miércoles, 3 de septiembre de 2014

REDES INNALAMBRICAS

redes innalambricas
El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) es un término que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos.
Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina todo el cable ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una desventaja considerable ya que para este tipo de red se debe tener una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos.
En la actualidad las redes inalámbricas son una de las tecnologías más prometedoras.

Índice

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Tipos[editar]

Cobertura y estándares.
Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos:

Wireless Personal Area Network (WPAN)[editar]

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1);ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.
El alcance típico de este tipo de redes es de unos cuantos metros, alrededor de los 10 metros máximo. La finalidad de estas redes es comunicar cualquier dispositivo personal (ordenador, terminal móvil, PDA, etc.) con sus periféricos, así como permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos.
Hoy en día se dispone de una variedad de dispositivos personales: al ordenador se ha unido el teléfono móvil y, más recientemente la PDA (Personal Digital Assistant). Tradicionalmente, la comunicación de estos dispositivos con sus periféricos se ha hecho utilizando un cable.
No obstante, tener pequeños dispositivos repletos de cables alrededor no resulta muy cómodo, por lo que la comunicación inalámbrica supone un gran avance en cuanto a versatilidad y comodidad.
Impresorasauricularesmódemescánermicrófonosteclados, todos estos dispositivos pueden comunicarse con su terminal via radio evitando tener que conectar cables para cada uno de ellos.

Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)[editar]

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service).

Wireless Wide Area Network (WWAN)[editar]

Una WWAN difiere de una WLAN (Wireless Local Area Network) en que usa tecnologías de red celular de comunicaciones móviles como WiMAX (aunque se aplica mejor a Redes WMAN), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), GPRSEDGECDMA2000GSMCDPDMobitexHSPA y 3G para transferir los datos. También incluyeLMDS y Wi-Fi autónoma para conectar a internet.1

Características[editar]

Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas características u otras:
  • Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la bandaUHF que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 3000000000 Hz.
  • Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz.
  • Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias.
  • Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz.

Aplicaciones[editar]

  • Las bandas más importantes con aplicaciones inalámbricas, del rango de frecuencias que abarcan las ondas de radio, son la VLF (comunicaciones en navegación y submarinos), LF (radio AM de onda larga), MF (radio AM de onda media), HF (radio AM de onda corta), VHF (radio FM y TV), UHF (TV).
  • Mediante las microondas terrestres, existen diferentes aplicaciones basadas en protocolos como Bluetooth o ZigBee para interconectar ordenadores portátiles, PDAs, teléfonos u otros aparatos. También se utilizan las microondas para comunicaciones con radares (detección de velocidad u otras características de objetos remotos) y para la televisión digital terrestre.
  • Las microondas por satélite se usan para la difusión de televisión por satélite, transmisión telefónica a larga distancia y en redes privadas, por ejemplo.
  • Los infrarrojos tienen aplicaciones como la comunicación a corta distancia de los ordenadores con sus periféricos. También se utilizan para mandos a distancia, ya que así no interfieren con otras señales electromagnéticas, por ejemplo la señal de televisión. Uno de los estándares más usados en estas comunicaciones es el IrDA (Infrared Data Association). Otros usos que tienen los infrarrojos son técnicas como la termografía, la cual permite determinar la temperatura de objetos a distancia.

Véase también[editar]

  • Red inalámbrica municipal
  • Comunicación inalámbrica
  • Red de computadoras
  • Ingeniería de telecomunicación
  • Red por microondas
  • Red por radio
  • Red de fibra óptica
  • Wi-Fi
  • Elementos principales de un sistema de cableado estructurado[editar]

    Cableado horizontal[editar]

    La norma EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:
    • Rutas y Espacios Horizontales (también llamado "sistemas de distribución horizontal"). Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal.
      • 1.- Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los cables horizontales.
      • 2.- Una tubería de ¾ in por cada dos cables UTP.
      • 3.- Una tubería de 1in por cada cable de dos fibras ópticas.
      • 4.- Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados.
    El cableado horizontal incluye:
    • Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo (work area outlets (WAO), en inglés).
    • Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
    • Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.
    Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio.
    Consideraciones de diseño: los costes en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costes, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio (por ej. televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal.
    Topología: la norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal: El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.
    Distancias: sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes distancias: se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo).
    Medios reconocidos: se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal:
    • Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares.
    • Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y cuatro pares.
    • Cables de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y dos fibras.

