sábado, 31 de agosto de 2013
miércoles, 28 de agosto de 2013
miércoles, 21 de agosto de 2013
sábado, 17 de agosto de 2013
Ecuaciones de Maxwell
Las ecuaciones de Maxwell están compuestas de un conjunto de
4 ecuaciones que originalmente era 20, las cuales hacen referencia por completo
a fenómenos electromagnéticos. Maxwell reunió estas ecuaciones por largos años hechos por Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y
otros. Fue así que introdujo los conceptos de campo y corriente de
desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo
concepto. “Campo Electromagnético”.
Ley de Gauss para el magnetismo: implica la no existencia de monopolos magnéticos, ya que en
una superficie cerrada, el número de líneas de campo que entran equivale al número de líneas que salen.
Ley de Gauss: el flujo a través de una superficie cerrada es
proporcional a la carga encerrada.
Ley de Faraday-Lenz generalizada: relaciona el flujo del campo magnético con el campo eléctrico. La integral de circulación del campo eléctrico es la variación del flujo magnético.
Ley circuital de Ampère generalizada: expresa cómo las
líneas de campo magnético rodean una superficie por la que circula una corriente
o hay una variación del flujo eléctrico. La integral de circulación del campo
eléctrico es proporcional a la corriente y la variación del flujo eléctrico.
Estas ecuaciones son las leyes fundamentales de la teoría electromagnética
clásica. Rigen los fenómenos electromagnéticos en medios que son estacionarios
con respecto al sistema de referencia usado. Son válidas en el margen de
frecuencias desde cero a las más altas frecuencias de microondas, inclusive
muchos fenómenos a las frecuencias de la luz. Estas son leyes microscópicas y deben
aplicarse a regiones cuyas dimensiones sean más grandes que las dimensiones atómicas.
Análogamente los intervalos de tiempo de observación deben ser los
suficientemente largos para permitir promediar las fluctuaciones atómicas.
domingo, 11 de agosto de 2013
ETHERNET
Ethernet es un estándar de redes de área local para
computadores con acceso al medio por contienda (CSMA/CD). Su nombre viene del
concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y
señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de
enlace de datos del modelo OSI.
Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar
internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se
diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas
Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
Tecnología y velocidad de Ethernet
Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el
principal protocolo del nivel de enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la
década de los 90s, una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se
considera como una "tecnología de legado" respecto a 100BaseT. Hoy
los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con
la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor adaptación y
transición.
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos
conceptos:
Velocidad de transmisión
- Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable
- Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima
- Distancia máxima que puede haber entre dos nodos
adyacentes (sin estaciones repetidoras).
Topología
- Determina la forma física de la red. Bus si se usan
conectores T (hoy sólo usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si
se usan hubs (estrella de difusión) o switches (estrella conmutada).
A continuación se especifican los anteriores conceptos en
las tecnologías más importantes:
Hardware comúnmente usado en una red Ethernet
Los elementos de una red Ethernet son: tarjeta de red,
repetidores, concentradores, puentes, los conmutadores, los nodos de red y el
medio de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes
grupos: equipo terminal de datos (DTE) y equipo de comunicación de datos (DCE).
Los DTE son dispositivos de red que generan el destino de
los datos: los PC, routers, las estaciones de trabajo, los servidores de
archivos, los servidores de impresión; todos son parte del grupo de las
estaciones finales. Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que
reciben y retransmiten las tramas dentro de la red; pueden ser: conmutadores
(switch), concentradores (hub), repetidores o interfaces de comunicación.
Por
ejemplo: un módem o una tarjeta de interfaz.
- NIC, o Tarjeta de Interfaz de Red - permite que una computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección MAC que la identifica en la red. Una computadora conectada a una red se denomina nodo.
- Repetidor o repeater - aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales de igual tecnología y sólo tiene dos puertos. Opera en la capa física del modelo OSI.
- Concentrador o hub - funciona como un repetidor pero permite la interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente simple pues recibe una trama de ethernet, por uno de sus puertos, y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.
- Puente o bridge - interconecta segmentos de red haciendo el cambio de frames (tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. Se diseñan para uso entre LAN's que usan protocolos idénticos en la capa física y MAC (de acceso al
medio). Aunque existen bridges más sofisticados que permiten
la conversión de formatos MAC diferentes (Ethernet-Token Ring por ejemplo).
