con portadora
digital
Anmerkungen:
- Se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a traves de una red digital.
- 3.3 TIPOS DE CABLEADO
- Tipos
- Guiados
Anmerkungen:
- Conducen las ondas a través de un campo físico (cables)
- No guiados
Anmerkungen:
- Proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirige (aire)
- 3.3.1 PAR SIN TRENZAR PARALELO
Anmerkungen:
- Este medio de transmisión esta formado por dos hilos de cobre paralelos recubierto de un material aislante ejemplo: rj11
- 3.3.2 PAR TRENZADO
Anmerkungen:
- Consiste en dos cables de cobre aislados, enlazados de dos en dos de forma helicoidal.
- TIPOS
- Trenzados no apantallados
Anmerkungen:
- son los más simples y no tienen ningún tipo de pantalla conductora.
- Pares trenzados apantallados individualmente
Anmerkungen:
- son iguales que los anteriores, pero en este caso se rodea a cada par de una malla conductora, que se conectan a la diferentes tomas de tierra de los equipos.
- Pares trenzados apantallados individualmente con malla global
Anmerkungen:
- Se le añade una pantalla global global a todos los cables
- Pares trenzados totalmente apantallados
Anmerkungen:
- son cables pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada.
- 3.3.3 CABLE COAXIAL
Anmerkungen:
- Es otro medio típico de transmisión. Este cable tiene mejor blindaje que el par trenzado, por lo que puede alcanzar velocidades de transmisión mayores.
La velocidad de transmisión de este cable depende de su longitud y en cables de 1 km es posible entre 1Gbps 2 Gbps.
- TIPOS
- Coaxial banda base
Anmerkungen:
- se utiliza la transmisión digital.
Puede obtener velocidades de transmisión de datos hasta 10 Mbps y, en cables de longitud menores, es posible obtener velocidades superiores.
- TIPOS
- Coaxial grueso
Anmerkungen:
- Se emplea para realizar la estructura troncal de distribución de la red
- TIPOS
- RG-100
Anmerkungen:
- Más utilizados. Su núcleo es de 2,6 mm, mientras que la malla es de 9,5 mm.
- RG-150
Anmerkungen:
- Se protege mejor de las interferencias electromagnéticas. Su núcleo es de 3,7 mm , mientras su malla es de 3,5.
- Coaxial fino
Anmerkungen:
- Su flexibilidad es más fácil de instalar, aunque es más caro y posee menor inmunidad frente a interferencias.
Posee un núcleo de 1,2 mm y una malla de 4,4 mm.
- Coaxial de banda ancha
Anmerkungen:
- Se utiliza para la transmisión analógica, comúnmente para el envío de la señal de televisión por cable.
Puede realizar una transmisión de 100 km de distancia y mantener velocidades de transmisión de hasta 150 Mbps.
- 3.3.4 FIBRA ÓPTICA
Anmerkungen:
- Esta basada en la utilización de las ondas de luz para transmitir información binaria.
- COMPONENTES
- Fuente de luz
Anmerkungen:
- Se encarga de convertir una señal digital eléctrica en una señal óptica.
- Medio de transmisión
Anmerkungen:
- Es una fibra de vidrio ultradelgada que transporta la luz.
- El detector
Anmerkungen:
- Se encarga de generar un pulso eléctrico en el momento en el que la luz incide sobre él.
- TRANSMITIR
- Monomodo
Anmerkungen:
- La fibra es tan delgada que la luz se transmite en línea recta.
El núcleo tiene un radeo de 10 um y la cubierta, de 125 um.
- Multimodo
Anmerkungen:
- Se transmite por el interior del núcleo incidiendo sobre su superficie interna.
El núcleo tiene un diámetro de 100 um y la cubierta, de 140 um.
- Multimodo de índice gradual
Anmerkungen:
- La luz se propaga por el núcleo mediante una refracción gradual
- FORMADOS
- Cable holgado
Anmerkungen:
- Se monta con un único revestimiento para todas las fibras que alberga y suele incluir una capa exterior de gel como aislante contra la humedad.
- Cable con recubrimiento ajustado
Anmerkungen:
- Se montan las fibras independientemente, con un recubrimiento propio para cada una de ellas.
- UNIR CABLES
- Conectores
Anmerkungen:
- Cada tramo de fibra puede venir de fábrica con enchufe en los extremos.
- Realizando empalmes de forma mécanica
Anmerkungen:
- Se realiza un corte cuidadoso de cada extremo y se unen mediante una manga especial que los sujeta en su lugar.
- Fundiendo los dos extremos
Anmerkungen:
- Se realiza una función de los dos extremos para formar una conexión solida.
- 3.3.5MEDIOS INALÁMBRICOS
Anmerkungen:
- Se prescinde de culquier cable entre el emisor y el receptor, resulta más costoso tender hilos de comunicación en zonas geográficas de difícil acceso.
- 3.3.5.1ONDAS DE RADIO
Anmerkungen:
- Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden recorrer largas distancias, penetran en los edificios sin problemas y viajan en todas las direcciones desde la fuente emisora.
