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La '''Física''' es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones.
La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía.
En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la '''Revolución Científica''' en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.
Algunas ramas de la física son: óptica, acústica, mecánica de fluidos, física nuclear, biofísica, física-química, electromagnetismo, etc.
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La '''Física''' es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones.
La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía.
En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la '''Revolución Científica''' en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.
Algunas ramas de la física son: óptica, acústica, mecánica de fluidos, física nuclear, biofísica, física-química, electromagnetismo, etc.
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Física/Preliminares/Historia
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=== Definición de la Física ===
La Física es la ciencia dedicada al estudio de las fuerzas que se dan en la naturaleza, en el más amplio sentido de la búsqueda del conocimiento.
También la Física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia, la energía y sus interacciones.
La Física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales.
=== Historia de la Física ===
Desde la más remota antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan: el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, los fenómenos climáticos, las propiedades de los materiales, etc. Las primeras explicaciones aparecieron en la Antigüedad y se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente. Algunas interpretaciones falsas, como la hecha por Ptolomeo en su famoso "Almagesto" - "La Tierra está en el centro del Universo y alrededor de ella giran los astros" - perduraron durante siglos. <br />
La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua a través de la inclusión de la astronomía. En los últimos dos milenios, la física había sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la Revolución Científica en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.<br />
====La revolución científica post-renacentista====
<div class="thumb tright">
<div style="width:310px;">
{|
|valign="top"|[[Imagen:Sidereus Nuncius 1610.Galileo.jpg|142px|''Sidereus Nuncius'', Galileo, 1610.]]
|valign="top"|[[Imagen:Newton-Principia-Mathematica 1-500x700.jpg|150px|''Principia Mathematica'', Newton, 1610.]]
|}
</div>
<div class="thumbcaption" style="width:310px;">Portadas de dos de las obras cumbres de la [[w:Revolución científica|Revolución científica]]: El ''Sidereus Nuncius'' de Galileo Galileo y los ''Principia Mathematica'' de Isaac Newton.</div>
</div>
En el Siglo XVI Galileo Galilei fue pionero en el uso de experiencias para validar las teorías de la Física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia de la dinámica, y con el uso de uno de los primeros telescopios observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor y las manchas solares del Sol. Estas observaciones demostraban el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico y el hecho de que los cuerpos celestes no son perfectos. En la misma época, las observaciones de Tycho Brahe y los cálculos de Johannes Kepler permitieron establecer las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas en el Sistema Solar.
En 1687 Isaac Newton publicó los Principios Matemáticos de la Naturaleza, una obra en la que se describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como: Leyes de Newton; y la ley de la gravitación universal de Newton. El primer grupo de leyes permitía explicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones del movimiento y equilibrio entre ellos, la segunda ley permitía demostrar las leyes de Kepler del movimiento de planetas y explicar la gravedad terrestre (de aquí el nombre de ''gravedad universal''). En esta época se puso de manifiesto uno de los principios básicos de la Física, las leyes de la Física son las mismas en cualquier punto del Universo. El desarrollo por Newton y Leibniz del cálculo matemático proporcionó las herramientas matemáticas para el desarrollo de la Física como ciencia capaz de realizar predicciones. En esta época desarrollaron sus trabajos físicos como Robert Hooke y Christian Huygens estudiando las propiedades básicas de la materia y de la luz.
A finales del siglo XVII la física comienza a influenciar el desarrollo tecnológico permitiendo a su vez un avance más rápido de la propia física. El desarrollo instrumental (telescopios, microscopios y otros instrumentos) y el desarrollo de experimentos cada vez más sofisticados permitieron obtener grandes éxitos como la medida de la masa de la Tierra en el experimento de la balanza de torsión. También aparecen las primeras sociedades científicas como la ''Royal Society'' en Londres en 1660 y la ''Académie des Sciences'' en París en 1666 como instrumentos de comunicación e intercambio científico, teniendo en los primeros tiempos de ambas sociedades un papel preeminente las ciencias físicas.
====Siglo XVIII: Termodinámica y óptica====
A partir del Siglo XVIII Robert Boyle, Thomas Young y otros desarrollaron la termodinámica. En 1733 Daniel Bernoulli usó argumentos estadísticos, junto con la mecánica clásica, para extraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1798 Benjamin Thompson demostró la conversión del trabajo mecánico en calor y en 1847 James Prescott Joule formuló la ley de conservación de la energía.
En el campo de la óptica el siglo comenzó con la teoría corpuscular de la luz de Isaac Newton expuesta en su famosa obra ''Opticks''. Aunque las leyes básicas de la óptica geométrica habían sido descubiertas algunas décadas antes el siglo XVIII fue rico en avances técnicos en este campo produciéndose las primeras lentes acromáticas, midiéndose por primera vez la velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza espectral de la luz. El siglo concluyó con el célebre experimento de Young de 1801 en el que se ponía de manifiesto la interferencia de la luz demostrando la naturaleza ondulatoria de ésta.
====El siglo XIX: Electromagnetismo y la estructura de la materia====
La investigación física de la primera mitad del siglo XIX estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Coulomb, Luigi Galvani, Michael Faraday, Georg Simon Ohm y muchos otros físicos famosos estudiaron los fenómenos dispares y contraintuitivos que se asocian a este campo. En 1855 James Clerk Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría con un marco matemático común mostrando la naturaleza unida del electromagnetismo. Los trabajos de Maxwell en el electromagnetismo se consideran frecuentemente equiparables a los descubrimientos de Newton sobre la gravitación universal y se resumen con las conocidas, ecuaciones de Maxwell, un conjunto de cuatro ecuaciones capaz de predecir y explicar todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Una de las predicciones de esta teoría era que la luz es una onda electromagnética. Este descubrimiento de Maxwell proporcionaría la posibilidad del desarrollo de la radio unas décadas más tarde por Heinrich Rudolf Hertz en 1888.
En 1895 Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X, ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas. Casi simultáneamente, Henri Becquerel descubría la radioactividad en 1896. Este campo se desarrolló rápidamente con los trabajos posteriores de Pierre Curie, Marie Curie y muchos otros, dando comienzo a la física nuclear y al comienzo de la estructura microscópica de la materia.
En 1897 Joseph John Thomson descubrió el electrón, la partícula elemental que transporta la corriente en los circuitos eléctricos proponiendo en 1904 un primer modelo simplificado del átomo.
====El siglo XX: La segunda revolución de la física====
El siglo XX estuvo marcado por el desarrollo de la física como ciencia capaz de promover el desarrollo tecnológico. A principios de este siglo los físicos consideraban tener una visión cuasi completa de la naturaleza. Sin embargo pronto se produjeron dos revoluciones conceptuales de gran calado: El desarrollo de la teoría de la relatividad y el comienzo de la mecánica cuántica.
[[Imagen:Albert Einstein Head.jpg|thumb|Albert Einstein es considerado frecuentemente como el icono más popular de la ciencia en el Siglo XX.]]
En 1905 Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad espacial, en la cual el espacio y el tiempo se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo. La relatividad formula ecuaciones diferentes para la transformación de movimientos cuando se observan desde distintos sistemas de referencia inerciales a aquellas dadas por la mecánica clásica. Ambas teorías coinciden a velocidades pequeñas en relación a la velocidad de la luz. En 1915 extendió la teoría espacial de la relatividad para explicar la gravedad, formulando la teoría general de la relatividad, la cual sustituye a la ley de la gravitación de Newton.
En 1911 Ernest Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. A los componentes de carga positiva de este núcleo se les llamó protones. Los neutrones, que también forman parte del núcleo pero no poseen carga eléctrica, los descubrió James Chadwick en 1932.
[[Imagen:Modelo de Bohr.png|thumb|right|El [[w:modelo atómico de Bohr|modelo atómico de Bohr]], una de las primeras bases de la mecánica cuántica.]]
En los primeros años del Siglo XX Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros desarrollaron la teoría cuántica a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En esta teoría, los niveles posibles de energía pasan a ser discretos. En 1925 Werner Heisenberg y en 1926 Erwin Schrödinger y Paul Dirac formularon la mecánica cuántica, en la cual explican las teorías cuánticas precedentes. En la mecánica cuántica, los resultados de las medidas físicas son probabilidad|probabilísticos; la teoría cuántica describe el cálculo de estas probabilidades.
La mecánica cuántica suministró las herramientas teóricas para la física de la materia condensada, la cual estudia el comportamiento de los sólidos y los líquidos, incluyendo fenómenos tales como estructura cristalina, semiconductividad y superconductividad. Entre los pioneros de la física de la materia condensada se incluye Felix Bloch, el cual desarrolló una descripción mecano-cuántica del comportamiento de los electrones en las estructuras cristalinas (1928).
La teoría cuántica de campos se formuló para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la teoría especial de la relatividad. Alcanzó su forma moderna a finales de los 1940s gracias al trabajo de Richard Feynman, Julian Schwinger, Tomonaga y Freeman Dyson. Ellos formularon la teoría de la electrodinámica cuántica, en la cual se describe la interacción electromagnética.
La teoría cuántica de campos suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas, la cual estudia las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. En 1954 Yang Chen Ning y Robert Mills desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se completó en los años 1970 y con él se describen casi todas las partículas elementales observadas.
====La física en los albores del Siglo XXI====
La física sigue enfrentándose a grandes retos, tanto de carácter práctico como teórico, a comienzos del siglo XXI. El estudio de los sistemas complejos dominados por sistemas de ecuaciones no lineales, tal y como la meteorología o las propiedades cuánticas de los materiales que han posibilitado el desarrollo de nuevos materiales con propiedades sorprendentes. A nivel teórico la astrofísica ofrece una visión del mundo con numerosas preguntas abiertas en todos sus frentes, desde la cosmología hasta la formación planetaria. La física teórica continúa sus intentos de encontrar una teoría física capaz de unificar todas las fuerzas en un único formulismo en lo que sería una teoría del todo. Entre las teorías candidatas debemos citar la teoría de supercuerdas.
=== División de la Física ===
La Física se divide para su estudio en dos grandes grupos, la física clásica y la física moderna. La física clásica no tiene en cuenta los efectos relativistas, descubiertos por Einstein, ni los efectos cuánticos, considerando la constante de Plank nula. La física moderna sí tiene en cuenta estos factores, dando lugar a la física relativista y a la física cuántica.
===Física Teórica===
Esta es una introducción a la física teórica la cual pueden encontrar en muchos libros aquí en wikibooks. Pero esta ese una manera mas fácil para entender a la física, desde una perspectiva teórica.
La física teórica se aprende en la Universidad y su estudio supone algún conocimiento previo de: física experimental, análisis matemático, álgebra vectorial, análisis vectorial y ecuaciones diferenciales sencillas.
La Física comienza con la cuidadosa observación de fenómenos físicos: como en la naturaleza o en los experimentos se presentan.
