
LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN
La transmisión se realiza por ondas electromagnéticas. Existen dos tipos de medios físicos.
Guiados: las ondas van a través de cables:
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Cables metálicos: suelen ser de cobre, y transmiten la información por impulsos eléctricos.
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Cable de par trenzado.
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Cable coaxial.
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Cables de fibra óptica: de vidrio o plástico, y transmiten la información por haces de luz.
No guiados: dan soporte para que las ondas se transmitan por el aire.
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PAR TRENZADO (CABLE DE PARES)
Para redes locales Ethernet es el más utilizado. También se llama TP o Twisted Pair.
Está compuesto por uno o varios pares de cobre aislados y trenzados cubiertos por una
funda protectora. Usa pulsos eléctricos para transmitir los datos.
Ventajas:
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Medio más económico.
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Más cómodo, por menor tamaño y peso. Además se puede curvar y doblar.
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Soporta muchos servicios: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.5 Token Ring, alarmas, etc.
Desventajas:
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Sensible a interferencias y ruidos, que reducen la velocidad. Esas interferencias
pueden ser interferencias electromagnéticas o EMI.
Para medir la potencia de una señal se utilizan los decibelios (db).
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Db negativo: señal atenuada.
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Db positivo: señal amplificada.
La distancia máxima efectiva son 100 metros.
CROSSTALK o diafonía: interferencia ocasionada entre pares procedentes de señales
digitales transmitidas a través de pares de cableas adyacentes. El trenzado ayuda a
disminuir este efecto.
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TIPOS DE CABLES DE PAR TRENZADO
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Par trenzado no apantallado (UTP)

Es el cable par trenzado normal, y se usa principalmente para
instalaciones de red local. El número de pares mas habitual es 4, y cada
par se identifica por un color.
Ventajas: bajo coste y facilidad uso.
Desventaja: mayor tasa de error.
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Par trenzado con pantalla global (FTP/SFTP)


Cable de pares con pantalla conductora global trenzada, que ayuda a
mejorar la protección frente a interferencias.
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Par trenzado apantallados individualmente (STP)

Cada par de cable lleva una pantalla protectora que mejora frente a
interferencias.
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Par trenzado apantallado individualmente y con malla global (SSTP)

Cada par de cables lleva una pantalla protectora, y después lleva otra
de forma global, para evitar interferencias.
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CONECTORES
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RJ-45 Macho: usado para cables de par trenzado (UTP). Tiene 8 pines de
conexión.

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RJ-49 Macho: usado para cables FTP y STP. Igual que RJ-45, pero tiene una
chapa metálica que pone a tierra el apantallamiento de aluminio para evitar
interferencias.
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RJ-45 Hembra: toma de conexión de los machos. Adecuado para rosetas.

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SISTEMAS DE CABLE COAXIAL
También transmite datos en forma de señal eléctrica. Tiene mejor blindaje que el UTP,
así que tiene menos ruido, y puede transportar más datos.
Pese a transportar más datos se ha sustituido por el UTP porque es más costoso, más
difícil de instalar ya que es más gordo, y menos útil.
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TIPOS DE CABLE COAXIAL

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Coaxial de Banda Base: se utiliza en transmisiones digitales para cables de
1 km, y puede alcanzar hasta 10 Mbps.
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THICK (grueso): Norma 10 Base 5. Grandes distancias y velocidad, pero
muy costoso.
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THIN (fino): Norma 10 Base 2. Menos distancia y menos velocidad, y
necesita regeneración de señal. El cable es más fino y por tanto es más
barato.
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Coaxial de banda ancha: se utiliza para transmisiones analógicas como
televisión por cable. Distancias de 100 km y puede llegar hasta 6 Gbps.
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CONECTORES

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Conector utilizado: BNC, y en topología tipo Bus se utilizaba BNC-T.
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Otros conectores son:
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Conector F: común en televisión por cable y satélite.
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Conector RCA: común en mundo auiovisuales y en conexiones de vídeo
no profesional, como de audio normal.

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SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA
Los datos se transmiten por medio de pulsos de luz. Cada circuito de fibra óptica consta
de dos cables: uno para transmitir y otro para recibir. Se necesita:
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Fuente de luz: led o láser.
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Medio de transmisión: fibra de vidrio o plástica muy delgado.
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Detector: genere pulso eléctrico cuando la luz incide en él.

