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MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Y NO
GUIADOS
Trabajo Colaborativo 1
Cristhian Mauricio Salazar Narváez
Grupo: 301121_27
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías
Medios Guiados
Los medios de transmisión guiados están constituidos por un
cable que se encarga de la conducción (o guiado) de las
señales desde un extremo al otro. Las principales
características de los medios guiados son el tipo de conductor
utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias
máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad
frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de
instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de
nivel de enlace.
Par Trenzado
Se trata de dos hilos conductores de cobre envueltos cada uno
de ellos en un aislante y trenzado el uno alrededor del otro para
evitar que se separen físicamente, y sobre todo, para conseguir
una impedancia característica bien definida. Al trenzar los
cables, se incrementa la inmunidad frente a interferencias
electromagnéticas (interferencias y diafonía), dado que el
acoplamiento entre ambos cables es mayor, de forma que las
interferencias afectan a ambos cables de forma más parecida.
Par Trenzado
Ventajas Desventajas
Bajo costo en su contratación. Altas tasas de error a altas velocidades.
Alto número de estaciones de trabajo por
segmento.
Ancho de banda limitado.
Facilidad para el rendimiento y la solución
de problemas.
Baja inmunidad al ruido.
Puede estar previamente cableado en un
lugar o en cualquier parte.
Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)
Distancia limitada (100 metros por
segmento).
Cable Coaxial
Consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos, entre los
cuales se coloca generalmente algún tipo de material dieléctrico
(polietileno, PVC). Lleva una cubierta protectora que lo aísla
eléctricamente y de la humedad. Los dos conductores del
coaxial se mantienen concéntricos mediante unos pequeños
discos. La funcionalidad del conductor externo es hacer de
pantalla para que el coaxial sea muy poco sensible a
interferencias y a la diafonía.
Cable Coaxial
Ventajas Desventajas
Son diseñados principal mente para las
comunicaciones de datos, pero pueden
acomodar aplicaciones de voz pero no en
tiempo real.
El ancho de banda puede trasportar
solamente un 40 % de el total de su carga
para permanecer estable.
Tiene un bajo costo y es simple de instalar y
bifurcar
No hay modelación de frecuencias
Tiene un alcance de 1-10kms Este es un medio pasivo donde la energía
es provista por las estaciones del usuario
Banda ancha con una capacidad de 10
Mb/sg.
Hace uso de contactos especiales para la
conexión física.
Se usa una topología de bus, árbol y
raramente es en anillo.
ofrece poca inmunidad a los ruidos, puede
mejorarse con filtros.
Transmite una señal simple en HDX (half
duplex)
Fibra Óptica
La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido
que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una
comunicación bi-direccional: TX y RX.
El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello
humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm. En cada
filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes:
 La fuente de luz: LED o laser.
 el medio transmisor : fibra óptica.
 el detector de luz: fotodiodo.
Fibra Óptica
Ventajas Desventajas
Una banda de paso muy ancha, lo que
permite flujos muy elevados (del orden del
GHz).
La alta fragilidad de las fibras.
Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco
espacio.
Necesidad de usar transmisores y
receptores más caros.
Gran flexibilidad, el radio de curvatura
puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la
instalación enormemente.
No puede transmitir electricidad para
alimentar repetidores intermedios.
Gran ligereza, el peso es del orden de
algunos gramos por kilómetro, lo que
resulta unas nueve veces menos que el de
un cable convencional.
Los empalmes entre fibras son difíciles de
realizar, especialmente en el campo, lo que
dificulta las reparaciones en caso de ruptura
del cable.
Inmunidad total a las perturbaciones de
origen electromagnético, lo que implica una
calidad de transmisión muy buena, ya que
la señal es inmune a las tormentas,
chisporroteo
La necesidad de efectuar, en muchos
casos, procesos de conversión eléctrica-
óptica.
Fibra Óptica
Ventajas Desventajas
No produce interferencias. No existen memorias ópticas.