La observación de tales hechos sigue con la descripción mas precisa posible. Pongamos un ejemplo sencillo: para el continuo enfriamiento de agua a hielo. Para este fenómeno no se podría hacer mas un descubrimiento trivial: para el enfriamiento el agua entrega calor. Pero de aquí cabe una pregunta: "Cuanto calor?", respuesta: "La cantidad de calor depende de la masa del agua enfriada". - Como es la conexión entre masa y cantidad de calor? - "La cantidad de calor es proporcional a la masa" - Con esto comienza la "matematizacion" de la física: "proporcional" es un concepto matemático. Eso significa aqui, que el cociente entre la cantidad de calor y la masa siempre tiene el mismo valor. - Para finalizar se puede definir un nuevo concepto: el constante cociente de la cantidad de calor y la masa se lo llama "calor especifico" del agua en este caso. Pero con esto viene una nueva pregunta: " Tienen todas las sustancias el mismo calor especifico?" - Ni por coincidencia! - Después: "Es posible, el calor del agua - también la energía - transferirla y de donde proviene?" - y con eso estamos frente a una típica pregunta de la física teórica, que finalmente proviene de la teoría cinética del calor.
====Ejemplo de una extraordinaria historia real====
El astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601), el importante observador que perfeccionó el telescopio, observó como unos cuatro años la posición de los planetas desde un segundo plano a una parte del cielo fija y tomando precisas anotaciones sobre eso. Con los datos de esas anotaciones, Johannes Kepler (1571-1630) pudo deducir el movimiento planetario, una verbal-matemática descripción de los hechos. Lo que descubrió fue que:
# Los planetas se mueven en trayectorias elípticas, donde en uno de sus focos esta el Sol.
# El radio vector, la linea que une al Sol y a un planeta, cubre en el mismo tiempo el mismo espacio.
# La segunda potencia de un periodo de revolución de los planetas se comporta como la tercera potencia del gran semieje de su dirección elíptica.
La extracción de esos datos de Tycho Brahe no es siempre descrito en la Física, pese a que es un dato relevante.
Sobre eso también se preguntó Kepler, sobre la causa física del movimiento y sus leyes. (La escolástica de la edad media aceptaba aun, que los planetas eran dirigidos por los ángeles por sus recorridos hacia la Tierra) El supuso que entre los planetas y el Sol - sobretodo entre dos masas - debería haber una fuerza atrayente.
Tycho Brahe fue aquí solo el observador, Johannes Kepler el interprete y el primer interlocutor de la razón física del movimiento planetario.
A partir de las leyes de Kepler, Isaac Newton (1643-1727), pudo deducir las leyes de la Gravitación: entre dos masas opera una fuerza de atracción, que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Issac Newton hizo aquí de físico teórico.
Un triunfo de la física teórica fue también que en 1846 el astrónomo Johann Galle pudiera descubrir el planeta Neptuno, después de que Urbain Le Verrier calculo su posición por la interferencia del camino del planeta Urano.
A la genialidad del físico teórico pertenecen también, que si antes se hubiera deducido la desconocida (o no clara) consecuencia de su resultado, la experiencia podría ponerse a prueba nuevamente. Ahi un impresionante ejemplo: Albert Einstein baso su Teoria de la Relatividad General del conocido, pero no claro hecho, que un cuerpo en caída libre es ingrávido, que significa, que masas pesadas y lentas deben ser proporcionales a sus cuerpos. Como consecuencia de su teoría resulto la conocida, pero no clara, movimiento de perihelio de Mercurio, cuyo camino elíptico rota alrededor del Sol.
Todo el mundo se fue en contra de la Teoría de la Relatividad General de Einstein cuando dijo que se producía una curvatura en un rayo de luz que pasa junto a las cercanías del Sol. Ese efecto puede ser observado en eclipses reales de Sol.
Para terminar un ultimo indicación de los significados "prácticos" de la física teórica: La moderna y complicada tecnología de ahora seria inconcebible sin la física teórica. ¡No hay nada practico sin una buena teoría!.
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El presente texto busca ser un manual para la intervención ciudadana. Fue escrito por Razhy González en 2005 y publicado el año siguiente gracias al apoyo de las asociaciones civiles mexicanas Foro de Apoyo Mutuo y Centro de Estudios Ecuménicos. Lo ponemos a disposición de la comunidad para su difusión y enriquecimiento.
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== Gracias ==
Gracias por los comentarios, y por cierto si doy clic en Cómo empezar una página me lleva a una página de Artes culinarias, no creo que sea ese el link correcto bueno a ver si lo modificas.
Por cierto si quisiera crear un patron o una forma de como deberian ir los colores de los codigos creados, donde puedo definir esa parte en la principal del libro Programación en C o creo una sección diferente para este caso. ya que quiero convenciones de colores para las diferentes sintaxis del lenguaje, si me ayudas con eso estare agradecido
--[[Usuario:Zerohours|Zerohours]] 19:01 18 jun 2009 (UTC)
:Si exacto la idea es crear una seccion donde ya este definidos estos colores <font color="orange"><code>switch</code></font> asi se sabra que tipo de colores llevaran cada secccion asi como la plantilla que se usa para definir parrafos y colores en la wiki asi llevar un patron de colores para todos los ejemplos de programas que se crean dentro del book, me preguntaba si lo puedo poner en la discusion principal del libro --[[Usuario:Zerohours|Zerohours]] 17:04 19 jun 2009 (UTC)
== Administrador ==
Ya tienes el status de administrador, recuerda que es necesario contar con una cuenta de correo habilitada, felicitaciones. Un saludo, --[[Usuario:LadyInGrey|LadyInGrey]] 19:53 29 jun 2009 (UTC)
: Felicidades Morza. Un saludo, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 21:17 29 jun 2009 (UTC)
== Iconos Wikichicos ==
Hola Morza, he visto que estás implicado con el sub-proyecto Wikichicos. Este curso he planteado un ejercicio a los estudiantes de master de multimedia de la UOC relacionado con el proyecto. Lo he explicado en [[Discusión:Wikichicos#Ejercicio iconos Wikichicos]], por si quieres echarle un vistazo. Saludos - --[[Usuario:Dvdgmz|Dvdgmz]] ([[Usuario Discusión:Dvdgmz|discusión]]) 20:07 7 jul 2009 (UTC)
== Psicologia del Desarrollo ==
Hola Morza... aunque no contribuyo al wiki frecuentemente, al visitar hoy note que habías borrado un articulo creado por mi (Psicología del Desarrollo) supuestamente a causa de una problema de copyright. Quisiera entender un poco mejor que fue lo que los llevo a esa conclusión. Agradezco mucho cualquier respuesta que me puedas dar! Gracias, --[[Usuario:FabioB|FabioB]] ([[Usuario Discusión:FabioB|discusión]]) 01:57 10 jul 2009 (UTC)
== Opinión ==
Hola, ¿podrías pasarte por [[WL:TAB|el TAB]] y dar tu opinión?. Muchas gracias. — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 15:04 12 jul 2009 (UTC)
: Para mí es una clara investigación original, lo borraría. Esperemos a ver si salen más opiniones o lo llevamos a votación. Saludos, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 11:00 21 jul 2009 (UTC)
== Wikiversidad ==
Se hace una búsqueda por "wikiversidad" en la caja de la izquierda, en las opciones avanzadas se cambia nombre de espacio principal a MediaWiki y aparece:
# 03:40 15 jul 2009 Drini (discusión | contribuciones | bloquear) borró «MediaWiki:Currentevents-url» (el contenido era «Wikiversidad:Portada») (ver/restaurar)
# 03:40 15 jul 2009 Drini (discusión | contribuciones | bloquear) borró «MediaWiki:Currentevents» (el contenido era «foo») (ver/restaurar)
== Amigo, Morza ==
Soy '''Andrés 3000''', el wikilibrista responsable de la propuesta del miniproyecto '''''Historia de la humanidad'''''.
Siento muchísimo las molestias cuasadas a la comunidad, discúlpenme. Gracias por la crítica, pero sobretodo por la segunda oportunidad permitida, de parte suya.
La razón del desbarajuste, se debió al ordenamiento del wikilibro. En la historia, desde mi punto de vista, es díficil la realización del ya mencionado ordenamiento. Intento clasificarla de manera correcta y estudiarla de forma eficiente.
Sin embargo, estoy decidido y no debido a su última advertencia. De hecho, estimado usuario, la última edición sería la definitiva; pero, paralela e irónicamente, borró la página principal, justo en el momento esperado, esperado desde hace tiempo. En otras palabras: malinterpretó -con todo respeto- mis intenciones.
'''No''' pretendo jugar con wikibooks.org (como dice), todo lo contrario. Le he acabado de explicar el por qué de mi inseguridad personal.
Sin duda, mi wikilibro dio la impresión de ser personal y no comunal. En mi defensa afirmo que sólo sento las bases para el crecimiento del wikilibro en wikibooks.org, para futuros wikilibristas que colaboren; estoy consciente de no ser mío.
Prometo no defraudarlos, en mi próximas publicaciones. Que mis esfuerzos sean valiosos.
De nuevo, con todo respeto,
Andrés 3000.
== Señor biblitoecario: ==
Le saludo cordialmente a usted, sin embargo me indigna su posición acerca de mí, proponedor de '''Historia de la humanidad'''. Sepa que:
'''Sí''' tengo el suficiente conocimiento para crear el wikilibro, se lo aseguro. Según le leí, usted se basó en un error de parte mía, con respecto al concepto de ''historiografía''. Simplemente se trató de una equivocación, querido usuario, eso es todo; ¿acaso no puedo equivocarme a la hora de escribir? En el reglamento, en ninguna parte está establecido, la prohibición de hacerlo (piensa, por ejemplo, en las páginas de wikipedia.org: en muchos artículos existen datos erróneos). Después de todo, el error yace expuesto, para que algún otro wikilibrista lo corrija. Nadie es dueño del conocimiento.
Le pregunto, respetuosamente: si vio que me hallaba confundido, ¿por qué no corrigió el error cometido y ordenó la enciclopedia correctamente? Si en verdad, este wikilibro pertenece a la comunidad y no a mí, entonces ¿por qué no colabora en mejorarlo?
A simple vista, pareciera no tener futuro el miniproyecto, pero si todos colaboraran (incluyendo señores bibliotecarios), se convertiría en un éxito. Pues eso es precisamente lo que deseo y seguramente usted también: que muchos wikilibristas aporten sus conocimientos de ciencias sociales (por supuesto, especialmente de historia) a la ya mencionada colección de hitos universales.
De todas maneras, fui consciente del equivocado concepto, mucho antes de que lo mencionara. Fue por eso que, luego de publicar aquella absurda afirmación (la que usted copió a mi página de discusión y le agregó comillas), la borré al poco tiempo de editarla, después de dos veces de haberlo hecho.
No le causaré más problemas al ordenamiento del wikilibro, aunque no creo haber roto alguna ley de la página web. Pues en ninguna parte, recuerdo haber leído alguna prohibición relacionada al constante cambio de formato, ya que ambos sabemos que los proyectos de wikimedia.org son actualizables y posibles de mejorar. No malinterprete mis intenciones, nuevamente se lo replico.
'''LEA BIEN''': soy un wikilibrista de palabra y cumpliré mi promesa, la promesa de ser uno mejor. Me encantaría ser un usuario de confianza, al igual que su persona; le confieso que me veo sorprendido por mi mala impresión. De nuevo: disculpe las molestias causadas a la comunidad wikibookiana.
Gracias por su atención.
Andrés 3000.