    Cableado vertebral, vertical, troncal o backbone[editar]

    El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un coste relativamente bajo, y causando muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo.
    El backbone de datos se puede implementar con cables UTP y/o con fibra óptica. En el caso de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5e, 6 o 6A y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como centro de estrella.
    Actualmente, la diferencia de coste provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología. Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien para una configuración mínima Ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra (6 a 12) ya que la diferencia de coste no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que requieren más conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones:
    • Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo.
    • Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de conexión o en “patch panels”.
    • Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de conexión adecuada.

    Cuarto de entrada de servicios[editar]

    Consiste en cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección, y demás equipo necesario para conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de demarcación. Ofrecen protección eléctrica establecida por códigos eléctricos aplicables. Deben ser diseñadas de acuerdo a la norma EIA/TIA-569-A. Los requerimientos de instalación son:
    • Precauciones en el manejo del cable
    • Evitar tensiones en el cable
    • Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados
    • Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohms UTP y STP
    • No giros con un angulo menor de 90 grados ni mayor de 270.

    Sistema de puesta a tierra[editar]

    El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos ó bandejas. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo.

    Atenuación[editar]

    Las señales de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta información. Esto causa errores, bajo desempeño al tener que retransmitir la señal. Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro extremo.

    Capacitancia[editar]

    La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable: mientras más largo sea el cable, y más delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión. La capacitancia es la unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de cable pueden medir la capacitancia de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacitancia del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF.

    Velocidad según la categoría de la red[editar]

    • categoría 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit/s.
    • categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit/s.
    • categoría 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s.
    • categoría 4: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit/s.
    • categoría 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s.
    • categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s.
    • categoría 6A: Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit/s

    Impedancia y distorsión por retardado[editar]

    Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida. La distorsión resultante puede ser menor, pero la atenuación puede provocar que la señal digital descienda al nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel de la señal de ruido, pero se acerca al nivel de la señal de ruido a medida que se acerca al receptor. Una señal formada por varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la impedancia, la cual es la resistencia al cambio de las diferentes frecuencias. Esta puede provocar que los diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera de tiempo al receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará imposibilitado de interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del cable. Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm en la frecuencia usada para transmitir datos. Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de los cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lámparas fluorescentes, motores, hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y copiadoras. Para medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se mide la interferencia en los cables vecinos
    • TIA-526-7 “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant “– OFSTP-7 - (February 2002)
    • TIA-526-14-A Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant – OFSTP-14 - (August 1998)
    • ANSI/TIA/EIA-568-B.1 de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, mayo de 2001.
    • Adenda ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001, Adenda 1, Radio de Curvatura Mínimo para Cables de 4 Pares UTP y STP, julio de 2001.
    • TIA/EIA-568-B.1-2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 2 – Grounding and Bonding Requirements for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal Cabling - (February 2003)
    • TIA/EIA-568-B.1-3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 3 – Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber Type - (February 2003)
    • TIA/EIA-568-B.1-4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 4 – Recognition of Category 6 and 850 nm Laser Optimized 50/125 μm Multimode Optical Fiber Cabling - (February 2003)
    • TIA/EIA-568-B.1-5 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 5 – Telecommunications Cabling for Telecommunications Enclosures – (March 2004)
    • TIA/EIA-568-B.1-7 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 7 - Guidelines for Maintaining Polarity Using Array Connectors – (January 2006)
    • TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components - (December 2003)
    • TIA/EIA-568-B.2-1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ohm Category 6 Cabling - (June 2002)
    • TIA/EIA-568-B.2-2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 2 – Revision of Sub-clauses - (December 2001)
    • TIA/EIA-568-B.2-3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 3 – Additional Considerations for Insertion Loss & Return Loss Pass/Fail Determination - (March 2002)
    • TIA/EIA-568-B.2-4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 4 – Solderless Connection Reliability Requirements for Copper Connecting Hardware - (June 2002)
    • TIA/EIA-568-B.2-5 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 5 – Corrections to TIA/EIA-568-B.2 – (January 2003)
    • TIA/EIA-568-B.2-6 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 6 – Category 6 Related Component Test Procedures – (December 2003)
    • TIA/EIA-568-B.2-11 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 11 - Specification of 4-Pair UTP and SCTP Cabling – (December 2005)
    • TIA/EIA-568-3 Optical Fiber Cabling Components Standard - (April 2002)
    • TIA/EIA-568-3.1 Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical Fiber Cables – (April 2002)
    • TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces - (October 2004)
    • TIA-598-C Optical Fiber Cable Color Coding - (January 2005)
    • TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure - (May 2002)
    • J-STD-607-A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications - (October 2002)

    Véase también[editar]

