viernes, 27 de febrero de 2009

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado

Taller 3: Hilos y Señales

1) Realice un breve resumen sobre la norma TIA/EIA 607

2) Describa los conceptos relacionadas a: Cross Talk; Next; Fext; Anext; Afext; Ps-Next; Sesgo de Retardo; Atenuación; Perdida de retorno

3) Además de las características eléctricas otro fenómeno es la seguridad por lo tanto que es la tecnología LSZH

4) Clasifique los cables según la norma ISO/IEC 11801

5) Realice una breve comparación entre las herramientas para la Verificación, Comprobación Y Certificación de Cables

6) Diseñe una tabla comparativa en sus características mas importantes entre los cables par trenzados FTP, STP y UTP

7) Dependiendo de sus características de los diferentes tipos de cables de par trenzad; realice un escenario propicio para cada uno de ellos.

8) Diferencia entre la Fibra Monomodo y Multimodo

9) Que son los WireScope

10) Que es un Reflectometro, cual es su empleo y el método de operación.




DESARROLLO
TALLER No 3 HILOS Y SEÑALES

1. la norma TIA/EIA 607 es aquella que hablo o dice de la puesta tierra para la redes esta se encarga de que haga un buen funcionamiento y buena puesta tanto para que proteja a los equipos y para evitar peligros al usuario.
2.
• Cross Talk Es el fenómeno por el que parte de la energía inyectada a un par, pasa a los adyacentes. Origina una pérdida de señal en el cable y señales en los extremos de los adyacentes. Estas señales son distintas para ambos extremos; el próximo al punto de aplicación de la señal (near) y el opuesto (far). En un cable de más de dos pares existen tantos fenómenos de cross talk como combinaciones dos a dos puedan realizarse. Este fenómeno se intenta evitar mediante el apantallado de cada del interior del cable.
• NEXT. Es la fracción de señal que aparece en el extremo cercano de un par adyacente.
• FEXT Fracción de señal que aparece en el extremo opuesto de un par adyacente.
• ANEXT El fenómeno de traspaso de energía no solo se transmite a los pares adyacentes en el interior del propio cable, también a los pares de cables adyacentes. Este fenómeno se intenta evitar mediante el apantallado del par y del cable. ANEXT se refiere a la proporción de señal que aparece en el extremo cercano de los pares de cables adyacentes.
• AFEXT Igual que el anterior pero referido al extremo lejano.
• S-NEXTmínimo. Es el total de energía NEXT que pasa a un par desde todos los adyacentes. Si el cable tiene solo dos pares de conductores PS-NEXT coincide con NEXT.
• ATENUACION. Expresa la disminución de potencia de la señal al recorrer el cable. Generalmente se expresa en dB por 100 m (por Kilómetro si es fibra óptica) para una determinada frecuencia


3. demás de las características eléctricas de los conductores, cada día son más importantes sus características de seguridad frente a accidentes. En este sentido es conveniente que los cables utilizados incorporen la tecnología LSZH ("Low Smoke Zero Halogen"). Como se deduce de su nombre, la cubierta de este tipo de cable utiliza materiales que presentan buen comportamiento en caso de incendio: baja emisión de humos; ausencia de emisión de gases tóxicos o corrosivos, además de no facilitar la propagación de la llama (los cables tradicionales suelen ser un excelente vehículo de propagación del fuego).
4. las herramientas para la Verificación, Comprobación Y Certificación de Cables de UTP son mucho mas simples económicas y fácil de manipular que las herramientas de fibra optica.


5. Además de la anterior, la Norma ISO/IEC 11801 ha establecido una clasificación de los cables por clases, identificadas por una letra, que se basa en el uso al que están garantizados.
• Clase A: cable calificado hasta 100 KHz
• Clase B: cable calificado hasta 1000 KHz
• Clase C: cable calificado hasta 1600 KHz
• Clase D: cable calificado hasta 100.000 KHz
• Clase E: cable calificado hasta 250.000 KHz
• Clase E: cable calificado hasta 250.000 KHz