== Re:Importación ==
Hola Morza, lo intenté, sin embargo el historial es grande y me sale un error diciendo que la importación de todo el historial no es posible. Los admins también podéis hacer "importación transwiki" de páginas a través de [[Special:Import]]; sin embargo hay otro tipo de importación que se llama "importación por subida de archivo" que puede que funcione. El problema es que ahora mismo no sé cuál es el límite de revisiones que puedo importar, quizá necesite a alguien con el permiso <tt>'bigimporter/bigexporter'</tt> que actualmente sólo lo poseen los stewards. Voy a pedir el flag de <tt>'import'</tt> a ver si me deja. Saludos, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 19:59 28 ago 2009 (UTC)
: {{done}} - Con el el flag de importador normal si pude, ahora tenemos [http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Netiquette&action=history 204 revisiones] que aguardan ser adaptadas a Wikilibros :P Saludos. — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 20:10 28 ago 2009 (UTC)
== ¿Te funcionan... ==
... los scripts comunes?. Yo ya no consigo ver las páginas protegidas o semiprotegidas de otro color o las subpáginas de los wikilibros destacadas... ¿te pasa lo mismo a ti?. Saludos, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 14:15 3 sep 2009 (UTC)
: Cuando salimos electos administradores los implementé, pero ahora por causas que desconozco han dejado de funcionar, no sólo los scripts para admins, sino también para el resto de usuarios... quizá [[w:Wikipedia:Cojuelo|éste]] ulule por estos lares. Preguntaré por ahí a ver qué es lo que ha ocurrido. Gracias, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 18:46 3 sep 2009 (UTC)
Ayuda [[Alemán/Gramática/Imperativ]] --[[Usuario:Der Künstler|Der Künstler]] ([[Usuario Discusión:Der Künstler|discusión]]) 22:58 28 oct 2009 (UTC)
== Gracias por la bienvenida ==
Saludos, compañero... --[[Usuario:Tamorlan|Tamorlan]] ([[Usuario Discusión:Tamorlan|discusión]]) 18:13 16 sep 2009 (UTC)
== Saludos ==
Un cordial saludo para ti, aunque tu nota no fue muy cordial. En ninguna parte se publica qué hacer cuando la página está llena, por eso pensé que podía despejarla. Atentamente [[Especial:Contribuciones/200.86.136.143|200.86.136.143]] 15:35 6 nov 2009 (UTC)Perdona no me había registrado, Cordialmente [[Usuario:Virginia|Virginia]] ([[Usuario Discusión:Virginia|discusión]]) 15:38 6 nov 2009 (UTC)
== Réplica ==
Acogida la explicación. Mis más calurosos saludos [[Usuario:Virginia|Virginia]] ([[Usuario Discusión:Virginia|discusión]]) 17:07 6 nov 2009 (UTC)
== Discutir sobre borrado de texto "Dimensiones de la realidad" ==
Vaya, no pensé que llegaran al límite de borrar mi texto. Desde luego que hay mucho de aportación personal o ensayo, pero como lo expliqué en la página de discusión, no veo en donde más puede caber, adémás de que, tratándose de filosofía, pienso que se puede tener más apertura para este tipo de trabajos. Por último, estoy aburrido de que borren mis aportaciones, así que te pido, por favor, reconsideres el borrado de la página "Dimensiones de la realidad" Gracias por tu ayuda.
== Hola ==
[http://es.wikibooks.org/wiki/Wikilibros:Caf%C3%A9#Sobre_la_necesidad_de_establecer_pol.C3.ADticas_locales_para_las_votaciones ¿Un café?] Saludos, —[[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 14:02 19 nov 2009 (UTC)
==Borrado del tutorial de BRLCAD - Motivos?==
Perdón mi ignorancia, pero hay alguna forma de saber los motivos por los cuales ud. decide borrar un contenido en desarrollo de wikilibros y cómo recuperar eso? ya que lo que escribí no lo pase a mi disco porque no sabía que algo así podía pasar sin previo aviso y a sólo dos días de iniciar el proyecto.
El resultado será buscar otra manera de publicar esto, porque es un trabajo que nos estamos tomando para que la gente pueda leer cómo aprender un Software Libre en español. Si lo que le molestó fue que explicara cómo había surgido esa necesidad (sin derivar en eso en publicidad de nuestro grupo horizontal, abierto, sin fines de lucro, de parte de la comunidad estudiantil, en pos del desarrollo del SL.Y digo todo esto para que pueda ver lo inofensivo que puede resultar un error en la forma de redacción) me hubiera encantado recibir una notificación que dijera algo al estilo "te recomiendo que esto lo cambies pronto porque esta apuntado como A ELIMINAR" o alguna inscripción similar.
17:20 4 dic 2009 Morza (discusión | contribuciones) borró «BRLCAD - Software libre para modelado de objetos» (promocional)
17:17 4 dic 2009 Morza (discusión | contribuciones) borró «BRLCAD - Software libre para modelado de objetos/Animaciones con BRLCAD» (promocional)
17:14 4 dic 2009 Morza (discusión | contribuciones) borró «BRLCAD - Software libre para modelado de objetos/Introducción» (No es un Wikilibro: el contenido era: «Desde 1979, el Laboratorio de Investigaciones del Ejército de los EE.UU. ha estado desarrollando BRL-CAD geometría sólida constructiva (CSG), un paquete de ...» (único autor: [[Especial:Contributions/201.255.24)
==Borrado del tutorial de BRLCAD - Respuesta==
Es verdad que antes de iniciar el libro debí leer las políticas, pero también es verdad que si antes de empezar a hacer algo me pusiera a hacer todo paso por paso, muy probablemente quede inconcluso y/o avance muy lento.
De todas maneras, insisto en que el accionar por parte de los wikilibristas que deciden borrar un proyecto es violenta. Venía con mucho entusiasmo a hacer algo que no me beneficia directamente, y que puede ayudar a varias personas que conozco y que no. A lo que voy es, otro en mi situación, podría haber abandonado la idea sólo por recibir un rechazo tan espontáneo y agresivo.
Con respecto a lo que usted dice: ..."ya que entonces sí que es promocional (ellos si tienen la intención de "venderlo")."... No estoy de acuerdo en absoluto. Tal vez me equivoqué, pero creí que la postura de las wikis en pos del desarrollo del SL era más notoria.
Cuando dije "la idea de hacer este libro me surgió en tal sitio", hablaba del libro de wikibook, no que estábamos traduciendo un libro. Y desde el vamos que no es de nadie un "libro" así, desde el momento en que el proyecto es colaborativo y el destinatario es desconocido por nosotros.
Insisto en que más allá de que los motivos fueran suficientes o no, la manera de proceder es agresiva y lasciva para el entusiasmo de la gente con iniciativa. En estos momentos, decidimos modificar la forma de trabajar y comenzamos a comunicarnos directamente con la gente de BRLCAD para llevarlo adelante modificando directamente el código fuente; le agradezco en parte habernos borrado el proyecto porque sin eso no se nos hubiera ocurrido, y el resultado del mismo esfuerzo es mucho más eficiente.
Espero tome la crítica, esta y otra que veo más arriba, como una oportunidad de replantearse cuál es la mejor manera de organizar la wiki y hacer amigos en el proceso.
Respecto de las traducciones perdidas, muy bien nos vendrían si pudiera devolvérnoslas. Estaremos pendientes de dónde y por cuanto tiempo nos lo hará disponible a recuperar.
Muchas gracias por su tiempo.
:No borro por gusto, esta wiki forma parte de un proyecto muy amplio que no promociona ni apoya el desarrollo de nada para bien o para mal. Las páginas están en : [[Usuario:Morza/BRLCAD - Software libre para modelado de objetos]]. Estarán todo el tiempo que sea necesario, incluso por si se quiere adaptar a las políticas de esta wiki. [[Usuario:Morza|Morza]] ([[Usuario Discusión:Morza|sono qui]]) 22:41 13 dic 2009 (UTC)
== ¡Hola! ==
Hola Morza, te cuento que acabo de participar en el libro acerca de {{Libro|Historia del siglo XX}} que iniciaste. No es mucho la verdad pero me gustaría que te pases a ver lo que hice para ver si te parece bien. Soy [[w:Usuario:Pau_la|Pau_la]] en wikipedia.
Un saludo [[Usuario:Pau la4|Pau la4]] 20:05 5 ene 2010 (UTC)
Ayuda con las plantillas porfavor [[Georgiano/Alfabeto]] --[[Usuario:Der Künstler|Der Künstler (discusión) ]] 20:55 8 ene 2010 (UTC)
:¿Que crees que podria hacer al respecto? Pero, como entonces hay ejemplos de voz en wiilibros en inglés. --[[Usuario:Der Künstler|Der Künstler (discusión) ]] 21:02 8 ene 2010 (UTC)
== Sobre la necesidad de establecer políticas locales para las votaciones ==
Hola Morza, te dejo este aviso, ya que ha pasado tiempo de tu observación a mi comentario, revisa el hilo de la discusión. Gracias!. (Es lo bueno de una comunicación asíncrona, que puedes seguir el hilo, incluso ya pasado un poco de tiempo. Espero ser mas activo, en el futuro, en estas cuestiones). -- Saludos, [[Usuario:Oleinad|Ole<b>i</b>nad]] <sup style="color=#33f933"><small>(opina [[Usuario_Discusión:Oleinad|aquí]])</small></sup> 07:26 19 ene 2010 (UTC)
== Hola! ==
Hola Morza. Ok, retiraré las firmas.... gracias. Dónde veo los link que me dejaste? Saludos. --[[Usuario:Firedancer|Firedancer]] 16:12 24 ene 2010 (UTC)
== Y la ubicación es... ==
Hola, me refiero a "mala ubicación" ya que no corresponden al libro; son relativos a química, pero no pertenecen a [[Química Orgánica]], sino a [[Química]] (de hecho los movi a ese libro), en fin.... solo estaba corrigiendo la ubicacion de la información.
[[w:es:Namaste]]
[[Usuario:Cristobal carrasco|Cristobal carrasco]] 17:38 24 mar 2010 (UTC)
== Plantilla de portadas de libros ==
Hola, Por que no se crea una plantilla para las portadas de los libros?; se haria la cosa un poco mas simple.