Atenuación muy pequeña independiente de
la frecuencia, lo que permite salvar
distancias importantes sin elementos
activos intermedios.
Resistencia al calor, frío, corrosión.
Facilidad para localizar los cortes gracias a
un proceso basado en la telemetría, lo que
permite detectar rápidamente el lugar y
posterior reparación de la avería,
simplificando la labor de mantenimiento.
Medios No Guiados
En este tipo de medios tanto la transmisión como la recepción
de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de
transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el
medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las
ondas electromagnéticas del medio que la rodea.
Infrarrojos
Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos
(paredes, por ejemplo) que están indicadas para transmisiones
de corta distancia.
El emisor emite las señales infrarrojas y tiene un rango de 7 mts.
Las señales infrarrojas no pueden viajar muy lejos sin debilitarse
significativamente debiéndose utilizar sistemas láser de alta
capacidad. En redes locales transfieren información a 4 Mbps.
El mayor problema de interferencia es causado por obstáculos
físicos. Son más costosos que los sistemas de cables, sobre
todo por los transmisores de alta potencia que se requieren para
generar las señales para largas distancias.
Infrarrojos
Ventajas Desventajas
Requerimiento de bajo voltaje Se bloquea la transmisión con materiales
comunes: Personas, paredes, plantas etc.
Circuito de bajo costo Corto Alcance
Alta seguridad ya que los dispositivos
deben estar apuntados casi directamente
Sensible a la luz y al clima
La transmisión de datos es mas baja que la
típica transmisión cableada
Microondas
Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a
los problemas de transmisión de datos, sin importar cuales
sean, aunque sus aplicaciones no estén restringidas a este
campo solamente. Las microondas están definidas como un tipo
de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al
metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de
tubos metálicos. Es en si una onda de corta longitud.
Microondas
Ventajas Desventajas
Volumen de inversión generalmente mas
reducido.
Explotación restringida a tramos con
visibilidad directa para los enlaces
Instalación más rápida y sencilla. Las condiciones atmosféricas pueden
ocasionar desvanecimientos intensos y
desviaciones del haz, lo que implica
utilizar sistemas de diversidad y equipo
auxiliar requerida, supone un importante
problema en diseño.
Puede superarse las irregularidades del
terreno
La segregación, aunque es posible y se
realiza, no es tan flexible como en los
sistemas por cable
Puede aumentarse la separación entre
repetidores, incrementando la altura de
las torres.
Necesidad de acceso adecuado a las
estaciones repetidoras en las que hay
que disponer de energía y
acondicionamiento para los equipos y
servicios de conservación
Satélite
Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy
apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco
desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas
suspendidas del cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas
en el rango de los GHz; además, la elevada direccionalidad de
antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas de la
Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se
puso en órbita en 1962. La primera transmisión de televisión vía
satélite se llevó a cabo en 1964.
Satélite
Ventajas Desventajas
Están perpendiculares sobre la línea del
Ecuador, por lo que pueden observar
distintas regiones de la Tierra.
Las demoras de propagación.
Al dar la vuelta a la Tierra a su misma
velocidad, siempre observa el mismo
territorio.
El debilitamiento de las señales debido a
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intensas, nieve, y manchas solares.
Servicios a grandes latitudes. La interferencia de radio y microondas.

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Act6 Metodos Guiados y no Guiados

  • 1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Y NO GUIADOS Trabajo Colaborativo 1 Cristhian Mauricio Salazar Narváez Grupo: 301121_27 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías
  • 2. Medios Guiados Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace.
  • 3. Par Trenzado Se trata de dos hilos conductores de cobre envueltos cada uno de ellos en un aislante y trenzado el uno alrededor del otro para evitar que se separen físicamente, y sobre todo, para conseguir una impedancia característica bien definida. Al trenzar los cables, se incrementa la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (interferencias y diafonía), dado que el acoplamiento entre ambos cables es mayor, de forma que las interferencias afectan a ambos cables de forma más parecida.