- 3.3.5.2 MICROONDAS
Anmerkungen:
- Permiten transmisiones tanto terrestres como son satélites. su frecuencia están comprendidas entre 1 a 10 Ghz y viajan en línea recta a 10 Mbps.
- 3.3.5.3 ONDAS INFRARROJAS
Anmerkungen:
- Se utilizan mucho para la comunicación de corto alcance, en controles remotos de televisores, grabadoras de video.
- 3.3.5.4 ONDAS DE LUZ
Anmerkungen:
- Permiten la comunicación de diferentes zonas, siempre que exista una visión directa entre ellas, ya que la transmisión en línea recta y no atraviesan los objetos.
- 3.3.6 COMPARATIVA DIFERENTESMEDIOS DE TRANSMISIÓN
- 3.4 RUIDO Y CAPACIDAD DE
TRANSMISIÓN DE UN MEDIO
Anmerkungen:
- Debido a diferentes fenómenos físicos, la señal que llega al receptor defiere de la emitida por el transmisor.
- 3.4. 1 PROBLEMAS TRANSMISIÓN
Anmerkungen:
- Si la suma de todos los efectos producidos durante el viaje de una señal por su medio no crea una gran diferencia entre la señal enviada y la recibida, conseguiremos una transmisión libre de errores.
- SEÑAL DE RUIDO
- 3.4.2 CAPACIDAD TRANSMISIÓN CANAL IDEAL
Anmerkungen:
- Para medir la velocidad máxima que puede soportar un medio de transmisión determinado con respecto al tipo de señal utilizada se emplean dos medidas: El baudio y dígitos binarios.
- 3.4.3 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN CANAL CON RUIDO
Anmerkungen:
- 3.5 COMPROBACIÓN DEL CABLEADO
Anmerkungen:
- La comprobación del cableado se realiza utilizado aparatos portátiles que se miden sus parámetros más importantes: diafonía, atenuación y longitud.
- FUNCIONES
- COMPROBADOR DE CONTINUIDAD
Anmerkungen:
- Se trata de dispositivos que se dedican a comprobar si los cables están bien montados o tienen algún corte.
- COMPROBADORES DE CABLEADO
Anmerkungen:
- Estos aparatos son más avanzados que los anteriores, pueden comprobar la continuidad, son capaces de realizar comprobaciones de diafonía, atenuación y ruido.
- REFLECTOR DE DOMINIO DEL TIEMPO
Anmerkungen:
- Son dispositivos de comprobación de red más avanzados y de mayor coste, pueden realizar comprobaciones avanzadas, como: detención de empalmes, nudo, radios de curvatura errores de impedancia.
- Prueba reflectometría
Anmerkungen:
- Realizan los comprobadores TDR es una de las funciones de diagnóstico más potentes para localizar los fallos en el cableado de una red.
- PARAMETROS
- CONTINUIDAD
Anmerkungen:
- Indica si existe alguna rotura en algun punto del cable, lo que hace que no llegue señal al otro extremo. Se utiliza un comprobador TDR.
- MAPEADO DE HILOS
Anmerkungen:
- Se usa para comprobar si los cables que forman el circuito desde un extremo al otro están montados correctamente o existen cortocircuitos en los cables.
- RESISTENCIA
Anmerkungen:
- Se usa para medir el valor de la resistencia eléctrica a lo largo del cable.
- LONGITUD
Anmerkungen:
- Es la distancia que existe entre los dos extremos del cable. La longitud de las conexiones no deben exceder de la establecida en el estándar, ya que esto puede causar retardos excesivos en las señales y los protocolos pueden fallar o atenuaciones que deterioren los mensajes.
- ATENUACIÓN O PÉRDIDA POR INSECCIÓN
Anmerkungen:
- Se produce por la pérdida de energía de la señal cuando ésta atraviesa un medio que tiene una determinada resistencia a su paso.
- DIAFONÍA GENERAL
Anmerkungen:
- Se produce debido a que la corriente eléctrica que circula por un medio crea un campo electromagnético a su alrededor, lo que puede interferir con la señal que circula por otro cable cercano.
- DIAFONÍA DEL EXTREMO CERCANO
Anmerkungen:
- Se trata de un tipo de diafonía que se mide por la diferencia entre la cantidad de señal de un cable y la cantidad de señal que se acopla con otro cable y que vuelve en el sentido contrario al de circulación de la señal original.
- IGUALDAD DE NIVEL DE DIAFONÍA DEL EXTREMO LEJANO
Anmerkungen:
- No se trata de una medida, sino de un valor calculado, que se obtiene de la diferencia de la atenuación con FEXT.
- RATIO DE ATENUACIÓN A DIAFONÍA
Anmerkungen:
- Mide la diferencia entre el valor de NEXT y el valor de atenuación en esa línea.
- PÉRDIDA POR RETORNO
Anmerkungen:
- Este fenómeno se produce debido a la diferencia de impedancia que existe en una linea recta.