[[w:Namaste|Namaste]]
{| style="border: 1px solid #120C60; padding: 2px; width: 10%; min-width: 300px; background: #00BA13; line-height: 15px; font-size: 90%;"
|[[Archivo:Dharmatized Wiki W - Pearl.png|20px|link=Usuario:Cristobal carrasco|Visitame!]]
|<em>[[Usuario Discusión:Cristobal carrasco|<strong><font style="color:White"> Háblame!</font></strong>]]</em>
|} 21:35 24 mar 2010 (UTC)
== ? ==
http://es.wikibooks.org/wiki/Manul_wiki/Los_proyectos_Wikimedia/Wikiversidad [[Usuario:Drini|Drini]] 15:01 12 abr 2010 (UTC)
: Sólo quería cerciorarme que es necesario el renombrado (al parecer Manul -> Manual). [[Usuario:Drini|Drini]] 03:40 15 abr 2010 (UTC)
== OYE ==
ESCUCHAME: YO HABLO DE COMO VIVIMOS HOY. ADEMAS SOBRE EL SIGLO XVIII YO PUSE LOS AVANCES CIENTIFICOS EN ESE SIGLO. YO SOLO AGREGE LAS SIGUIENTES PAGINAS AL LIBRO:
*[[/Del Arqueozoico al Permico/]]
*[[/Triasico, Jurasico y Cretacico/]]
*[[/Evolucion Humana y Evolucion de los Primates/]]
*[[/Los Cananeos y los Fenicios/]]
*[[/Sudamerica y Centroamerica Precolombinas/]]
*[[/Norteamerica y el Caribe (Las Antillas) Precolombinos/]]
*[[/Oceania Precolombina/]]
*[[/Los colonizadores del mar Oceanico-Americano:¡Los polinesios!/]]
*[[/El Imperialismo/]]
*[[/La Revolucion Industrial/]]
*[[/La independecia Universal/]]
*[[/Era Comtemporanea/]]
*[[/La Ciencia en el Siglo XVIII/]]
*[[/El siglo XI/]]
*[[/El Posible Futuro/]]
== SI ==
MI LIBRO SI TIENE FUENTES, PERO DEBES SABER QUE YO PONGO TEORIAS Y QUE NO SE COLOCAR ACENTOS Y SIGNOS ESPECIALES, ADEMAS SOBRE LO DEL FUTURO DIGO LO QUE SE PIENSA, Y ADEMAS EN EL CLIMA Y LOS PAISAJES PUSE LA VERDAD. HISTORIAENCICLOPEDIA. --[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]]
== escuchame ==
yo ya sabia lo del libro historia del mundo. es que como cometi muchos errores decidi crear otro libro, pero tu me enseñas a crear libros y yo te mejoro el libro de historia universal bien esta vez. que dices??. HISTORIAENCICLOPEDICO. --[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 00:26 17 may 2010 (UTC)
== oye ==
vi una nueva seccion que crearon en historia universal. ahora si se crear libros y paginas de libros en wikilibros. mil gracias. me pondre en contacto contigo siempre. HISTORIAENCICLOPEDIA.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 01:02 17 may 2010 (UTC)
== TE PROPONGO ALGO ==
TU Y YO MEJORAMOS EL LIBRO PERO CON ESTAS CONDICIONES: TU ME ENSEÑAS COMO CREAR UN LIBRO EN WIKILIBROS, Y YO MEJORO EL LIBRO DE HISTORIA UNIVERSAL, PERO ESTA VEZ LO HAGO BIEN. QUE DICES??? . HISTORIAENCICLOPEDIA.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 00:23 17 may 2010 (UTC)
== oye ==
quiero crear un libro en wikichicos. resulta que me gusta crear cuentos de literatura infantil para ayudar a los niños. es mas: hasta quiero crear libros para ellos. me enseñas a crear un libro en wikichicos?????.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 22:20 18 may 2010 (UTC)
== escuchame ==
lo de la guerra de troya fue verdad. lo saque de una fuente historica, la diferencia es que los aqueos destruyeron esa ciudad de la civilizacion jonica. de hecho hasta se han encontrado pruebas de que esa ciudad existio. pero todo es diferente al mito.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 22:00 18 may 2010 (UTC)
== morza escuchame ==
acabo de editar la seccion del Egeo. reviza en el libro de historia la seccion '''civilizaciones del egeo''', y alli observa si he editado bien. las tres ultimas fuentes escritas en la bibliografia, son mis fuentes. ademas solo he editado la parte de los bronces. revisala si esta bien.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 02:14 18 may 2010 (UTC)
== noticia ==
escuchame: descubri que el editor de la seccion civilizacion del egeo quebranto una de las reglas de wikilibros: escribio un anuncio publicitario.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 01:35 17 may 2010 (UTC)
:no digo que quiero crear libros de literatura infantil. digo que quiero crear libros DIDACTICOS infantiles. por eso. puedo???.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 22:26 18 may 2010 (UTC)
== oye ==
resulta que no puedo crear libros en wikichicos, y no se porque. como los creo???. ademas, si voy a trabajar en el de historia, pero tambien en el de wikichicos.--[[Usuario:HISTORIAENCICLOPEDIA|HISTORIAENCICLOPEDIA]] 22:49 18 may 2010 (UTC)
== gracias amigo ==
gracias. tu, yo y drini somos muy inteligentes.
my3ij5njw7esic6py1c0owvbewz4y2a
Wikilibros:Usuarios
4
24281
430403
306301
2026-08-03T13:23:21Z
Antimundo
74354
Añadir plantilla de navegación de políticas
430403
wikitext
text/x-wiki
{{atajo|WL:U}}
{{Políticas}}
Los usuarios de Wikilibros realizan diferentes acciones en el proyecto, cumplen determinadas tareas según los parámetros de su cuenta, algunos de los cuales son automáticos y otros se realizan manualmente. Un usuario es un miembro de un "grupo de usuarios", cada uno de los cuales tiene algunos "permisos" y el derecho o no al uso de ciertas características del software [http://www.mediawiki.org/wiki/Main_Page MediaWiki].
Los usuarios que son asignados al nivel más alto sobre la base de los permisos son elegidos por los usuarios. Entre ellos, destacan los [[Wikilibros:Bibliotecarios|bibliotecarios]] y los [[Wikilibros:Burócratas|burócratas]].
== Grupos de usuarios ==
==== Usuarios anónimos ====
Los contribuyentes que no han [[Especial:Userlogin/signup|creado una cuenta]] o no [[Especial:Userlogin|inician sesión]] pueden leer todas las páginas de Wikilibros (excepto las páginas restringidas), pueden crear y editar páginas que no estén protegidas o semiprotegidas.
==== Usuarios nuevos ====
Un usuario que edita a través de una cuenta registrada [[Wikilibros:Manual/Crear|puede crear]] de forma inmediata páginas en cualquier [[w:Ayuda:Espacio de nombres|espacio de nombres]] (salvo el espacio de nombres ''MediaWiki'', y limitados a 8 por minuto) y, si activa una cuenta de correo en sus [[Especial:preferencias|preferencias]], enviar correos electrónicos a otros usuarios. También puede marcar sus ediciones como ''menores''.
==== Usuarios autoconfirmados ====
{{AP|Wikilibros:Usuarios autoconfirmados|Usuarios autoconfirmados}}
Ciertos artículos son susceptibles de vandalismo, guerras de ediciones, etc, por lo que se semiprotegen. Esto significa que se requiere que el usuario que desea editarlas deba pasar un período de confirmación de más de 4 días y haber realizado un número mínimo de 50 ediciones. Superados los requisitos se convierte en un [[Wikilibros:Usuarios autoconfirmados| usuario autoconfirmado]]. Además se le permite mover y renombrar artículos.
==== Usuarios confirmados ====
{{AP|Wikilibros:Usuarios confirmados|Usuarios confirmados}}
En algunas situaciones, es necesario que las cuentas queden exentas de este período de confirmación. El grupo de los «confirmados» contiene los mismos derechos que el grupo de los [[Wikilibros:Usuarios autoconfirmados|autoconfirmados]]. Tanto la adición como la remoción del permiso se realizan por un [[Wikilibros:Burócratas|burócrata]]. Para una lista del grupo de los usuarios confirmados, véase [[Especial:Listusers/confirmed]].
==== Autoverificados ====
{{AP|Wikilibros:Verificadores#Autoverificado|Autoverificados}}
Las páginas creadas por los usuarios '''autoverificados''' aparecen en la [[Especial:PáginasNuevas|página especial correspondiente]] como verificadas por defecto, sin la necesidad de que lo haga un verificador de forma explícita.
==== Verificadores ====
{{AP|Wikilibros:Verificadores|Verificadores}}
Los '''verificadores''' permiten marcar artículos nuevos en la [[Especial:PáginasNuevas|página especial correspondiente]] como verificados, si se cumplen ciertos requisitos, lo que permite una mejor coordinación entre los que revisan artículos nuevos.
==== Reversores ====
{{AP|Wikilibros:Reversores|Reversores}}
Los '''reversores''' permiten revertir ediciones rápidamente, tanto ediciones propias —autorreversiones— como ediciones de otros usuarios. Éstas últimas deben ser ediciones claramente contraproducentes, como [[Wikilibros:Vandalismo|vandalismo]] o [[w:spam|spam]].
==== Bibliotecarios ====
{{AP|Wikilibros:Bibliotecarios|Bibliotecarios}}
Los '''bibliotecarios''' son los únicos que pueden: borrar páginas, restaurar páginas, bloquear y desbloquear ([[w:dirección IP|direcciones IP]], usuarios registrados, páginas, etc.).
==== Burócratas ====
{{AP|Wikilibros:Burócratas|Burócratas}}
Los '''burócratas''' son aquellos wikilibreros que tienen los permisos técnicos para:
dar a otros usuarios los permisos de '''burócrata''' y '''bibliotecario''', dar o retirar el permiso de '''bot''', '''confirmado''' y '''pseudobot'''.
==== Checkusers ====
{{AP|Wikilibros:Checkusers|Checkusers}}
Un editor con privilegios de '''[[m:CheckUser Policy/Es|verificador de usuarios]]''' puede verificar si una cuenta de usuario es un [[Wikilibros:Usuarios títere|títere]], cuentas de usuario múltiple, etc.
==== Stewards ====
{{AP|m:Stewards/es|Stewards}}
Los '''stewards''' (mayordomos) son usuarios con acceso completo a la interfaz wiki en todos los proyectos de la Fundación Wikimedia, incluida la habilidad de cambiar cualquier permiso de usuario.
==== Cargadores ====
La lista actual de los usuarios '''cargadores''' se puede encontrar en [[Especial:Listusers/uploader]]. Actualmente, este derecho sólo puede ser concedido por los [[m:Stewards/es|stewards]], quienes pueden modificar todos los derechos de los usuarios sobre los proyectos Wikimedia.
==== Supresores ====
{{AP|Wikilibros:Supresores|Supresores}}
Los usuarios con el acceso de '''supresor''' (en inglés ''oversight'') pueden ocultar información en los historiales (resúmenes de edición, nombres de usuario y contenido de la edición) de modo que los usuarios (incluso los [[Wikilibros:bibliotecarios|bibliotecarios]]) ya no tengan disponible el acceso a la misma.
==== Importadores y transwiki ====
{{AP|Wikilibros:Importadores}}
{{AP|Wikilibros:Importadores transwiki}}
Los '''[[Wikilibros:Importadores|importadores]]''' son una clase especial de usuarios que pueden importar historiales y contenido a través de subida de archivo XML. Los '''[[Wikilibros:Importadores transwiki|importadores transwiki]]''' pueden importar directamente contenido e historial de los artículos, aunque sólo podrán importar contenido de unos sitios determinados en la configuración local del proyecto (fuentes transwiki). Para mayor información, ver [[m:Help:Import|Help:Import]] en Meta-Wiki.
==== Bots ====
{{AP|Wikilibros:Bot|Bot}}
==== Exentos de bloqueo a IP ====
{{AP|Wikilibros:Exento de bloqueo a IP|Exentos de bloqueo a IP}}
== Véase también ==
* [[m:User groups/es]]
* [[Especial:ListaDerechosGrupos]]
* [http://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=usergroups Permisos de usuario API] {{en}}
* [[mw:Manual:User rights]] {{en}}
* [[Wikilibros:Bibliotecarios]]
* [[Wikilibros:Burócratas]]
* [[Wikilibros:Supresores]]
* [[w:Wikipedia:Página de usuario]]
* [[Wikilibros:Etiquetas de usuario]]
* [[m:CheckUser policy/es|Política de CheckUser]] (Meta)
[[Categoría:Wikilibros:Wikilibreros| ]]
h1rt4nd8erzc38f1nqkjtkud14xcd07
Electrónica/Conceptos básicos/Tensión, Corriente y Potencia
0
29459
430427
417502
2026-08-04T03:59:22Z
Mazbel
57931
Plantilla: {{AutoCat}}
430427
wikitext
text/x-wiki
==Tensión==
La 'tensión' de un punto A con respecto a otro punto B (también llamada '''diferencia de potencial''') es el trabajo que hay que realizar sobre una carga positiva situada en el punto B para desplazarla hasta el punto A. Este trabajo es independiente del camino escogido ya que el campo eléctrico cumple la propiedad conservativa.