    • WAN (Wide Area Network)
    • MAN (Metropolitan Area Network, Red de área metropolitana)
    • LAN (Local Area Network, Red de área local)
    • WLAN(Wireless Local Area Network, Red de área local inalámbrica)
    • Un sistema de cableado estructurado proporciona una plataforma universal sobre la cual se construye la estrategia de un sistema de información general. Con una infraestructura de cableado flexible, un sistema de cableado estructurado puede soportar sistemas múltiples de voz, datos, vídeo y multimedia, independientemente de cuál sea el fabricante. Cada estación de trabajo, cableada en una topología de estrella, está vinculada a un punto central y facilita la interconexión y manejo del sistema. Este enfoque permite comunicarse virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Una planta de cableado bien diseñada puede incluir varias soluciones de cableado independientes de diferentes tipos de medios, instaladas en cada una de las estaciones para soportar los requisitos de rendimiento de sistemas múltiples.

      UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CONSISTE DE VARIOS BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

      • Cable backbone: se origina en el punto de distribución principal e interconecta todos los armarios de telecomunicación de un edificio.
      • Productos de interconexión: proporcionan un medio para los cables terminales a la vez que establecen un campo para mudanzas, adiciones y cambios.
      • Cable horizontal: el medio sobre el cual los servicios de comunicación se trasmiten a la estación de trabajo.
      • Salida de información: el punto de terminación de un cable en la estación de trabajo o cerca de la misma.
      • Ensamblajes de cable de parcheo: cables de conector que unen el equipo de la estación de trabajo a las salidas de información, los cuales facilitan y agilizan la mudanza, adiciones y cambios.
      De la misma manera que el intercambio eficaz de información es vital para su organización, el cableado estructurado es la vida de su red. No importa cuánto crezca la red  durante su ciclo de vida, un sistema de cableado estructurado que sea flexible y confiable se adaptará para satisfacer sus demandas nuevas.
      La elección de un sistema de cableado estructurado es un decisión importante, una decisión que afectará el rendimiento de toda su red. La expectativa de vida extendida del cableado estructurado requiere que se considere todos los requisitos de ancho de banda por los próximos diez años.  ¿Que ejecutará su red? ¿100 BASE-TX?, ¿622Mbps ATM? ¿Gigabit Ethernet? A pesar de que es difícil predecir los requisitos exactos, las demandas para su red continuarán aumentando sin duda a una gran velocidad.

      EL CABLEADO DE ALTO RENDIMIENTO LE PREPARARA PARA EL MAÑANA
      En los últimos años, la industria ha establecido normas, incluyendo la Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-568-A para simplificar las elecciones de material y las prácticas de instalación. Estas normas crean una arquitectura "abierta" que puede ser usada por cualquier aplicación o método de acceso, asegurando un rendimiento constante del sistema, especialmente cuando se combinan componentes de diferentes fabricantes.

      Por lo general, las normas se desarrollan después de que se crean los productos y que las tecnologías se introducen al mercado. Luego, una vez que que la industria adopta una norma, establece un criterio mínimo que puede satisfacer sólo las necesidades de comunicación del pasado. Pueden existir diferencias de rendimiento substanciales entre sistemas que cumplen con una norma específica. Esto es especialmente cierto de los sistemas de cobre Categoría 5; muchos de estos sistemas sólo cumplen con la norma, pero algunos la sobrepasan. A pesar de que estos sistemas de alto rendimiento son superiores, a todos se les considera "Cat 5" porque todavía no se ha desarrollado una norma de rendimiento más alta.

      Los fabricantes continúan mejorando los diseños de cables con métodos nuevos para aislar, trenzar y revestir el cable. Estas modificaciones pueden lograr un rendimiento superior. pero sólo con el aislamiento adecuado. Debido a que las prácticas de instalación tradicionales pueden producir niveles de rendimiento más bajos, los instaladores deben seguir pautas estrictas que atañen específicamente a instalaciones de alto rendimiento.

      Además de los productos de cableado avanzados, el mercado desarrolla arquitecturas nuevas para el lugar de trabajo que sufre constantemente cambios. El cableado de zona con cobre o fibra óptica simplifica la reestructuración de la oficina al reducir tanto el tiempo de instalación, como los costos de materiales. Una versión híbrida de esta arquitectura, utilizando tanto fibra de alto rendimiento, como electrónicos con base de cobre y de bajo costo, crea un sendero de migración para la puesta en funcionamiento de "Fibra al escritorio".

      Instalar un sistema de cableado de alto rendimiento puede resultar realmente benéfico. Invertir en componentes de calidad que excedan las normas mínimas asegura que su red se desempeñe a su nivel debido y funcione según sus condiciones de operación. Asimismo, proporciona la capacidad para acomodar aplicaciones futuras. Extender el ciclo de vida de su sistema de información vale la inversión modesta en un sistema de cableado estructurado de alto rendimiento.

