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MEDIOS DE TRANSMISION DE BANDA ANCHA

MODOS DE TRANSMISION
TRANSMISION BANDA BASE
La transmisión en banda base consiste en entregar al medio de transmisión la señal de datos
directamente sin que intervenga cualquier tipo de modulación o de ningún proceso entre la
generación de la señal y su entrega a la línea de transmisión.
TRANSMISION BANDA ANCHA
Se utiliza para optimizar la utilización del ancho de banda disponible del medio de transmisión en
cuestión ya que dicho ancho de banda se divide en canales de una anchura adecuada y usando
técnicas de modulación se insertan cada uno de ellos una señal distinta.

TIPOS DE TRANSMISION
       MEDIOS GUIADOS: son aquellos que utilizan componentes físicos para la transmisión de
       datos, también conocidos como medios de transmisión por cable.
       MEDIOS NO GUIADOS: Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un
       buen medio para cubrir grandes distancias, sus características principales son: La
       transmisión y la recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben de estar
       alineadas cuando la transmisión en direccional.

MEDIOS GUIADOS
PAR TRENZADO
       Medio guiado más barato y más usado.
       cubierto para su aislamiento para cada en lace de comunicación.
        La utilización del trenzado tiende a disminuir la interferencia electromagnética.
       Este trenzado ayuda a disminuir la diafonía y el ruido.
       El trenzado promedio es de 3 trenzas/pulgada.
       Su inconveniente principal es su poca velocidad de transmisión y su corta distancia de
       alcance
       Con estos cables se pueden transmitir señales analógicas y digitales.
       Es un medio muy susceptible al ruido e interferencias.
       Para evitar estos inconvenientes se suelen recubrir con una malla externa.

    TIPOS
UTP (Cable trenzado sin apantallar)
        Usados para red local. Son de bajo costo y fácil uso, pero producen más errores que otros
        tipos de cables y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias, sin regeneración
        de señal.
STP (Par trenzado apantallado)
        Cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, usado en redes como
        Ethernet o Tokeng Ring. Es más caro que el UTP.
FTP (Par trenzado con pantalla global)
        Cables que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la
        protección frente a interferencias.
EL CBALE TRENZADO SE USA SI:
       La LAN tiene una limitación de presupuesto.
       Se desea una instalación relativamente sencilla donde las conexiones de los equipos sean
       simples.
NO SE UTILIZA PAR TRENZADO SI:
       La LAN necesita un gran nivel de seguridad y se debe de estar absolutamente seguro de la
       intensidad de los datos.
       Los datos se deben transmitir a larga distancia y altas velocidades.

VENTAJAS
      Bajo costo de instalación.
      Facilidad para la detección de problemas.
      Puede estar previamente cableado en un lugar.
DESVENTAJAS
      Alta tasa de error a alta velocidad.
      Ancho de banda limitado.
      Baja inmunidad al ruido y a la diafonía.
      Distancia limitada (90 mts).




MODEM DE CABLE
Permite al operador de cable, suministrar acceso a internet a alta velocidad, su velocidad de
transmisión promedio es 1.5 Mbps, sus velocidades son comparables con tecnologías XDSL,
consiste en un cable conductor interno separado de otro cable conductor con anillos aislantes,
todo esto se recubre por otra capa aislante.




Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a más larga distancia, con
velocidades de transmisión superiores, menos interferencias.
Se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, etc. Se utiliza para
transmitir señales analógicas y digitales, sus inconvenientes principales son: atenuación, ruido
térmico, ruido de intermodulación.
El término apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos
de cable, el núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos, la
malla de hilo trenzada actúa como masa, y protege al núcleo del ruido eléctrico. El núcleo de
conducción y la malla de hilos deben estar separados uno del otro, ya que si llegaran a tocarse, el
cable experimentaría un cortocircuito, y el ruido o las señales que se encuentren perdidas en la
malla circularían por el hilo de cobre, la malla de hilos protectora absorbe las señales electrónicas
perdidas, de forma que no afecten a los datos que circulan por el cobre, por esta razón, el cable
coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes
cantidades de datos.
TIPOS DE CABLE COAXIAL
        Cable fino (Thinnet).
        Cable grueso (Thicknet).

USOS Y APLICACIONES
El cable coaxial se utiliza para transmitir voz, video y datos con una seguridad aceptable y lo
podemos encontrar entre una antena y un televisor, en redes urbanas de televisión por cable e
internet, entre un emisor y su antena de radiofrecuencia y en las líneas de distribución de señal
de video. Además en redes de transmisión de datos como Ethernet, redes telefónicas interurbanas
y cables submarinos.