<math>W = \int_{A}^{B} \vec F \, d \vec r \Rightarrow {W \over q'} = \int_{A}^{B} {\vec F \over q'} \, d \vec r \Rightarrow V_{AB} = V_{A} - V_{B} = \int_{A}^{B} \vec E \, d \vec r \xrightarrow{\vec E = cte} V_{AB}= E \cdot d_{AB}</math>
La unidad de la diferencia de potencial es el '''Voltio''' V = N·m/C = J/C
Igual que el [[w:potencial eléctrico|potencial]], en el [[w:Sistema Internacional de Unidades|Sistema Internacional de Unidades]] la diferencia de potencial se mide en [[voltio]]s.
Si dos puntos que tienen una ''diferencia de potencial'' se unen mediante un [[conductor eléctrico|conductor]], se producirá un flujo de [[corriente eléctrica]]. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa ([[generador]]), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.
==Intensidad de Corriente==
La '''intensidad de corriente''' es la cantidad de [[carga eléctrica]] que pasa a través de una sección del conductor por unidad de tiempo, con lo que el valor de la intensidad instantánea (''i'') vendrá dado por:
<center>
<math>i = \frac{dq}{dt}</math>
</center>
Si la intensidad permanece constante (en cuyo caso denotamos ''I''), utilizando incrementos finitos de tiempo, se define como:
<center>
<math>I = \frac{\Delta q}{\Delta t}</math>
</center>
Si por el contrario la intensidad es variable la fórmula anterior nos dará el valor de la intensidad media en el intervalo de tiempo considerado.
La unidad de intensidad de corriente en el [[w:Sistema internacional de unidades|Sistema internacional de unidades]] es el amperio [A = C/s].
==Potencia eléctrica==
La '''potencia''' es la energía por unidad de tiempo, siendo en el caso eléctrico, el resultado de multiplicar la tensión (''V'') por la corriente (''I''):
<center>
<math>P = V \cdot I</math>
</center>
La unidad de potencia en el [[w:Sistema internacional de unidades|Sistema internacional de unidades]] es el vatio [W = J/s].
La potencia siempre es positiva, y en corriente alterna viene dada por el producto de la corriente por el voltaje y por el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje.
==Generadores o Fuentes independientes de energía==
===Fuente independiente de tensión ideal===
Es un elemento de circuito que mantiene entre sus terminales una tensión determinada '''con independencia de la corriente que la atraviesa'''.
'''{Falta símbolo y gráficas I/V}'''
Se dice que una fuente de tensión es '''continua''' cuando no presenta cambios de signo, y '''alterna''' cuando si que los presenta.
Una fuente '''continua no constante''' puede presentarse como la suma de una fuente '''continua constante''' y una fuente '''alterna'''
La gráfica característica V/I de una fuente de tensión es la siguiente:
Para una fuente de tensión no constante la gráfica V/I es una franja vertical cuyos valores están comprendidos en el "radio de acción" de la fuente.
===Fuente independiente de corriente ideal===
Es un elemento de circuito que mantiene una determinada intensidad de corriente con independencia de la tensión que se halle entre sus terminales.
En fuentes de corriente también podemos distinguir entre '''continuas''' y '''alternas'''.
La gráfica V/I para una fuente independiente de corriente es:
= Señales =
Una señal es una tensión o corr variable en el tiempo que contienen algún tipo de '''información'''.
Seguidamente se presentan algunas de las señales de más utilidad y algunas de sus variables más importantes.
== Amplitud de señal ==
Existen diferentes formas de expresar la amplitud de una señal:
* '''Vp''' valor de pico
* '''Vpp''' valor de pico a pico
* '''Vm''' valor medio
* '''Vef''' ('''Vrms''') Valor eficaz
<math>V_m = \bar V = \frac {\sum_{i=1}^n v_i}{n} = \frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {v(t) dt}</math>
donde '''T''' es :
* τ = n periodos (si la señal es periódica)
* τ es un tiempo suficientemente grande (si la señal no es periódica)
(En este caso el valor medio de la señal es 0)
El '''valor eficaz''' expresa la energía que disiparía la señal sobre una resistencia. Expresa una señal continua que disipa la misma energía que la señal sobre una resistencia.
<math>v_{ef} = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {v^2(t) dt}}</math>
*'''{GRAFICA}'''
----
'''Ejemplo:'''
<math>v(t) = A \sin{\omega t}</math>
<math>v_p = A</math>
<math>v_{pp} = 2 A</math>
<math>v_m = 0</math>
<math>v_{ef} = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {A^2 \sin^2 {\omega t} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} {\sin^2 {\omega t} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} {1 \over 2 dt} - \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} { \frac {\cos {2 \omega t}} {2} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} 1 \over 2 \tau} = \frac{A}{\sqrt 2} </math>
----
== Señal escalón ==
La señal '''escalón''' cumple que:
<math> u (t) \begin{cases} u(t) = 0, & t < 0 \\ u(t) = 1, & t \ge 0 \end{cases} </math>
*'''{GRAFICA}'''
Se puede modificar esta señal para que tenga la amplitud (A) que deseemos y hacer que no empiece en t=0 sino en t=to:
<math> A \cdot u( t - t_0 )</math>
*'''{GRAFICA}'''
Restando dos de estas señales obtenemos lo que se llama una señal '''pulso'''.
<math> p(t) = A \cdot u( t - t_0 ) - A \cdot u( t - t_1 )</math>
*'''{GRAFICA}'''
Sumando varios pulsos iguales desplazados de forma regular en el tiempo obtenemos un '''tren de pulsos'''.
*'''{GRAFICA}'''
En donde:
* '''d''' es la duración del pulso
* '''T''' es el '''periodo''' de repetición de la señal
* '''d/T''' es el '''ciclo de trabajo''' del pulso.
* <math>v_m = A d \over T</math>
* <math>v_ef = A \sqrt{d \over T}</math>
La '''señal rampa''' también se crea a partir de la señal escalón:
<math>r(t) = A u(t) t</math>
*'''{GRAFICA}'''
Combinaciones de rampas y escalones pueden dar como resultado señales '''triangulares''' y de '''diente de sierra'''.
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = 0</math>
* <math>v_ef = \frac {A} {\sqrt 3}</math>
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {A} {2}</math>
* <math>v_ef = \frac {A} {\sqrt 3}</math>
== Señal exponencial==
Es una señal que decrece en el tiempo (podría ser la señal de descarga de un condensador) <math>A e^{- \frac t \tau } u(t)</math> donde <math>\tau</math> es una constante temporal.
*'''{GRAFICA}'''
<math>\begin{matrix} t=0 & A \\ t=\tau & 0.37 A \\ t=2\tau & 0.13 A \\ t=3\tau & 0.05 A (5\%) \\ t=4\tau & 0.02 A (2\%) \\ t=5\tau & 0.007 A (<1\%) \end{matrix}</math>
Según la precisión que necesitemos podemos dar por finalizada la señal en t=3τ, t=4τ, t=5τ, ... Puesto que para estos valores la señal se hace casi imperceptible.
== Señal sinusoidal ==
Es una señal del tipo: <math>A \sin (\omega t + \phi) u(t)</math> (se podría poner en el lugar del seno un coseno, pero se debería camibar φ por φ+π/2).
*'''{GRAFICA}'''
* '''T''' es el periodo
* '''ω''' es la frecuencia angular o pulsación
* '''f''' es la frecuencia
* '''φ''' es el ángulo de fase
La relación que une a estas características es: <math>T = \frac {2\pi} {\omega} = \frac 1 f</math>
Cualquier señal periódica se puede expresar como la suma de señales sinusoidales.
=== Sinusoidal rectificada ===
La señal sinusoidal rectificada a media onda
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {A}{\pi}</math>
* <math>v_{ef} = \frac {A}{2}</math>
La señal sinusoidal rectificada a onda completa
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {2A}{\pi}</math>
* <math>v_{ef} = \frac {A}{\sqrt 2}</math>
[[Categoría:Electrónica]]
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Mazbel
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{{+IndiceSección}}
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wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
==Tensión==
La 'tensión' de un punto A con respecto a otro punto B (también llamada '''diferencia de potencial''') es el trabajo que hay que realizar sobre una carga positiva situada en el punto B para desplazarla hasta el punto A. Este trabajo es independiente del camino escogido ya que el campo eléctrico cumple la propiedad conservativa.
<math>W = \int_{A}^{B} \vec F \, d \vec r \Rightarrow {W \over q'} = \int_{A}^{B} {\vec F \over q'} \, d \vec r \Rightarrow V_{AB} = V_{A} - V_{B} = \int_{A}^{B} \vec E \, d \vec r \xrightarrow{\vec E = cte} V_{AB}= E \cdot d_{AB}</math>
La unidad de la diferencia de potencial es el '''Voltio''' V = N·m/C = J/C
Igual que el [[w:potencial eléctrico|potencial]], en el [[w:Sistema Internacional de Unidades|Sistema Internacional de Unidades]] la diferencia de potencial se mide en [[voltio]]s.
Si dos puntos que tienen una ''diferencia de potencial'' se unen mediante un [[conductor eléctrico|conductor]], se producirá un flujo de [[corriente eléctrica]]. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa ([[generador]]), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.
==Intensidad de Corriente==
La '''intensidad de corriente''' es la cantidad de [[carga eléctrica]] que pasa a través de una sección del conductor por unidad de tiempo, con lo que el valor de la intensidad instantánea (''i'') vendrá dado por:
<center>
<math>i = \frac{dq}{dt}</math>
</center>
Si la intensidad permanece constante (en cuyo caso denotamos ''I''), utilizando incrementos finitos de tiempo, se define como:
<center>
<math>I = \frac{\Delta q}{\Delta t}</math>
</center>
Si por el contrario la intensidad es variable la fórmula anterior nos dará el valor de la intensidad media en el intervalo de tiempo considerado.
La unidad de intensidad de corriente en el [[w:Sistema internacional de unidades|Sistema internacional de unidades]] es el amperio [A = C/s].
==Potencia eléctrica==
La '''potencia''' es la energía por unidad de tiempo, siendo en el caso eléctrico, el resultado de multiplicar la tensión (''V'') por la corriente (''I''):
<center>
<math>P = V \cdot I</math>
</center>
La unidad de potencia en el [[w:Sistema internacional de unidades|Sistema internacional de unidades]] es el vatio [W = J/s].
La potencia siempre es positiva, y en corriente alterna viene dada por el producto de la corriente por el voltaje y por el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje.
==Generadores o Fuentes independientes de energía==
===Fuente independiente de tensión ideal===
Es un elemento de circuito que mantiene entre sus terminales una tensión determinada '''con independencia de la corriente que la atraviesa'''.