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Ventajas de la fibra óptica:
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Inmunes a interferencias EMI.
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Gran ancho de banda.
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Grandes distancias sin repetidores.
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Seguridad ante intrusiones de escucha.
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Integridad de datos.
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Desventajas de la fibra óptica:
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Gran coste (no por el cable, sino por su montaje).
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No se puede doblar mucho, ya que parte.
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PARTES DE LA FIBRA ÓPTICA

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Núcleo: elemento que transmite la luz en el centro del cable, y está hecho
de vidrio o plástico. La luz se transmite a través de pulsos.
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Revestimiento: es el que refleja la luz del núcleo, así la luz permanece
dentro del núcleo mientras viaja por la fibra.
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Búfer: ayuda a proteger el núcleo y el revestimiento contra algún daño.
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Material de refuerzo: evita que el cable se estire.
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TIPOS DE FIBRA ÓPTICA

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Multimodo: más barato y más utilizado. Menores distancias y más lento. Mayor
dispersión y más pérdida de señal. Fuente de luz: pulsos LED.
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Monomodo: más costoso. Mayores distancias y más rápido. Menor dispersión y
menos pérdida de señal. Fuente de luz: láser.
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TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA
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Conector SC: conexión directa. Usado para redes Ethernet Gigabit.
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Conector SC: conexión directa. Usado para redes Ethernet Gigabit.
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Conector FC: primer conector usado con virola de cerámica. A diferencia de
los otros usa accesorio de acero.
INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS INALÁMBRICOS
Medios no guiados con señales o ondas electromagnéticas para transportar información. Según la
frecuencia tendrá diferentes velocidades.
Dos configuraciones para emisión y recepción:
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Direccional: haz emitido una dirección con emisor y receptor alineados. Frecuencias altas
como Infrarrojos.
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Onmidirecional: energía dispersada en todas las direcciones. Baja frecuencia como Wifi.
Ordenados de baja a alta frecuencia:
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Onda de radio (Wifi y Bluetooh): bandas más utilizadas de 2,4 Ghz y 5 Ghz.
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Microondas
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Microondas
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Láser
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VENTAJAS E INCONVENIENTES
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VENTAJAS
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Mayor movilidad de usuarios y dispositivos: usuarios pueden desplazarse por
la zona de cobertura con los dispositivos inalámbricos.
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Más barato, ya que necesita pocos cables o ninguno.
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Más rápido en su instalación. No hay que instalar cables o rosetas.
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INCONVENIENTES:
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Interferencias electromagnéticas y a otras redes WLAN. Las frecuencias
próximas a la nuestra afecta negativamente al rendimiento.
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Más dispositivos menos rendimiento.
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Velocidades inferiores.
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Mayores requerimientos de seguridad. Como no se puede acceder fisicamente
necesita mayor seguridad.
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CLASIFICACIÓN
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WPAN: redes inalámbricas de ámbito personal. Interconectan dispositivos cerca del
usuario (pocos metros). Ejemplos: bluetooth e infrarrojos.
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WLAN: redes inalámbricas de ámbito local. Interconectan dispositivos en un local,
piso, planta, edificio o planta. Ejemplo: Wifi.
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WMAN: redes inalámbricas de ámbito metropolitano. Interconectan redes en un pueblo o
ciudad. Ejemplo: WiMax.
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WWAN: redes inalámbricas de ámbito extenso. Interconectan redes de un país o países.
Ejemplos: 3G, 4G, 5G.
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ESTÁNDARES DE CONEXIÓN
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Infrarrojos
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Energía relativamente baja.
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No puede atravesar paredes ni obstáculos.
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Conexión uno a uno.
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Bluetooth
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Transmisión de datos por radiofrecuencia.
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Transmisión muy pequeña y baja velocidad.
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Usa la banda de 2,4 GHz.
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Última versión: 5.1.
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Satélites artificiales
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Antena parabólica realiza la conexión entre ordenador o red al satélite.
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VSAT: tecnología basada en la utilización de satélites geoestacionarios a
36000 Km.
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Transpondedores: unidades de recepción y transmisión.
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Mayores velocidades ya que no hay obstáculos en la atmósfera.
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WIFI (IEEE 802.11)
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Utiliza ondas de radio.
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Marca de Wi-Fi Alliance, que adopta, prueba y certifica que se cumple
estándar 802.11.
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Usa las frecuencias de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
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Mayor movilidad y no es necesario cableado.
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WIFI 6 mejora consumo energético y puede conectar más dispositivos.
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Última versión comercial en uso: WIFI 6e
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Todas las versiones de WIFI son compatibles entre sí.
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La distancia entre punto de acceso y estación inalámbrica depende de los
objetos que hay entre ellos. Se puede repetir la señal con repetidores para
tener más alcance.
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Distancia máxima no suele ser más de 100 metros.