FIBRA OPTICA
La tecnología de la fibra óptica convierte las señales eléctricas que llevan los datos en luz y las
envía a través de las fibras, es un medio de transmisión inmune a las interferencias, ya que al
conducir luz, la fibra no es propensa a ningún tipo de interferencia electromagnético.
Es un medio muy apropiado para largas distancias y sus beneficios frente a los cables coaxiales y
par trenzado son:
         Permite mayor ancho de banda.
         Menor tamaño y peso.
         Menos atenuación.
         Aislamiento electromagnético.
         Mayor separación entre repetidores.
Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo.
Las fibras se clasifican según su modo de propagación que dentro de ellas describen los rayos
emitidos de luz.
Los 2 modos de propagación son monomodo y multimodo, en la monomodo los rayos de luz viajan
linealmente y la multimodo es aquella en que los haces de luz pueden circular por más de un
modo o camino.
El inconveniente de las multimodos es que de acuerdo al ángulo de incidencia de sus rayos estos
tomaran caminos diferentes y tardaran más o menos tiempo al llegar al destino produciendo
distorsión (rayos que salen antes y llegan después) limitando la velocidad de transmisión.

EMISORES DE LUZ

LED: Diodo emisor de luz, son de bajo costo, con utilización de alto rango de temperaturas, larga
vida media.
ILD: Diodos de Inyección Laser, más caro pero más eficaz y permite una mayor velocidad de
transmisión.
MEDIOS NO GUIADOS
INALAMBRICA
      Conecta casa o negocio al internet usando un enlace de radio entre el cliente y el ISP.
      Puede ser móvil o fija.
      Requieren de un equipo direccional para proveer servicio de banda ancha en áreas
      remotas o poco pobladas donde el servicio ADSL sería muy costoso.
      Requiere una antena externa para la recepción.
      La tecnología de fidelidad inalámbrica (wiFi) se usa con frecuencia con el servicio DSL o
      cable modem.

MICROONDAS
       En estos sistemas se utiliza el espacio aéreo como medio físico de transmisión, pueden
       direccionarse múltiples canales o múltiples estaciones, dentro de un enlace dado o
       pueden establecerse enlaces punto a punto.
       En cuanto a su estructura sus estaciones consisten en una antena tipo plato y de circuitos
       que se interconectan con la terminal del usuario.
       La transmisión debe de ser en línea recta, por lo tanto se ve afectada por accidentes
       geográficos, edificios, mal tiempo, etc.
       El enlace promedio es de 40km y una de sus principales ventajas es la capacidad de poder
       transportar miles de canales de voz a grandes distancias a través de repetidoras, a la vez
       que permite la transmisión de datos.
   LAS FORMAS MÁS COMUNES DE UTILIZACION SON:
       1. Redes entre Ciudades: En algunos países la red telefónica pública está basada en
           microondas con antenas repetidoras terrestres.
       2. Redes metropolitanas privadas para aplicaciones especificas.
       3. Redes de largo alcance con satélites.

MICROONDAS TERRESTRES
Utiliza antenas parabólicas para conexiones a larga distancia. Se suelen utilizar en sustitución del
coaxial o la fibra ya que necesita menos repetidores y amplificadores.
Su principal desventaja es que requieren que sus antenas estén bien alineadas, su principal
aplicación son las transmisiones de televisión y voz.
La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a que las perdidas aumentan con el
cuadrado de la distancia. Las interferencias son otro inconveniente de las microondas, ya que al
proliferar estos sistemas puede haber mas solapamientos de las señales.
Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son:
     1. Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio son omnidireccionales.
     2. Las microondas son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia.
     3. En las ondas de radio al poder reflejarse en el mar u otros objetos, pueden aparecer
         múltiples señales hermanas.
SATELITAL
Así como los satélites que giran alrededor de la tierra, proveen los enlaces necesarios para la
transmisión de voz y televisión, también proveen enlaces de banda ancha. Este medio no guiado
se utiliza para dar cobertura a áreas muy remotas.
Su velocidad de transmisión va a depender de la línea de visibilidad del satélite con el usuario y del
clima ya que si este último es muy severo puede llegar a interrumpir la transmisión.

MICROONDAS SATELITALES
El satélite recibe las señales y las amplifica o las retransmite en la dirección adecuada. Para
mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores en la tierra el satélite debe de ser
geoestacionario.
Se suele utilizar este sistema para:
     1. Difusión de televisión.
     2. Transmisión telefónica a larga distancia.
     3. Redes privadas.
En satélites la frecuencia con la que se envía la señal es diferente a la de bajada, lo cual se logra
por medio de modulación.