'''{Falta símbolo y gráficas I/V}'''
Se dice que una fuente de tensión es '''continua''' cuando no presenta cambios de signo, y '''alterna''' cuando si que los presenta.
Una fuente '''continua no constante''' puede presentarse como la suma de una fuente '''continua constante''' y una fuente '''alterna'''
La gráfica característica V/I de una fuente de tensión es la siguiente:
Para una fuente de tensión no constante la gráfica V/I es una franja vertical cuyos valores están comprendidos en el "radio de acción" de la fuente.
===Fuente independiente de corriente ideal===
Es un elemento de circuito que mantiene una determinada intensidad de corriente con independencia de la tensión que se halle entre sus terminales.
En fuentes de corriente también podemos distinguir entre '''continuas''' y '''alternas'''.
La gráfica V/I para una fuente independiente de corriente es:
= Señales =
Una señal es una tensión o corr variable en el tiempo que contienen algún tipo de '''información'''.
Seguidamente se presentan algunas de las señales de más utilidad y algunas de sus variables más importantes.
== Amplitud de señal ==
Existen diferentes formas de expresar la amplitud de una señal:
* '''Vp''' valor de pico
* '''Vpp''' valor de pico a pico
* '''Vm''' valor medio
* '''Vef''' ('''Vrms''') Valor eficaz
<math>V_m = \bar V = \frac {\sum_{i=1}^n v_i}{n} = \frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {v(t) dt}</math>
donde '''T''' es :
* τ = n periodos (si la señal es periódica)
* τ es un tiempo suficientemente grande (si la señal no es periódica)
(En este caso el valor medio de la señal es 0)
El '''valor eficaz''' expresa la energía que disiparía la señal sobre una resistencia. Expresa una señal continua que disipa la misma energía que la señal sobre una resistencia.
<math>v_{ef} = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {v^2(t) dt}}</math>
*'''{GRAFICA}'''
----
'''Ejemplo:'''
<math>v(t) = A \sin{\omega t}</math>
<math>v_p = A</math>
<math>v_{pp} = 2 A</math>
<math>v_m = 0</math>
<math>v_{ef} = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau} {A^2 \sin^2 {\omega t} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} {\sin^2 {\omega t} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} {1 \over 2 dt} - \frac{A^2}{\tau} \int_{0}^{\tau} { \frac {\cos {2 \omega t}} {2} dt}} = \sqrt{ \frac{A^2}{\tau} 1 \over 2 \tau} = \frac{A}{\sqrt 2} </math>
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== Señal escalón ==
La señal '''escalón''' cumple que:
<math> u (t) \begin{cases} u(t) = 0, & t < 0 \\ u(t) = 1, & t \ge 0 \end{cases} </math>
*'''{GRAFICA}'''
Se puede modificar esta señal para que tenga la amplitud (A) que deseemos y hacer que no empiece en t=0 sino en t=to:
<math> A \cdot u( t - t_0 )</math>
*'''{GRAFICA}'''
Restando dos de estas señales obtenemos lo que se llama una señal '''pulso'''.
<math> p(t) = A \cdot u( t - t_0 ) - A \cdot u( t - t_1 )</math>
*'''{GRAFICA}'''
Sumando varios pulsos iguales desplazados de forma regular en el tiempo obtenemos un '''tren de pulsos'''.
*'''{GRAFICA}'''
En donde:
* '''d''' es la duración del pulso
* '''T''' es el '''periodo''' de repetición de la señal
* '''d/T''' es el '''ciclo de trabajo''' del pulso.
* <math>v_m = A d \over T</math>
* <math>v_ef = A \sqrt{d \over T}</math>
La '''señal rampa''' también se crea a partir de la señal escalón:
<math>r(t) = A u(t) t</math>
*'''{GRAFICA}'''
Combinaciones de rampas y escalones pueden dar como resultado señales '''triangulares''' y de '''diente de sierra'''.
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = 0</math>
* <math>v_ef = \frac {A} {\sqrt 3}</math>
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {A} {2}</math>
* <math>v_ef = \frac {A} {\sqrt 3}</math>
== Señal exponencial==
Es una señal que decrece en el tiempo (podría ser la señal de descarga de un condensador) <math>A e^{- \frac t \tau } u(t)</math> donde <math>\tau</math> es una constante temporal.
*'''{GRAFICA}'''
<math>\begin{matrix} t=0 & A \\ t=\tau & 0.37 A \\ t=2\tau & 0.13 A \\ t=3\tau & 0.05 A (5\%) \\ t=4\tau & 0.02 A (2\%) \\ t=5\tau & 0.007 A (<1\%) \end{matrix}</math>
Según la precisión que necesitemos podemos dar por finalizada la señal en t=3τ, t=4τ, t=5τ, ... Puesto que para estos valores la señal se hace casi imperceptible.
== Señal sinusoidal ==
Es una señal del tipo: <math>A \sin (\omega t + \phi) u(t)</math> (se podría poner en el lugar del seno un coseno, pero se debería camibar φ por φ+π/2).
*'''{GRAFICA}'''
* '''T''' es el periodo
* '''ω''' es la frecuencia angular o pulsación
* '''f''' es la frecuencia
* '''φ''' es el ángulo de fase
La relación que une a estas características es: <math>T = \frac {2\pi} {\omega} = \frac 1 f</math>
Cualquier señal periódica se puede expresar como la suma de señales sinusoidales.
=== Sinusoidal rectificada ===
La señal sinusoidal rectificada a media onda
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {A}{\pi}</math>
* <math>v_{ef} = \frac {A}{2}</math>
La señal sinusoidal rectificada a onda completa
*'''{GRAFICA}'''
* <math>v_m = \frac {2A}{\pi}</math>
* <math>v_{ef} = \frac {A}{\sqrt 2}</math>
[[Categoría:Electrónica]]
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Wikilibros:Café/Archivo/03-2010
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Mantenimiento: Retirar plantilla innecesaria
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text/x-wiki
{{café frío}}
== Hola quiero proponer un ajuste estético para Wikilibros. ==
Decidamos si es pertinente cambiar las imágenes que indican el desarrollo de los libros en Wikilibros en Español. Algunas veces, las que estamos usando no son visibles. Acá les dejo el vínculo a la votación, por si quieren participar: '''[[Wikilibros:Votaciones/2010/Cambiar las imágenes que simbolizan el desarrollo de los libros|Votaciones/2010/Cambiar las imágenes que simbolizan el desarrollo de los libros]]''' ::[[Usuario:Kuartas|Kuartas]] [[Usuario Discusión:Kuartas|■]] [[:w:Usuario Discusión:Kuartas|<small>[ w■ ]</small>]] 05:05 24 feb 2010 (UTC)
: Hola Kuartas, he dejado mi comentario(mejor dicho dejare mi comentario) y mi voto en la votación. Lo comento aquí para que los interesados la lean y debatan. -- Saludos, [[Usuario:Oleinad|Ole<b>i</b>nad]] <sup style="color=#33f933"><small>(opina [[Usuario_Discusión:Oleinad|aquí]])</small></sup> 08:22 7 mar 2010 (UTC)
Tengo algunas cosas que quisiera preguntar:
* Alguien puede quitar el título "Portada" de la [[portada]], en los demás proyectos no se encuentra. [[w:|Wikipedia:Portada]], [[w:en:Main page|Wikipedia:Main page]], etc
* El botón [[Especial:Aleatoria|Libro Aleatorio]], está funcionando mal. Alguna vez alguien lo programó para que sólo eligiera portadas de libros, ahora está eligiendo cualquier página, incluso páginas de desarrollo, páginas vacías, etc
== Account rename ==
Rename, please, this my account [[User:Jackie-new-ru]] to the [[User:Jackie-1]]. It has been temporary account, which autocreated via SUL (now deleted). --[[Usuario:Jackie-new-ru|Jackie-new-ru]] 10:14 27 feb 2010 (UTC)
: <s>Please put your request [http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikilibros:Solicitudes_de_cambio_de_nombre_de_usuario&action=edit§ion=new&editintro=Wikilibros:Solicitudes%20de%20cambio%20de%20nombre%20de%20usuario/Editintro&preload=Wikilibros:Solicitudes%20de%20cambio%20de%20nombre%20de%20usuario/Precarga-en here] following the instructions. Thank you, — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 13:03 27 feb 2010 (UTC)</s> Me lo confirmó por IRC. Procedo a realizar el cambio. — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 17:58 1 mar 2010 (UTC)
:: {{done}} — [[Usuario:Dferg|Dferg]] [[Usuario Discusión:Dferg|☎]] 18:03 1 mar 2010 (UTC)
== Renombrar ==
Hola, estoy trabajando en el [[Alemán|curso de Alemán]] y necesito renombrar una página que se sale de la estructura general del libro. Supongo que no tengo los permisos para hacerlo (o no se cómo se hace). Alguien puede renombrar la página [[:Alemán/Gramática/Verbos/Voz pasiva]] a '''Alemán/Gramática/Voz Pasiva''' ? Gracias y Saludos --[[Usuario:Rocafort8|Rocafort8]] 15:46 6 mar 2010 (UTC)
: {{done}} Una observación: acaso renombraras el 'Participio pasado' a 'Participio Pasado' y lo que faltaria!. -- Saludos, [[Usuario:Oleinad|Ole<b>i</b>nad]] <sup style="color=#33f933"><small>(opina [[Usuario_Discusión:Oleinad|aquí]])</small></sup> 08:22 7 mar 2010 (UTC)
Voy arreglando problemas de estructura que tiene el libro y voy haciendo. Pongo una lista con las páginas que habrían que eliminar o renombrar.
*Renombrar [[Alemán/Emociones]] a '''Alemán/Vocabulario/Emociones'''.
*Eliminar [[Alemán/Gramatica/Posesivos]],[[Alemán/Gramática/Adjetivos_II]],[[Alemán/Gramática/Imperativ Präsens]],[[Alemán/Gramática/Konjunktiv_I]], [[Alemán/Gramática/Plusquamperfekt]], [[Alemán/Gramática/Präsens]], [[Alemán/Gramática/Präteritum]] y [[Alemán/Gramática/Zukunft I]], [[Alemán/Vocabulario/Bebidas]], [[Alemán/Vocabulario/Carne y pescado]], [[Alemán/Vocabulario/Comida y bebida]], [[Alemán/Vocabulario/Frutas y verduras]].
*Renombrar [[Alemán/Gramática/Verbos/Voz Pasiva]] a ''Alemán/Gramática/Voz Pasiva'''.
*Renombrar [[Alemán/Verbos útiles]] a '''Verbos/Vocabulario/Verbos útiles]].
Saludos y Gracias. --[[Usuario:Rocafort8|Rocafort8]] 08:04 10 mar 2010 (UTC)
:Sobre los traslados el último no entiendo bien a donde quieres llevarlo, ¿no sería Alemán/Gramática/Verbos/Vocabulario/Vérbos útiles]]? Ahora elimino los otros artículos que has listado. [[Usuario:Morza|Morza]] ([[Usuario Discusión:Morza|sono qui]]) 11:58 18 mar 2010 (UTC)
== metodos de estudio ==
Hola
Me gustaría crear un lugar (bilingüe), en donde el usuario pudiera visualizar los idiomas elegidos. Es decir, 1er idioma (por ej. Materno) y un 2º idioma a elegir de una lista. En donde pudiera comparar las diferencias y similitudes. Y si es posible, en caso de comentar sobre el segundo idioma, los hablantes de ese idioma pudieran visualizar y si es necesario enriquecer. Gracias
== Votaciones e imágenes de desarrollo ==
Hola a todos, Bueno sería que definiéramos el tema de las votaciones, de una vez que quedó sin resolverse.
