Medios físicos de transmsión

danielrs090
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Medios físicos de transmsión
1 TIPOS DE TRANSMISIÓN
1.1 Para que la información pueda transmitirse por un determinado medio es necesario convertir esos ceros y unos para que puedan viajar al receptor y este los entienda
1.2 TRANSMISIÓN DIGITAL Y ANALÓGICA
1.2.1 Las señale analógicas se caracterizan por representar funciones continuas en el tiempo y pueden tomar cualquier valor de voltaje dentro de un rango permitido por el medio de transmisión
1.2.2 Las señales digitales se caracterizan por representar funciones discretas en el tiempo y únicamente pueden tomar varios volares dentro de un rango
1.3 MODULACIÓN
1.3.1 Se dice que una señal llamada portadora esta modulada por otra llamada moduladora cuando esta última controla algún parámetro de la primera
1.3.2 TIPOS DE MODULACIIÓN
1.3.2.1 Modulación analógica con portadora analógica: transmite señales analógicas a frecuencia diferente o con ancho de banda menor. Se puede realizar cambiando la amplitud, frecuencia o fase de la señal portadora.
1.3.2.2 Modulación digital con portadora analógica: se utiliza para transmitir señal digital por un medio analógico
1.3.2.3 Modulación analógica con portadora digital: se utiliza para transmitir señal analógica a través de red digital
1.3.2.4 Modulación multibit: consiste en utilizar varios métodos de modulación
1.3.2.4.1 Modulación QAM: consiste en modular la señal realizando cambios de amplitud y fase y permite codificar cuatro dígitos en cada intervalo de tiempo
2 COMPROBACIÓN DEL CABLEADO
2.1 La comprobación del cableado se realiza mediante comprobadores de red, que mide la diafonía, atenuación y longitud
2.2 TIPOS DE COMPROBADORES
2.2.1 Comprobadores de continuidad: comprueban si los cables están bien montados o cortados
2.2.2 Comprobadores de cableado: realizan comprobaciones de continuidad y de diafonía, ruido y atenuación
2.2.3 Reflector de Dominio del Tiempo: realizan comprobaciones avanzadas
2.3 PARÁMETROS DEL CABLE
2.3.1 Continuidad: indica si hay roturas
2.3.2 Mapeado de hilos: comprueba si los cables están bien montados
2.3.3 Resistencia: mide la resistencia eléctrica
2.3.4 Longitud: es la distancia entre dos extremos del cable
2.3.5 Atenuación: es la pérdida de energía de la señal
2.3.6 Diafonía: consiste en las interferencias producidas por campos electromagnéticos
2.3.7 Pérdida por retorno: este fenómeno se produce debido a la diferencia de impedancia
3 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES
3.1 Amplitud: valor máximo de la señal en un intervalo
3.2 Frecuencia: número de veces que la señal se repite en 1 segundo. Se mide en Hertzios (Hz)
3.3 Fase: indica el intervalo que va desde el instante inicial al primer punto donde la señal toma el valor 0
3.4 Teorema de Fourier: " Cualquier función periódica se puede expresar mediante la suma de una función fundamental y diferentes términos armónicos
3.5 Ancho de banda: rango de frecuencias que componen una señal
4 TIPOS DE CABLEADO
4.1 Medios guiados: conducen ondas a través de un campo físico
4.2 Medios no guiados: proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen
4.3 PAR SIN TRENZAR
4.3.1 Esta formado por dos hilos de pares de cobre paralelos recubiertos de un material aislante
4.3.2 Ofrece muy poca protección frente a interferencias
4.3.3 Utiliza el conector RJ11
4.3.4 Es un medio semidúplex
4.4 PAR TRENZADO
4.4.1 Consiste en dos cables de cobre aislados enlazados de dos en dos de forma helicoidal. Se utiliza esa forma para reducir la interferencia eléctrica con pares cercanos y otras interferencias
4.4.2 TIPOS
4.4.2.1 Pares trenzados no apantallados: no tienen pantallas protectoras y son sensibles a interferencias
4.4.2.2 Pares trenzados apantallados individualmente: son iguales que los no apantallados pero se rodean de una malla conductora conectada a las tomas de tierra de los equipos. Posee gran inmunidad al ruido
4.4.2.3 Pares trenzados apantallados individualmente con malla global: igual que los apntallados individualmente pero añadiendo la pantalla a todos los cables: Posee la mayor inmunidad al ruido
4.4.2.4 Pares trenzados totalmente apantallados: son cables de pares con una pantalla conductora global trenzada. Posee mayor protección pero mayor coste