INFRARRORAS
Se puede considerar muy similar a la transmisión digital con microondas, el haz infrarrojo puede
ser producido por laser o led. Los dispositivos emisores y receptores deben ser ubicados en línea
de vista, su conexión es punto a punto, sus desventajas se dan por afectaciones climáticas,
interferencia atmosférica y obstáculos físicos, su ventaja es que tiene inmunidad al ruido
magnético e interferencia magnética.

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  • 1. MEDIOS DE TRANSMISION DE BANDA ANCHA MODOS DE TRANSMISION TRANSMISION BANDA BASE La transmisión en banda base consiste en entregar al medio de transmisión la señal de datos directamente sin que intervenga cualquier tipo de modulación o de ningún proceso entre la generación de la señal y su entrega a la línea de transmisión. TRANSMISION BANDA ANCHA Se utiliza para optimizar la utilización del ancho de banda disponible del medio de transmisión en cuestión ya que dicho ancho de banda se divide en canales de una anchura adecuada y usando técnicas de modulación se insertan cada uno de ellos una señal distinta. TIPOS DE TRANSMISION MEDIOS GUIADOS: son aquellos que utilizan componentes físicos para la transmisión de datos, también conocidos como medios de transmisión por cable. MEDIOS NO GUIADOS: Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio para cubrir grandes distancias, sus características principales son: La transmisión y la recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben de estar alineadas cuando la transmisión en direccional. MEDIOS GUIADOS PAR TRENZADO Medio guiado más barato y más usado. cubierto para su aislamiento para cada en lace de comunicación. La utilización del trenzado tiende a disminuir la interferencia electromagnética. Este trenzado ayuda a disminuir la diafonía y el ruido. El trenzado promedio es de 3 trenzas/pulgada. Su inconveniente principal es su poca velocidad de transmisión y su corta distancia de alcance Con estos cables se pueden transmitir señales analógicas y digitales. Es un medio muy susceptible al ruido e interferencias. Para evitar estos inconvenientes se suelen recubrir con una malla externa. TIPOS UTP (Cable trenzado sin apantallar) Usados para red local. Son de bajo costo y fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cables y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias, sin regeneración de señal. STP (Par trenzado apantallado) Cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, usado en redes como Ethernet o Tokeng Ring. Es más caro que el UTP. FTP (Par trenzado con pantalla global) Cables que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias.
  • 2. EL CBALE TRENZADO SE USA SI: La LAN tiene una limitación de presupuesto. Se desea una instalación relativamente sencilla donde las conexiones de los equipos sean simples. NO SE UTILIZA PAR TRENZADO SI: La LAN necesita un gran nivel de seguridad y se debe de estar absolutamente seguro de la intensidad de los datos. Los datos se deben transmitir a larga distancia y altas velocidades. VENTAJAS Bajo costo de instalación. Facilidad para la detección de problemas. Puede estar previamente cableado en un lugar. DESVENTAJAS Alta tasa de error a alta velocidad. Ancho de banda limitado. Baja inmunidad al ruido y a la diafonía. Distancia limitada (90 mts). MODEM DE CABLE Permite al operador de cable, suministrar acceso a internet a alta velocidad, su velocidad de transmisión promedio es 1.5 Mbps, sus velocidades son comparables con tecnologías XDSL, consiste en un cable conductor interno separado de otro cable conductor con anillos aislantes, todo esto se recubre por otra capa aislante. Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a más larga distancia, con velocidades de transmisión superiores, menos interferencias. Se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, etc. Se utiliza para transmitir señales analógicas y digitales, sus inconvenientes principales son: atenuación, ruido térmico, ruido de intermodulación. El término apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable, el núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos, la malla de hilo trenzada actúa como masa, y protege al núcleo del ruido eléctrico. El núcleo de conducción y la malla de hilos deben estar separados uno del otro, ya que si llegaran a tocarse, el cable experimentaría un cortocircuito, y el ruido o las señales que se encuentren perdidas en la