Y quiero poner en consideración, el nuevo diseño propuesto para las imágenes de desarrollo.
[[image:0-4.svg|10px|0-4.svg]] -
[[image:1-4.svg|10px|1-4.svg]] -
[[image:2-4.svg|10px|2-4.svg]] -
[[image:3-4.svg|10px|3-4.svg]] -
[[image:4-4.svg|10px|4-4.svg]]
::[[Usuario:Kuartas|Kuartas]] [[Usuario Discusión:Kuartas|■]] [[:w:Usuario Discusión:Kuartas|<small>[ w■ ]</small>]] 01:43 19 mar 2010 (UTC)
Bueno, no había mirado, si se resolvió! Pero si quisiera saber, qué pensáis de los nuevos diseños...
::[[Usuario:Kuartas|Kuartas]] [[Usuario Discusión:Kuartas|■]] [[:w:Usuario Discusión:Kuartas|<small>[ w■ ]</small>]] 06:46 29 mar 2010 (UTC)
==Wikimania Scholarships==
The call for applications for Wikimania Scholarships to attend Wikimania 2010 in Gdansk, Poland (July 9-11) is now open. The Wikimedia Foundation offers Scholarships to pay for selected individuals' round trip travel, accommodations, and registration at the conference.
To apply, visit the [[wm2010:Main Page|Wikimania 2010]] [[wm2010:Scholarships|scholarships information page]], click the secure link available there, and fill out the form to apply.
For additional information, please visit the Scholarships information and FAQ pages:
* [[wm2010:Scholarships|Scholarships]]
* [[wm2010:Scholarships/FAQ|Scholarships FAQ]]
Yours very truly,
[[m:User:Cary Bass|Cary Bass]]</br>
Volunteer Coordinator</br>
Wikimedia Foundation
== Escuela Virtual del Deporte ==
Un proyecto con patrocinio gubernamental en Colombia llamado [http://www.deportes.gov.co/ Escuela Virtual del Deporte] (EVD) ha producido una serie de cartillas y folletos con licencia CC, sobre la práctica de diferentes disciplinas deportivas.
Teniendo en cuenta la política actual de Wikilibros, y en vista de que hay muy poco material sobre deportes, ¿Qué tan factible sería reproducir esas cartillas en formato wiki dentro de Wikilibros? Se entiende que las organizaciones autoras y promotoras del material original ya han abierto los contenidos y no pretenderán ejercer ningún tipo de control editorial sobre los aportes que la comunidad de Wikilibros haga a las obras que se publiquen aquí.
—- [[Usuario:Chlewey|Carlos Th]] [[Usuario Discusión:Chlewey|(comentarios)]] 17:22 25 mar 2010 (UTC)
:Gracias Carlos por el dato, son 28 cartillas, ¿Qué tal si nos reunimos varios de nosotros y subimos y organizamos la información? Acabo de organizar todos los títulos [[Usuario:Kuartas/verk|acá]], si alguien se le mide a dar el siguiente paso...::[[Usuario:Kuartas|Kuartas]] [[Usuario Discusión:Kuartas|■]] [[:w:Usuario Discusión:Kuartas|<small>[ w■ ]</small>]] 07:10 29 mar 2010 (UTC)
== Actualización de la plantilla {{[[Plantilla:Portada libro|Portada libro]]}} ==
Hola, me preguntaba si la plantilla {{[[Plantilla:Portada libro|Portada libro]]}} debe ser editada para que tenga una estructura similar a la portada del libro "[[Ingeniería de aguas residuales]]" o "[[Catálogo de obras de Erminio Blotta]]".
{| style="border: 1px solid #120C60; padding: 2px; width: 10%; min-width: 300px; background: #00BA13; line-height: 15px; font-size: 90%;"
|[[Archivo:Dharmatized Wiki W - Pearl.png|20px|link=Usuario:Cristobal carrasco|Visitame!]]
|<em>[[Usuario Discusión:Cristobal carrasco|<strong><font style="color:White"> Háblame!</font></strong>]]</em>
|} 00:04 26 mar 2010 (UTC)
Hola Cristobal, gracias por el mensaje.
Existe la plantilla {{tl|+Portada}} en la que puedes encontrar muchos estilos, alguno se acomodará a las necesidades del libro que editas. ::[[Usuario:Kuartas|Kuartas]] [[Usuario Discusión:Kuartas|■]] [[:w:Usuario Discusión:Kuartas|<small>[ w■ ]</small>]] 06:40 29 mar 2010 (UTC)
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text/x-wiki
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[[Categoría:Wikilibros:Plantillas de atajos y cálculos|NUMBEROFBOOKS]]
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Griego moderno/Letras
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===Sobre el idioma griego===
[[File:modern greek alexandrinus.jpg|right|thumbnail|300px|Griego bíblico. Esta sección del Codex Alexandrinus contiene a Lucas 12:54-13:4.]]
El griego es una de los idiomas escritos más antiguos del mundo, y la cultura literaria griega se extiende incluso antes de la invención de la escritura, hacia el tiempo de Homero. El griego es un idioma que se distingue por su vocabulario extraordinariamente rico. La gran mayoría del vocabulario en el griego moderno fue heredado directamente del griego antiguo, así como άνθρωπος (anthropos - hombre) o θάλασσα (thalassa - mar). Existen palabras de origen extranjero que han ingresado a este idioma principalmente desde el latín, el italiano y el turco otomano. Durante épocas anteriores del idioma griego, las palabras prestadas al griego adquirieron inflexiones griegas, dejando así solo una raíz de la palabra extranjera. En los préstamos modernos (del siglo XX en adelante), en especial desde el francés y del inglés, mayoritariamente no se declinan.
Hasta el siglo XX, la forma arcaica (καθαρεύουσα, "katharevousa", "purista") del idioma, fue la única con prestigio cultural, y fue la lengua formal del gobierno. En el transcurso del siglo XX, sin embargo, la lengua escrita fue cambiada para parecerse a la lengua moderna hablada, convirtiéndose en el idioma ''demótico'' moderno (δημοτική, "dimotikí", "del pueblo"), el cual es ahora la lengua oficial del estado griego y chipriota. El último cambio llegó a ser efectivo en 1981, con la abolición del sistema politónico. Este libro es acerca del idioma moderno, no del griego clásico o del bíblico.
== Introducción al sistema escrito==
Afortunadamente, el griego se escribe, en su mayoría, fonéticamente y su alfabeto es muy fácil de aprender. Probablemente ya hayas visto algunas de sus letras antes, ya que también se usan en matemáticas, física química. Otras, en especial las mayúsculas, generalmente son idénticas o muy similares a las letras latinas (la mayoría de las letras de los idiomas de la Europa occidental, incluyendo el español, las usan). Aquí hay algunas letras que podrá reconocer inmediatamente , en sus formas mayúsculas y minúsculas:
<font size=4>Α α <br> Ι ι <br> Κ κ <br> Ο ο <br> Τ τ </font>
Estas se llaman alfa, iota, kappa, ómicron y tau. <br>
Las letras mayúsculas son exactamente las mismas que en el alfabeto latino. En las letras pequeñas se ven algunas sutiles diferencias:
* La alfa minúscula se ve similar la 'ɑ' minúscula 'de un piso' en [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s inglés] (no la a de dos pisos).
* La kappa y la iota minúscula son parecidas a la versión miniatura de sus respectivas mayúsculas.
* La tau minúscula también es una versión miniatura de su letra mayúscula, mientras que la "t" latina minúscula se escribe como una cruz.
Conociendo estas pocas letras, ya puede entender cuando en una caricatura la gente grita "α!" o "ο!". ο también pasa a ser el artículo masculino. το corresponde al neutro.
Aquí se muestra cómo pronunciar las letras que ha aprendido anteriormente:
* Α α se pronuncia como la ''a''.
* Ι ι se pronuncia como la ''i''.
* Κ κ se pronuncia como la ''k''.
* Ο ο se pronuncia como la ''o''.
* Τ τ se pronuncia como la ''t''.
Practiquemos leyendo un poco más. Por ejemplo, ¿Conoce usted a la banda Estadounidense cuyo mayor éxito fue "África"? La respuesta es '''Τότο'''. (Todas las soluciones las puede encontrar al final de esta página)
''¡¡Espere!! ¿Por qué hay un tilde en la ómicron?''
Esto indica que el acento de la palabra debe estar en la ο. Cada palabra griega, que tiene al menos dos sílabas, lleva un tilde indicando qué sílaba debe acentuarse. Esta es una gran utilidad para los estudiantes, ya que no tiene que memorizar el acento. -no así como en el inglés o el alemán, por ejemplo -
Aquí veremos otra palabra para practicar: '''κακάο'''. Así es como los griegos le dicen al cacao. Y '''κότα''' significa "gallina" in griego.
Me gustaría presentarte una letra más en esta lección:
<font size=4>Ρ ρ</font>
Esta letra se llama Ro. Es idéntica a una P, pero esta letra es en verdad el equivalente griego a la R.
Conociendo esta letra y las que siguen a continuación, podría leer algunas palabras nuevas. Por ejemplo, ¿reconoce los siguientes nombre de países: '''Ιράκ''', '''Κροατία''', '''Κατάρ'''? La ciudad del '''Κάιρο'''? ¿Y '''κάρτα''', que es "carta" en griego?
Si es así, usted ya ha comenzado a leer griego. Por favor, continúa con la próxima lección, donde aprenderás algunas letras más y muchas palabras más.
<div style="width:50%; margin:1em auto; text-align:center;">
'''Soluciones'''
{| class="collapsible" style="width:100%; border:1px solid #aaaaaa;"
! colspan="3" | Α α - Ι ι - Κ κ - Ο ο - Τ τ
|-
! Griego|| Transcripción || Español
|-
| Τότο || Tóto || Toto
|-
| κακάο || kakáo || cacao
|-
| κότα || kóta || gallina
|}
{| class="collapsible" style="width:100%; border:1px solid #aaaaaa; border-top:0px;"
! colspan="3" | Ρ ρ
|-
! Griego|| Transcripción || Español
|-
| Ιράκ || Irák || Irak
|-
| Κροατία || Kroatía || Croatia
|-
| Κατάρ || Katár || Catar
|-
| Κάιρο || Káiro || Cairo
|-
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wikitext
text/x-wiki
===Sobre el idioma griego===
[[File:modern greek alexandrinus.jpg|right|thumbnail|300px|Griego bíblico. Esta sección del Codex Alexandrinus contiene a Lucas 12:54-13:4.]]