4.5 Se clasifican por categorias en función del número de vueltas por metro y materiales
4.6 CABLE COAXIAL
4.6.1 Posee mejor blindaje que el par trenzado por lo que puede alcanzar velocidades de transmisión mayores y los tramos entre repetidores pueden ser más largos
4.6.2 El cable consiste en un alambre rodeado por material aislante. Este material se rodea a su vez por un cilindro de malla de cobre que hace de masa. Ofrece un elevado ancho de banda y excelente inmunidad al ruido
4.6.3 TIPOS
4.6.3.1 COAXIAL DE BANDA BASE: se utiliza en la transmisión digital. El ancho de banda depende de la longitud del cable. Existen dos tipos:
4.6.3.1.1 Coaxial grueso
4.6.3.1.1.1 RG-100: es el más utilizado
4.6.3.1.1.2 RG-150: posee gran resistencia a interferencias electromagnéticas
4.6.3.1.2 Coaxial fino: es más fácil de instalar, aunque más caro pero con menor inmunidad a interferencia
4.6.3.2 Coaxial de banda ancha: se utiliza para la tansmisión analógica
4.7 FIBRA ÓPTICA
4.7.1 COMPONENTES
4.7.1.1 Fuente de luz: convierte la señal eléctrica en óptica
4.7.1.2 Detector: genera pulsos eléctricos cuando la luz incide sobre él
4.7.1.3 Medio de transmisión: transporta la luz
4.7.2 MODOS DE TRANSMISIÓN
4.7.2.1 Monomodo: la luz se transmite en línea recta
4.7.2.2 Multimodo: la luz incide sobre la superficie interna
4.7.2.3 Multimodo de índice gradual: la luz se propaga mediante una refracción gradual
4.7.3 TIPOS DE CABLES
4.7.3.1 Cable holgado: posee un único revestimiento para todas las fibras y suele incluir una capa con gel aislante. El coste es menor y su flexibilidad reducida
4.7.3.2 Cable con revestimiento ajustado: las fibras se montan independientemente y con recubrimiento propio. Es más caro y más flexible
4.7.4 FORMAS DE UNIR CABLES
4.7.4.1 Mediante conectores: cada tramo viene con dos enchufes
4.7.4.2 Con empalmes: se realiza un corte en cada extremo y se unen con una manga especial
4.7.4.3 Fundiendo los dos extremos: se funden los dos tramos para formar una conexión sólida
4.8 MEDIOS INALÁMBRICOS
4.8.1 Ondas de radio: recorren largas distancias y viajan en todas direcciones a través del aire
4.8.2 Microondas: permiten transmisiones terrestres como satélites en línea recta mediante repetidores para mantener la señal
4.8.3 Ondas infrarrojas: se utilizan para la comunicación de corto alcance
4.8.4 Ondas de luz: permiten la comunicación entre diferentes zonas siempre que haya visión directa. Una de las más utilizadas es el láser por su bajo coste, fácil instalación y elevada velocidad
5 Es así como se denomina a la parte encargada de transportar la información de un origen a un destino
6 El medio se relaciona directamente con los protocolos de nivel físico de la arquitectura
7 RUIDO Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN MEDIO
7.1 PROBLEMAS EN LA TRANSMISIÓN
7.1.1 Uno de los problemas de transmisión más importantes es la atenuación, esta consiste en el debilitamiento o perdida de la señal recibida frente a la transmitida. Esto se soluciona con el uso de repetidores que restauran la señal digital original y amplificadores para señales analógicas
7.1.2 Otro problema muy común es la diafonía, que consiste en la interferencia mutua de dos canales cercanos
7.1.3 Otra fuente de problemas es el denominado ruido impulsivo , este consiste en pulsos irregulares de corta duración y gran amplitud provocados por conmutaciones electromagnéticas
7.1.4 La relación señal ruido se suele expresar como (S/N) y se mide en decibelios (dB)
8 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN CANAL IDEAL
8.1 Los bps son el parámetro utilizado para indicar los bits que se transmiten en un segundo. La velocidad de transmisión de un canal se mide en bps
8.2 El baudio mide la cantidad de veces por segundo que la señal cambia su valor
8.3 La velocidad máxima de transmisión de datos en bps viene limitada por el teorema de Nyquist
8.3.1 C = 2 * W * log2 (M)
9 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UN CANAL CON RUIDO
9.1 La fórmula de Shannon proporciona la capacidad máxima en bps de un canal con ruido
9.1.1 C = W * log2 * (1+(S/N))
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