- Conmutador o Switch - funciona como el bridge, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más rápidas y es más sofisticado. Los switches pueden tener otras funcionalidades, como Redes virtuales, y permiten su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo OSI (enlace de datos). Por esto son capaces de procesar información de las tramas; su funcionalidad más importante es en las tablas de dirección. Por ejemplo, una computadora conectada al puerto 1 del conmutador envía una trama a otra computadora conectada al puerto 2; el switch recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió; la computadora 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo responderá, generando tráfico en el sentido contrario; ahora el switch conocerá las direcciones MAC de las computadoras en el puerto 1 y 2; cuando reciba otra trama con dirección de destino de alguna de ellas, sólo transmitirá la trama a dicho puerto disminuyendo así el tráfico de la red y contribuyendo al buen funcionamiento de la misma.
Clases
Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet, también conocida como GigaE, es una
ampliación del estándar Ethernet (concretamente la versión 802.3ab y 802.3z del
IEEE) que consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo,
correspondientes a unos 1000 megabits por segundo de rendimiento contra unos
100 de Fast Ethernet (También llamado 100BASE-TX).
Fast Ethernet
Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de
una serie de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps (megabits por
segundo). El nombre Ethernet viene del concepto físico de ether. En su momento
el prefijo fast se le agregó para diferenciarla de la versión original Ethernet
de 10 Mbps.
Debido al incremento de la capacidad de almacenamiento y en
el poder de procesamiento, los Pc’s actuales tienen la posibilidad de manejar
gráficos de gran calidad y aplicaciones multimedia complejas. Cuando estos
ficheros son almacenados y compartidos en una red, las transferencias de un
cliente a otro producen un gran uso de los recursos de la red.
Las redes tradicionales operaban entre 4 y 16 Mbps. Más del
40 % de todos los Pc’s están conectados a Ethernet. Tradicionalmente Ethernet
trabajaba a 10 Mbps. A estas velocidades,dado que las compañías producen
grandes ficheros, pueden tener grandes demoras cuando envían los ficheros a
través de la red. Estos retrasos producen la necesidad de mayor velocidad en
las redes.
Fast Ethernet no es hoy por hoy la más rápida de las
versiones de Ethernet, siendo actualmente Gigabit Ethernet y 10 Gigabit
Ethernet las más veloces.
Metro Ethernet
La Red Metro Ethernet, es una arquitectura tecnológica
destinada a suministrar servicios de conectividad MAN/WAN de nivel 2, a través
de UNIs Ethernet. Estas redes denominadas "multiservicio", soportan
una amplia gama de servicios, aplicaciones, contando con mecanismos donde se
incluye soporte a tráfico "RTP" (tiempo real), como puede ser
Telefonía IP y Video IP, este tipo de trafico resulta especialmente sensible a
retardo y al jitter.
Las redes Metro Ethernet, están soportadas principalmente
por medios de transmisión guiados, como son el cobre (MAN BUCLE) y la fibra
óptica, existiendo también soluciones de radio licenciada, los caudales
proporcionados son de 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 34 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y
10 Gbit/s.
BANDABASE
- La señal transmitida por el medio no sufre ningún tipo de modulación, se transmite en banda base.
- Este es el tipo más usado en redes Ethernet
BROADBAND
La señal se modula como en la televisión por cable, usando división de frecuencia no tuvo mucha aceptación (10broad36)
IEEE 802
IEEE 802 es un estudio de estándares elaborado por el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) que actúa sobre Redes
de ordenadores. Concretamente y según su propia definición sobre redes de área
local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MAN en inglés).
También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen,
algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE
802.11). Está, incluso, intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE
802.15).
Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo
de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo). Concretamente subdivide el
segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles: El de Enlace Lógico (LLC),
recogido en 802.2, y el de Control de Acceso al Medio (MAC), subcapa de la capa
de Enlace Lógico. El resto de los estándares actúan tanto en el Nivel Físico,
como en el subnivel de Control de Acceso al Medio.
sábado, 10 de agosto de 2013
Difusión
Red de punto a punto
Son aquellas en las que existen muchas conexiones entre
parejas individuales de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una
máquina a otra a veces es necesario que éstos pasen por máquinas intermedias,
siendo obligado en tales casos un trazado de rutas mediante dispositivos
routers
Red multipunto
Son redes en las cuales cada canal de datos se puede usar
para comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto solo existe una
línea de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la
red. La información fluye de forma bidireccional y es discernible para todas
las terminales de la red. En este tipo de redes, las terminales compiten por el
uso del medio (línea) de forma que el primero que lo encuentra disponible lo acapara,
aunque también puede negociar su uso. Es decir, en términos más sencillos:
permite la unión de varios terminales a su computadora compartiendo la única
línea de transmisión, su principal ventaja consiste en el abaratamiento de
costos, aunque puede perder velocidad y seguridad.
Modo de Transmisión
Conexiones simplex, semidúplex y dúplex totales
Existen 3 modos de transmisión diferentes caracterizados de
acuerdo a la dirección de los intercambios:
Conexión simplex
Es una conexión en la que los datos
fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo
de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones (por
ejemplo: desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el
equipo...).