6.
• CABLE UTP


El cable de pares trenzados sin apantallar UTP es el clásico cable de red de 4 pares trenzados (8 hilos en total). Debido a que no dispone de protección contra las perturbaciones externas solo es adecuado para entornos relativamente libres de perturbaciones.
Los pares están numerados (de 1 a 4), y tienen colores estándar, aunque los fabricantes pueden elegir entre dos opciones para la combinación utilizada. Algunos fabricantes exigen disposiciones particulares en la conexión, pero la norma TIA/EIA 568-A especifica dos modalidades, denominadas T568A y T568B, que son las más utilizadas (la T568B es probablemente la más extendida)
• CABLE STP
STP está constituido por pares de conductores trenzados y apantallados de dos en dos. Como generalmente lleva además una pantalla general externa, es denominado también FSTP es el mejor apantallado de todos.
• CABLE SCTP
ScTP también denominado a veces como FTP, aunque actualmente la designación ScTP va ganando en popularidad. Es un cable UTP de pares trenzados sin apantallar individualmente, pero con una pantalla exterior general debajo de la cubierta de protección en forma de hoja de papel aluminio y mylar. Puede utilizarse en instalaciones sin muchas perturbaciones de 10/100 Mbps.
Cable par trenzado se utiliza para principalmente en redes lan y man.
Cable coaxial se utiliza para televison por cable, y sistemas de vigilancia privada
Cable fibra óptica se utiliza para redes wan principalmente y en sitios donde hay mucha interferencia electromagnética y radioeléctrica.
8
• FIBRA MONOMODO

Una fibra monomodo está constituida por las mismas partes que una fibra multimodo. Para facilitar su identificación, la vaina externa de la fibra monomodo es generalmente de color amarillo. La diferencia esencial entre la fibra monomodo y la multimodo es que la monomodo permite la propagación de un solo modo de luz a través de un núcleo de diámetro sensiblemente menor. El núcleo de una fibra monomodo tiene solamente de ocho a diez micrones de diámetro. La dimensión más común de los núcleos de fibra óptica monomodo es de nueve micrones.
La inscripción 9/125 que aparece en la vaina exterior de la fibra monomodo sigue el mismo criterio que la nomenclatura de las fibras multimodo: indica que el núcleo tiene un diámetro de 9 micrones y que el revestimiento tiene 125 micrones de diámetro.

Los sistemas que implementan fibras monomodo utilizan como fuente del luz un láser infrarrojo

• FIBRA MULTIMODO

La parte de una fibra óptica por la que viajan los rayos de luz recibe el nombre de núcleo de la fibra. Los rayos de luz sólo pueden ingresar al núcleo si el ángulo está comprendido en la apertura numérica de la fibra. Asimismo, una vez que los rayos han ingresado al núcleo de la fibra, hay un número limitado de recorridos ópticos que puede seguir un rayo de luz a través de una fibra. Estos recorridos ópticos reciben el nombre de modos. Si el diámetro del núcleo de la fibra es lo suficientemente grande como para permitir varios trayectos diferentes para que la luz transitar a lo largo de la fibra, esta fibra recibe el nombre de fibra "multimodo". La fibra monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño que permite que los rayos de luz viajen exclusivamente por un solo modo.
Cada "cable" de fibra óptica que se usa en tareas de networking está compuesto en realidad de dos fibras de vidrio envueltas en revestimientos separados.

9. WIRESCOPE
Proporciona la certificación de cable Categoría 6 y fibra óptica más rápida del mercado. El WireScopeTM Pro está diseñado para ser utilizado con normas de cableado tanto para el presente como para el futuro.
WireScopeTM Pro soporta la certificación de cable para la TIA Categoría 3 a Categoría 6, Categoría 6A y Categoría 7. Además soporta la ISO Clase C hasta la Clase F.
WireScopeTM Pro proporciona protección sobre la inversión realizada, ya que el dispositivo crece según las necesidades del usuario, ofreciendo un producto Categoría 6 a menor costo y proporcionando actualizaciones según lo requerido.
10. EL REFLECTÓMETRO DE DOMINIO DEL TIEMPO
Es un instrumento electrónico usado para caracterizar y localizar los defectos en cables metálicos (por ejemplo, los pares trenzados de alambre, cables coaxiales) y, en otro tipo de OTDR, fibras ópticas.

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