El cableado estructurado consiste en el tendido de cables
de par trenzado UTP/STP en el interior de un edificio con el propósito de
implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de
cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. no obstante, también puede tratarse de
fibra óptica o cable coaxial.
·
elementos del cableado estructurado:
1. Cableado Horizontal
El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de telecomunicaciones.
El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de telecomunicaciones.
2. Cableado del Backbone
El propósito del cableado del backbone es proporcionar 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 propósito del cableado del backbone es proporcionar 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.
3. Cuarto de Telecomunicaciones
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un edificio.
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un edificio.
4. Cuarto de Equipo
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
5. Cuarto de Entrada de Servicios
El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios en situaciones de campus. Los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios en situaciones de campus. Los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
6. Sistema de Puesta a Tierra y Puenteado
El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno.
El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno.
1.-La pantalla del
cable del F/UTP o el blindaje del S/FTP se termina en el outlet.
2.-El outlet hace
contacto con la tira de conexión a tierra del patch panel cuando el outlet se
inserta en su lugar.
3.-El panel se conecta
a tierra a través del rack de equipos o canalizaciones de metal adyacentes a
través de un alambre de 6 AWG que se adjunta la lengüeta de tierra del panel.
4.-El alambre de 6 AWG
conecta el rack al TGB.
·
Comunicación inalámbrica ventajas y desventajas:
VENTAJAS
En la actualidad, numerosas empresas
poseen una infraestructura de voz y datos principalmente, disgregada, según las
diferentes aplicaciones y entornos y dependiendo de las modificaciones y
ampliaciones que se ido realizando. Por ello es posible que coexistan multitud
de hilos, cada uno para su aplicación, y algunos en desuso después de las
reformas. Esto pone a los responsables de mantenimiento en serios apuros cada
vez que se quiere ampliar las líneas o es necesario su reparación o revisión.
Todo ello se puede resumir en los
siguientes puntos:
•
Convivencia de cable de varios tipos diferentes, telefónico, coaxial,
pares apantallados, pares si apantallar con diferente número de conductores,
etc.
•
Deficiente o nulo etiquetado del cable, lo que impide su uso para una
nueva función incluso dentro del mismo sistema.
•
Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable para equipos
diferentes.
•
Peligro de interferencias, averías y daños personales, al convivir en
muchos casos los cables de transmisión con los de suministro eléctrico.
•
Coexistencia de diferentes tipos de conectores.
•
Trazados diversos de los cables a través del edificio. Según el tipo de
conexión hay fabricantes que eligen la estrella, otros el bus, el anillo o
diferentes combinaciones de estas topologías.
•
Posibilidad de accidentes. En diversos casos la acumulación de cables en
el falso techo ha provocado su derrumbamiento.
•
Recableado por cada traslado de un terminal, con el subsiguiente coste
de materiales y sobre todo de mano de obra.
•
Nuevo recableado al efectuar un cambio de equipo informático o
telefónico.
•
Saturación de conducciones.
•
Dificultades en el mantenimiento en trazados y accesibilidad de los
mismos.
Ante esta problemática parece imposible
encontrar una solución que satisfaga los requerimientos técnicos de los
fabricantes y las necesidades actuales y futuras de los mismos.
Sin embargo entran en juego varios
factores que permiten modificar este panorama:
• Tendencia a la estandarización de
Interfaces por parte de gran número de fabricantes.
• Estándares internacionalmente
reconocidos para RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).
• Evolución de grandes sistemas
informáticos hacia sistemas distribuidos y redes locales.
• Generalización del PC o compatible en
el puesto de trabajo como terminal conectado a una red.
• Tecnologías de fabricación de cables
de cobre de alta calidad que permite mayores velocidades y distancias.
• Aparición de la fibra óptica y
progresivo abaratamiento del coste de la electrónica asociada.
• Además de todo ello algunas compañías
han tenido la iniciativa de racionalizar dichos sistemas, así como dar
soluciones comunes.
CABLEADO INALAMBRICO
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.
Según su cobertura, se pueden clasificar
en diferentes tipos:
1. Wireless Personal Área Network
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.
2. Wireless Local Área Network
En las redes de área local podemos
encontrar tecnologías inalámbricas basadas en HiperLAN (del inglés, High
Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en
Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes.
3. Wireless Metropolitan Área Network
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).
4. Wireless Wide Área Network
En estas redes encontramos tecnologías
como UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), utilizada con los
teléfonos móviles de tercera generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM
(para móviles 2G), o también la tecnología digital para móviles GPRS (General
Packet Radio Service).
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:
1. Ondas de radio
2. Microondas terrestres
3. Microondas por satélite
4. Infrarrojos
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas de las redes inalámbricas:
* No existen cables físicos (no hay
cables que se enreden).
* Suelen ser más baratas.
* Permiten gran movilidad dentro del alcance
de la red (las redes hogareñas inalámbricas suelen tener hasta 100 metros de la
base transmisora).
* Suelen instalarse más fácilmente.
Desventajas de las redes inalámbricas.
* Todavía no hay estudios certeros sobre
la peligrosidad (o no) de las radiaciones utilizadas en las redes inalámbricas.
* Pueden llegar a ser más inseguras, ya
que cualquiera cerca podría acceder a la red inalámbrica. De todas maneras, se
les puede agregar la suficiente seguridad como para que sea difícil hackearlas.
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