  • 4. Par Trenzado Ventajas Desventajas Bajo costo en su contratación. Altas tasas de error a altas velocidades. Alto número de estaciones de trabajo por segmento. Ancho de banda limitado. Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. Baja inmunidad al ruido. Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía) Distancia limitada (100 metros por segmento).
  • 5. Cable Coaxial Consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos, entre los cuales se coloca generalmente algún tipo de material dieléctrico (polietileno, PVC). Lleva una cubierta protectora que lo aísla eléctricamente y de la humedad. Los dos conductores del coaxial se mantienen concéntricos mediante unos pequeños discos. La funcionalidad del conductor externo es hacer de pantalla para que el coaxial sea muy poco sensible a interferencias y a la diafonía.
  • 6. Cable Coaxial Ventajas Desventajas Son diseñados principal mente para las comunicaciones de datos, pero pueden acomodar aplicaciones de voz pero no en tiempo real. El ancho de banda puede trasportar solamente un 40 % de el total de su carga para permanecer estable. Tiene un bajo costo y es simple de instalar y bifurcar No hay modelación de frecuencias Tiene un alcance de 1-10kms Este es un medio pasivo donde la energía es provista por las estaciones del usuario Banda ancha con una capacidad de 10 Mb/sg. Hace uso de contactos especiales para la conexión física. Se usa una topología de bus, árbol y raramente es en anillo. ofrece poca inmunidad a los ruidos, puede mejorarse con filtros. Transmite una señal simple en HDX (half duplex)
  • 7. Fibra Óptica La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX. El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes:  La fuente de luz: LED o laser.  el medio transmisor : fibra óptica.  el detector de luz: fotodiodo.
  • 8. Fibra Óptica Ventajas Desventajas Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz). La alta fragilidad de las fibras. Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio. Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica- óptica.
  • 9. Fibra Óptica Ventajas Desventajas No produce interferencias. No existen memorias ópticas. Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Resistencia al calor, frío, corrosión. Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.
  • 10. Medios No Guiados En este tipo de medios tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.
  • 11. Infrarrojos Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos (paredes, por ejemplo) que están indicadas para transmisiones de corta distancia. El emisor emite las señales infrarrojas y tiene un rango de 7 mts. Las señales infrarrojas no pueden viajar muy lejos sin debilitarse significativamente debiéndose utilizar sistemas láser de alta capacidad. En redes locales transfieren información a 4 Mbps. El mayor problema de interferencia es causado por obstáculos físicos. Son más costosos que los sistemas de cables, sobre todo por los transmisores de alta potencia que se requieren para generar las señales para largas distancias.
  • 12. Infrarrojos Ventajas Desventajas Requerimiento de bajo voltaje Se bloquea la transmisión con materiales comunes: Personas, paredes, plantas etc. Circuito de bajo costo Corto Alcance Alta seguridad ya que los dispositivos deben estar apuntados casi directamente Sensible a la luz y al clima La transmisión de datos es mas baja que la típica transmisión cableada
  • 13. Microondas Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a los problemas de transmisión de datos, sin importar cuales sean, aunque sus aplicaciones no estén restringidas a este campo solamente. Las microondas están definidas como un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de tubos metálicos. Es en si una onda de corta longitud.
  • 14. Microondas Ventajas Desventajas Volumen de inversión generalmente mas reducido. Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces Instalación más rápida y sencilla. Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y equipo auxiliar requerida, supone un importante problema en diseño. Puede superarse las irregularidades del terreno La segregación, aunque es posible y se realiza, no es tan flexible como en los sistemas por cable Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura de las torres. Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y servicios de conservación
  • 15. Satélite Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz; además, la elevada direccionalidad de antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita en 1962. La primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1964.
  • 16. Satélite Ventajas Desventajas Están perpendiculares sobre la línea del Ecuador, por lo que pueden observar distintas regiones de la Tierra. Las demoras de propagación. Al dar la vuelta a la Tierra a su misma velocidad, siempre observa el mismo territorio. El debilitamiento de las señales debido a fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, nieve, y manchas solares. Servicios a grandes latitudes. La interferencia de radio y microondas.