  • 3. malla circularían por el hilo de cobre, la malla de hilos protectora absorbe las señales electrónicas perdidas, de forma que no afecten a los datos que circulan por el cobre, por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes cantidades de datos. TIPOS DE CABLE COAXIAL Cable fino (Thinnet). Cable grueso (Thicknet). USOS Y APLICACIONES El cable coaxial se utiliza para transmitir voz, video y datos con una seguridad aceptable y lo podemos encontrar entre una antena y un televisor, en redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y su antena de radiofrecuencia y en las líneas de distribución de señal de video. Además en redes de transmisión de datos como Ethernet, redes telefónicas interurbanas y cables submarinos. FIBRA OPTICA La tecnología de la fibra óptica convierte las señales eléctricas que llevan los datos en luz y las envía a través de las fibras, es un medio de transmisión inmune a las interferencias, ya que al conducir luz, la fibra no es propensa a ningún tipo de interferencia electromagnético. Es un medio muy apropiado para largas distancias y sus beneficios frente a los cables coaxiales y par trenzado son: Permite mayor ancho de banda. Menor tamaño y peso. Menos atenuación. Aislamiento electromagnético. Mayor separación entre repetidores. Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo. Las fibras se clasifican según su modo de propagación que dentro de ellas describen los rayos emitidos de luz. Los 2 modos de propagación son monomodo y multimodo, en la monomodo los rayos de luz viajan linealmente y la multimodo es aquella en que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. El inconveniente de las multimodos es que de acuerdo al ángulo de incidencia de sus rayos estos tomaran caminos diferentes y tardaran más o menos tiempo al llegar al destino produciendo distorsión (rayos que salen antes y llegan después) limitando la velocidad de transmisión. EMISORES DE LUZ LED: Diodo emisor de luz, son de bajo costo, con utilización de alto rango de temperaturas, larga vida media. ILD: Diodos de Inyección Laser, más caro pero más eficaz y permite una mayor velocidad de transmisión.
  • 4. MEDIOS NO GUIADOS INALAMBRICA Conecta casa o negocio al internet usando un enlace de radio entre el cliente y el ISP. Puede ser móvil o fija. Requieren de un equipo direccional para proveer servicio de banda ancha en áreas remotas o poco pobladas donde el servicio ADSL sería muy costoso. Requiere una antena externa para la recepción. La tecnología de fidelidad inalámbrica (wiFi) se usa con frecuencia con el servicio DSL o cable modem. MICROONDAS En estos sistemas se utiliza el espacio aéreo como medio físico de transmisión, pueden direccionarse múltiples canales o múltiples estaciones, dentro de un enlace dado o pueden establecerse enlaces punto a punto. En cuanto a su estructura sus estaciones consisten en una antena tipo plato y de circuitos que se interconectan con la terminal del usuario. La transmisión debe de ser en línea recta, por lo tanto se ve afectada por accidentes geográficos, edificios, mal tiempo, etc. El enlace promedio es de 40km y una de sus principales ventajas es la capacidad de poder transportar miles de canales de voz a grandes distancias a través de repetidoras, a la vez que permite la transmisión de datos. LAS FORMAS MÁS COMUNES DE UTILIZACION SON: 1. Redes entre Ciudades: En algunos países la red telefónica pública está basada en microondas con antenas repetidoras terrestres. 2. Redes metropolitanas privadas para aplicaciones especificas. 3. Redes de largo alcance con satélites. MICROONDAS TERRESTRES Utiliza antenas parabólicas para conexiones a larga distancia. Se suelen utilizar en sustitución del coaxial o la fibra ya que necesita menos repetidores y amplificadores. Su principal desventaja es que requieren que sus antenas estén bien alineadas, su principal aplicación son las transmisiones de televisión y voz. La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a que las perdidas aumentan con el cuadrado de la distancia. Las interferencias son otro inconveniente de las microondas, ya que al proliferar estos sistemas puede haber mas solapamientos de las señales. Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son: 1. Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio son omnidireccionales. 2. Las microondas son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia. 3. En las ondas de radio al poder reflejarse en el mar u otros objetos, pueden aparecer múltiples señales hermanas.
  • 5. SATELITAL Así como los satélites que giran alrededor de la tierra, proveen los enlaces necesarios para la transmisión de voz y televisión, también proveen enlaces de banda ancha. Este medio no guiado se utiliza para dar cobertura a áreas muy remotas. Su velocidad de transmisión va a depender de la línea de visibilidad del satélite con el usuario y del clima ya que si este último es muy severo puede llegar a interrumpir la transmisión. MICROONDAS SATELITALES El satélite recibe las señales y las amplifica o las retransmite en la dirección adecuada. Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores en la tierra el satélite debe de ser geoestacionario. Se suele utilizar este sistema para: 1. Difusión de televisión. 2. Transmisión telefónica a larga distancia. 3. Redes privadas. En satélites la frecuencia con la que se envía la señal es diferente a la de bajada, lo cual se logra por medio de modulación. INFRARRORAS Se puede considerar muy similar a la transmisión digital con microondas, el haz infrarrojo puede ser producido por laser o led. Los dispositivos emisores y receptores deben ser ubicados en línea de vista, su conexión es punto a punto, sus desventajas se dan por afectaciones climáticas, interferencia atmosférica y obstáculos físicos, su ventaja es que tiene inmunidad al ruido magnético e interferencia magnética.