       


      ntroducción
      Hay muchas personas que no le dan la suficiente importancia a un cableado para una red, pensando en que se puede improvisar así como en la casa ponemos una extensión de teléfono mas. Tienen la idea de que de la misma manera se pueden conectar mas computadoras en la red de la oficina, pero no es así.De un buen cableado depende el buen desempeño de una red.
      ¿Cuales son los inconvenientes que se presentan en una red cuando se improvisa el cableado?
      Desempeño muy lento de algunos puntos de la red, o inclusive tiene caídas de servicio. Posibles colisiones de información Nula planeación de crecimiento Fácil acceso a poder alterar el cableado (no existen placas de pared debidamente instaladas, ni tampoco un área restringida dedicada a bloquear el acceso a personas no autorizadas a la parte medular del cableado, el closet de comunicaciones.)Si desea conocer mas sobre cableados estructurados le presentamos a continuación la siguiente información:
      ¿Qué es un cableado?
      Es el medio físico a través del cual se interconectan dispositivos de tecnologías de información para formar una red.
      ¿Qué es un cableado estructurado?
      Es el medio físico a través del cual se interconectan dispositivos de tecnologías de información para formar una red, y el concepto estructurado lo definen los siguientes puntos:
      • Solución Segura: El cableado se encuentra instalado de tal manera que los usuarios del mismo tienen la facilidad de acceso a lo que deben de tener y el resto del cableado se encuentra perfectamente protegido.  
      • Solución Longeva: Cuando se instala un cableado estructurado se convierte en parte del edificio, así como lo es la instalación eléctrica, por tanto este tiene que ser igual de funcional que los demás servicios del edificio. La gran mayoría de los cableados estructurados pueden dar servicio por un periodo de hasta 20 años, no importando los avances tecnológicos en al computadoras.  
      • Modularidad: Capacidad de integrar varias tecnologías sobre el mismo cableado voz, datos, video. Fácil Administración: El cableado estructurado se divide en partes manejables que permiten hacerlo confiable y perfectamente administrable, pudiendo así detectar fallas y repararlas fácilmente.
      ¿Qué tipos de cableado estructurado hay?
      Los cableados estructurados se dividen por categorías y por tipo de materiales que se utilizan. La categoría en la que se dio a conocer el cableado estructurado es 5, pero al día de hoy existen categorías superiores, Categoría 5 mejorada “5e” y categoría 6, estas se miden en función de su máxima capacidad de transmisión, a continuación se presenta una tabla con el detalle de las categorías disponibles, su velocidad de transmisión, las topologías que pueden soportar en esa velocidad de transmisión y el tipo de materiales que se requieren para integrarla.
      Categoria ObtenidaTopologias soportadasVelocidad Max. de TransferenciaDistancias Maximas entre Repetidores por norma.
      Ver Gráfica Anexa
      Requerimeintos Mínimos de materiales Posibles a UtilizarStatus
      Cat. 3Voz (Telefonía)
      Arcnet - 2 Mbits.
      Ethernet - 10 Mbits.
      10 Mbits.100 Mts.Cable y conectores Coaxiales o cable y conectores UTP de menos de 100 Mhz.Obsoleto
      Cat. 5Inferiores y
      Fast Ethernet
      100 Mbits.90 Mts. + 10 mts. En Patch CordsCable UTP y conectores Categoría 5 de 100 - 150 Mhz.Sujeta a Descontinuarse
      Cat. 5eInferiores y ATM165 Mbits.90 Mts. + 10 mts. En Patch CordsCable UTP / FTP  y conectores Categoría 5e de 150 - 350 Mhz.Actual
      Cat. 6Inferiores y
      Gigabit Ethernet
      1000 Mbits.90 Mts. + 10 mts. En Patch Cords, Con cable de cobre Cat. 6.
      1 Km. En Fibra Multimodo
      2 Km. En Fibra Monomodo
      Cable de cobre y conectores Categoría 6 y/o
      Fibra Optica.
      Punta Técnológica
  • Mantenimiento Cableado Estructurado