Conexión semidúplex
(A veces denominada una conexión
alternativa o semi-dúplex) es una conexión en la que los datos fluyen en una u
otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión,
cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de
conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la
capacidad de la línea.
Conexión dúplex total
Es una conexión en la que los
datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la
conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo; esto significa que el ancho
de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos si es
que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de
la transmisión.
Fibra óptica
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado
habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente,
vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que
representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado
y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima
del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente
de luz puede ser láser o un LED.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya
que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con
velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional.
Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias
electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite
aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.
Aplicaciones
Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales y
joyas, pasando por sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de
Navidad, veladores y otros elementos similares. Aplicaciones de la fibra
monomodo: Cables submarinos, cables interurbanos, etc.
Comunicaciones con fibra óptica
La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las
redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos
pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de
plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos
son de vidrio, por la baja atenuación que tienen.
El FTP
La fibra óptica posee una variante llamada FTP (No confundir con el protocolo FTP)
El FTP , o Par trenzado de fibra óptica en español, es la
combinación de la fiabilidad del par trenzado y la velocidad de la fibra
óptica, se emplea solo en instalaciones científico-militares gracias a la
velocidad de transmisión 10gb/s, no está disponible para el mercado civil
actualmente, su costo es 3 veces mayor al de la fibra óptica.
Para las comunicaciones se emplean fibras multimodo y
monomodo, usando las multimodo para distancias cortas (hasta 500 m) y las
monomodo para acoplamientos de larga distancia. Debido a que las fibras
monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las fibras
y los componentes de éstas son de mayor costo que los de las fibras multimodo.
-Sensores de fibra óptica
-Sensores de fibra óptica
Los sensores de fibra óptica para la temperatura y la
presión se han desarrollado para pozos petrolíferos. Estos sensores pueden
trabajar a mayores temperaturas que los sensores de semiconductores.
-Iluminación
- Ausencia de electricidad y calor: Esto se debe a que la fibra sólo tiene la capacidad de transmitir los haces de luz además de que la lámpara que ilumina la fibra no está en contacto directo con la misma.
- Se puede cambiar de color la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara: Esto se debe a que la fibra puede transportar el haz de luz de cualquier color sin importar el color de la fibra.
- Con una lámpara se puede hacer una iluminación más amplia por medio de fibra: Esto es debido a que con una lámpara se puede iluminar varias fibras y colocarlas en diferentes lugares.
Características
- Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales.
- Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra.
- Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de ésta, lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos.
- Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales.
Monomodo vs Multimodo
Fibra monomodo
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s).
Fibra multimodo
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo:
- Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
- Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.
domingo, 4 de agosto de 2013
Cable UTP
Es una clase de cable de par trenzado el cual es usado en telecomunicaciones en el que dos conductores
eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes
externas y diafonía de los cables opuestos.
Norma EIA/TIA 568
Esta norma establece dos standars (A y B) para el cableado
Ethernet 10Base-T determinando que color corresponde a cada pin del conector
RJ-45.
El standad 568-B también llamado especificación AT&T es
usado más frecuentemente, pero muchas instalaciones están diseñadas con el estándar
568-A, también denominado ISDN.
Normalmente, un pach está armado respetando el mismo standad
(AoB) en ambos extremos del cable.
Estos cables se utilizan para:
- Conectar una estación de trabajo a la roseta de una instalación de cableado estructurado.
- Conectar la patchera con un hub o un switch en el armario cableado.
- Conectar directamente una estación de trabajo a un hub o un switch.
- Conectar un hub con el puerto "crossover" de otro dispositivo.
Cable cruzado
Se denomina así al patch armado utilizando el estándar A en
un extremo y el B en el otro.
Estos cables responden al estándar 568 y se utilizan para:
- Conectar hubs o switch entre sí.
- Conectar dos estaciones de trabajo aisladas, a modo de una mini-LAN.
- Conectar una estación de trabajo y un servidor sin necesidad de un hub.
Medios de Transmisión
Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del
medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos:
medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Según el
sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres tipos diferentes:
simplex, half-duplex y full-duplex. También los medios de transmisión se
caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia de trabajo diferentes.
Medios de transmisión guiados
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.
Entre ellos están:
Medios de transmisíon no guiados
En este tipo de medios tanto la transmisión como la
recepción de información se lleva 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.
Que es Transmisión de Datos?
Es la transferencia física de datos (un flujo digital de
bits) por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos
de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de
comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan
como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas
radioeléctricas, microondas o infrarrojos.
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- Cable UTP
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- Sistemas de comunicación
- Que es Transmisión de Datos?