    Mantenimiento Cableado Estructurado. Preventivo y Correctivo

    Desde nuestro Dpto. de Cableado Estructurado y Dpto. de Proyectos, queremos ofrecer un servicio deMantenimiento Cableado Estructurado PreventivoCorrectivo y Resolución de incidencias con el fin de poder prevenir y resolver los problemas relacionados con las redes de comunicaciones de voz y datos, de la forma más rápida y eficiente posible. A su vez, le asesoraremos sobre la evolución de los sistemas más actuales, novedosos y adecuados del mercado para su empresa en cada momento.
    Mantenimiento Cableado Estructurado
    Mantenimiento Cableado Estructurado
    ALCANCE
    Las necesidades a cubrir para el mantenimiento cableado estructurado son las siguientes:
    • Un Mantenimiento preventivo de la red de cableado estructurado de voz y datos
    • Un Mantenimiento correctivo de la red de cableado estructurado de voz y datos con las siguientes características:
      • Tiempo de respuesta máx. de 24 horas desde la apertura del incidente.
      • Horario de cobertura del servicio: lunes a viernes en horario laboral (de 08:00 a 19:00 horas). Aunque dicho horario se podrá modificar por petición del cliente dependiendo de la criticidad de sus sistemas de cableado estructurado.
      • Instalación y soporte in situ sobre trabajados de cableado estructurado.
      • Resolución de incidencias en general.
    DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO.
    MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABLEADO ESTRUCTURADO
    • Revisión del estado del cableado de cobre. Esta revisión consiste en inspeccionar todas las tomas de datos en los paneles de parcheo de los rack existentes en la instalación en cuestión, comprobando que estén perfectamente identificadas y que su anclaje al panel e interconexionado sea el correcto. Se revisará que los latiguillos que unen los switches con los paneles estén en perfecto estado y no se encuentren anudados los unos con los otros, comprobando que su recorrido sea lineal de cara a que sean fácilmente identificables.
    • Revisión de las tomas de datos. Se realizará la tarea de revisión de las tomas físicas en cada una de las dependencias donde existan. Para ello, se realizarán comprobaciones para que el habitáculo que contenga la toma se encuentre perfectamente fijado y, así, la interconexión de la toma con el panel sea 100% fiable.
    • Revisión de los RACK de comunicaciones y etiquetado. Se inspeccionarán los elementos anclados al armario. Comprobación que dichos elementos se encuentran en perfecta conexión tanto eléctrica como de datos. Se hará una revisión de tensiones eléctricas, etiquetado de latiguillos de interconexión, y de los sistemas de evacuación del rack (si dispone de ellos), que se encuentren en perfecto funcionamiento, sobre los que también se realizará labores de limpieza.
    • Revisión de los armarios eléctricos que afecten a los RACK de comunicaciones. Se comprobarán las rotulaciones de los circuitos eléctricos y las tensiones en las fases, haciéndose pruebas sobre los elementos de protección y maniobra.
    • Revisión de las tomas eléctricas de los RACK de comunicaciones. Se realizarán comprobaciones de tensiones eléctricas de las tomas para que se encuentren perfectamente identificadas y rotuladas y que cada una de ellas funcione correctamente.
    • Etiquetado e identificación de las instalaciones. En los casos en los que no esté perfectamente identificada tanto la toma eléctrica como la de datos se realizará esta tarea, identificando la toma con un letrero perfectamente legible en cada uno de los extremos. Cuando se trate de conexiones de datos se realizará con bridas rotulables que se adherirán al cable quedando perfectamente unida y sin posibilidad de caída o rotura de la identificación.
    Documentación a entregar:
    • CHECK LIST [Documento correspondiente al checkeo sobre el estado de los componentes que forman el sistema de cableado estructurado(SCE)].
    • DOSIER TÉCNICO [Documento correspondiente a las características técnicas de los componentes que  forman su SCE ].
    • DOSIER FOTOGRÁFICO [Documento correspondiente al conjunto de imágenes más representativas de su SCE, como el armario, cajas de usuario, paneles, etc... ].
    • PLANOS DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE RED [Plano donde se identifican con las tomas de voz y datos ].
    • CERTIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE RED [Documento correspondiente a la Certificación del SCE a través del sistema de certificación FLUKE].
    MANTENIMIENTO CORRECTIVO CABLEADO ESTRUCTURADO
    Dichos mantenimientos se realizarán, o bien acorde a las solicitudes de ampliación y/o reparación por parte del cliente, o bien a las deficiencias que se presenten a la hora de realizar las inspecciones del mantenimiento preventivo.
    El cliente podrá demandar los servicios de una nueva instalación de cableado estructurado en sus dependencias. Para ello, se realizará un estudio de la misma y su correspondiente valoración económica, según el número de tomas a implantar.
    En las incidencias que se deban a negligencia por parte del cliente, se establecerá un presupuesto o se podrá consensuar un coste por incidencia, el cual se facturará teniendo en cuenta el desplazamiento y mano de obra de los trabajos a realizar.                                      http://youtu.be/MXB-rLPkNmU 


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