El griego es una de los idiomas escritos más antiguos del mundo, y la cultura literaria griega se extiende incluso antes de la invención de la escritura, hacia el tiempo de Homero. El griego es un idioma que se distingue por su vocabulario extraordinariamente rico. La gran mayoría del vocabulario en el griego moderno fue heredado directamente del griego antiguo, así como άνθρωπος (anthropos - hombre) o θάλασσα (thalassa - mar). Existen palabras de origen extranjero que han ingresado a este idioma principalmente desde el latín, el italiano y el turco otomano. Durante épocas anteriores del idioma griego, las palabras prestadas al griego adquirieron inflexiones griegas, dejando así solo una raíz de la palabra extranjera. En los préstamos modernos (del siglo XX en adelante), en especial desde el francés y del inglés, mayoritariamente no se declinan.
Hasta el siglo XX, la forma arcaica (καθαρεύουσα, "katharevousa", "purista") del idioma, fue la única con prestigio cultural, y fue la lengua formal del gobierno. En el transcurso del siglo XX, sin embargo, la lengua escrita fue cambiada para parecerse a la lengua moderna hablada, convirtiéndose en el idioma ''demótico'' moderno (δημοτική, "dimotikí", "del pueblo"), el cual es ahora la lengua oficial del estado griego y chipriota. El último cambio llegó a ser efectivo en 1981, con la abolición del sistema politónico. Este libro es acerca del idioma moderno, no del griego clásico o del bíblico.
== Introducción al sistema escrito==
Afortunadamente, el griego se escribe, en su mayoría, fonéticamente y su alfabeto es muy fácil de aprender. Probablemente ya hayas visto algunas de sus letras antes, ya que también se usan en matemáticas, física química. Otras, en especial las mayúsculas, generalmente son idénticas o muy similares a las letras latinas (la mayoría de las letras de los idiomas de la Europa occidental, incluyendo el español, las usan). Aquí hay algunas letras que podrá reconocer inmediatamente , en sus formas mayúsculas y minúsculas:
<font size=4>Α α <br> Ι ι <br> Κ κ <br> Ο ο <br> Τ τ </font>
Estas se llaman alfa, iota, kappa, ómicron y tau. <br>
Las letras mayúsculas son exactamente las mismas que en el alfabeto latino. En las letras pequeñas se ven algunas sutiles diferencias:
* La alfa minúscula se ve similar la 'ɑ' minúscula 'de un piso' en [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s inglés] (no la a de dos pisos).
* La kappa y la iota minúscula son parecidas a la versión miniatura de sus respectivas mayúsculas.
* La tau minúscula también es una versión miniatura de su letra mayúscula, mientras que la "t" latina minúscula se escribe como una cruz.
Conociendo estas pocas letras, ya puede entender cuando en una caricatura la gente grita "α!" o "ο!". ο también pasa a ser el artículo masculino. το corresponde al neutro.
Aquí se muestra cómo pronunciar las letras que ha aprendido anteriormente:
* Α α se pronuncia como la ''a''.
* Ι ι se pronuncia como la ''i''.
* Κ κ se pronuncia como la ''k''.
* Ο ο se pronuncia como la ''o''.
* Τ τ se pronuncia como la ''t''.
Practiquemos leyendo un poco más. Por ejemplo, ¿Conoce usted a la banda Estadounidense cuyo mayor éxito fue "África"? La respuesta es '''Τότο'''. (Todas las soluciones las puede encontrar al final de esta página)
''¡¡Espere!! ¿Por qué hay un tilde en la ómicron?''
Esto indica que el acento de la palabra debe estar en la ο. Cada palabra griega, que tiene al menos dos sílabas, lleva un tilde indicando qué sílaba debe acentuarse. Esta es una gran utilidad para los estudiantes, ya que no tiene que memorizar el acento. -no así como en el inglés o el alemán, por ejemplo -
Aquí veremos otra palabra para practicar: '''κακάο'''. Así es como los griegos le dicen al cacao. Y '''κότα''' significa "gallina" in griego.
Me gustaría presentarte una letra más en esta lección:
<font size=4>Ρ ρ</font>
Esta letra se llama Ro. Es idéntica a una P, pero esta letra es en verdad el equivalente griego a la R.
Conociendo esta letra y las que siguen a continuación, podría leer algunas palabras nuevas. Por ejemplo, ¿reconoce los siguientes nombre de países: '''Ιράκ''', '''Κροατία''', '''Κατάρ'''? La ciudad del '''Κάιρο'''? ¿Y '''κάρτα''', que es "carta" en griego?
Si es así, usted ya ha comenzado a leer griego. Por favor, continúa con la próxima lección, donde aprenderás algunas letras más y muchas palabras más.
<div style="width:50%; margin:1em auto; text-align:center;">
'''Soluciones'''
{| class="collapsible" style="width:100%; border:1px solid #aaaaaa;"
! colspan="3" | Α α - Ι ι - Κ κ - Ο ο - Τ τ
|-
! Griego|| Transcripción || Español
|-
| Τότο || Tóto || Toto
|-
| κακάο || kakáo || cacao
|-
| κότα || kóta || gallina
|}
{| class="collapsible" style="width:100%; border:1px solid #aaaaaa; border-top:0px;"
! colspan="3" | Ρ ρ
|-
! Griego|| Transcripción || Español
|-
| Ιράκ || Irák || Irak
|-
| Κροατία || Kroatía || Croatia
|-
| Κατάρ || Katár || Catar
|-
| Κάιρο || Káiro || Cairo
|-
| κάρτα || kárta || carta
|}
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Antimundo
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Antimundo trasladó la página [[Griego moderno/Lecciones/Letras 1]] a [[Griego moderno/Letras]]: Simplificar nombre de subpágina
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wikitext
text/x-wiki
===Sobre el idioma griego===
[[File:modern greek alexandrinus.jpg|right|thumbnail|300px|Griego bíblico. Esta sección del Codex Alexandrinus contiene a Lucas 12:54-13:4.]]
El griego es una de los idiomas escritos más antiguos del mundo, y la cultura literaria griega se extiende incluso antes de la invención de la escritura, hacia el tiempo de Homero. El griego es un idioma que se distingue por su vocabulario extraordinariamente rico. La gran mayoría del vocabulario en el griego moderno fue heredado directamente del griego antiguo, así como άνθρωπος (anthropos - hombre) o θάλασσα (thalassa - mar). Existen palabras de origen extranjero que han ingresado a este idioma principalmente desde el latín, el italiano y el turco otomano. Durante épocas anteriores del idioma griego, las palabras prestadas al griego adquirieron inflexiones griegas, dejando así solo una raíz de la palabra extranjera. En los préstamos modernos (del siglo XX en adelante), en especial desde el francés y del inglés, mayoritariamente no se declinan.
Hasta el siglo XX, la forma arcaica (καθαρεύουσα, "katharevousa", "purista") del idioma, fue la única con prestigio cultural, y fue la lengua formal del gobierno. En el transcurso del siglo XX, sin embargo, la lengua escrita fue cambiada para parecerse a la lengua moderna hablada, convirtiéndose en el idioma ''demótico'' moderno (δημοτική, "dimotikí", "del pueblo"), el cual es ahora la lengua oficial del estado griego y chipriota. El último cambio llegó a ser efectivo en 1981, con la abolición del sistema politónico. Este libro es acerca del idioma moderno, no del griego clásico o del bíblico.
== Introducción al sistema escrito==
Afortunadamente, el griego se escribe, en su mayoría, fonéticamente y su alfabeto es muy fácil de aprender. Probablemente ya hayas visto algunas de sus letras antes, ya que también se usan en matemáticas, física química. Otras, en especial las mayúsculas, generalmente son idénticas o muy similares a las letras latinas (la mayoría de las letras de los idiomas de la Europa occidental, incluyendo el español, las usan). Aquí hay algunas letras que podrá reconocer inmediatamente , en sus formas mayúsculas y minúsculas:
<font size=4>Α α <br> Ι ι <br> Κ κ <br> Ο ο <br> Τ τ </font>
Estas se llaman alfa, iota, kappa, ómicron y tau. <br>
Las letras mayúsculas son exactamente las mismas que en el alfabeto latino. En las letras pequeñas se ven algunas sutiles diferencias:
* La alfa minúscula se ve similar la 'ɑ' minúscula 'de un piso' en [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s inglés] (no la a de dos pisos).
* La kappa y la iota minúscula son parecidas a la versión miniatura de sus respectivas mayúsculas.
* La tau minúscula también es una versión miniatura de su letra mayúscula, mientras que la "t" latina minúscula se escribe como una cruz.
Conociendo estas pocas letras, ya puede entender cuando en una caricatura la gente grita "α!" o "ο!". ο también pasa a ser el artículo masculino. το corresponde al neutro.
Aquí se muestra cómo pronunciar las letras que ha aprendido anteriormente:
* Α α se pronuncia como la ''a''.
* Ι ι se pronuncia como la ''i''.
* Κ κ se pronuncia como la ''k''.
* Ο ο se pronuncia como la ''o''.
* Τ τ se pronuncia como la ''t''.
Practiquemos leyendo un poco más. Por ejemplo, ¿Conoce usted a la banda Estadounidense cuyo mayor éxito fue "África"? La respuesta es '''Τότο'''. (Todas las soluciones las puede encontrar al final de esta página)
''¡¡Espere!! ¿Por qué hay un tilde en la ómicron?''
Esto indica que el acento de la palabra debe estar en la ο. Cada palabra griega, que tiene al menos dos sílabas, lleva un tilde indicando qué sílaba debe acentuarse. Esta es una gran utilidad para los estudiantes, ya que no tiene que memorizar el acento. -no así como en el inglés o el alemán, por ejemplo -
Aquí veremos otra palabra para practicar: '''κακάο'''. Así es como los griegos le dicen al cacao. Y '''κότα''' significa "gallina" in griego.
Me gustaría presentarte una letra más en esta lección:
<font size=4>Ρ ρ</font>
Esta letra se llama Ro. Es idéntica a una P, pero esta letra es en verdad el equivalente griego a la R.
Conociendo esta letra y las que siguen a continuación, podría leer algunas palabras nuevas. Por ejemplo, ¿reconoce los siguientes nombre de países: '''Ιράκ''', '''Κροατία''', '''Κατάρ'''? La ciudad del '''Κάιρο'''? ¿Y '''κάρτα''', que es "carta" en griego?
Si es así, usted ya ha comenzado a leer griego. Por favor, continúa con la próxima lección, donde aprenderás algunas letras más y muchas palabras más.
<div style="width:50%; margin:1em auto; text-align:center;">
'''Soluciones'''
{| class="collapsible" style="width:100%; border:1px solid #aaaaaa;"
! colspan="3" | Α α - Ι ι - Κ κ - Ο ο - Τ τ
|-
! Griego|| Transcripción || Español
|-
| Τότο || Tóto || Toto
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| κακάο || kakáo || cacao
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Griego moderno
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Antimundo
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Simplificar, retirar plantilla que consistía en enlaces rotos y no tenía un diseño web adaptable
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wikitext
text/x-wiki
[[Archivo:Coat of arms of Greece.svg|miniaturadeimagen|Escudo de armas de Grecia]]
* [[/Lecciones/Letras 1/|Letras 1]]
* [[/Lecciones/Letras 2/|Letras 2]]
* [[/Lecciones/Letras 3/|Letras 3]]
* [[/Lecciones/Letras 4/|Letras 4]]
* [[/Lecciones/Letras 5/|Letras 5]]
* [[/Lecciones/El alfabeto/|El alfabeto]]
* [[/Lecciones/Frases comunes/|Frases comunes]]
* [[/Lecciones/Saludos/|Saludos]]
* [[/Lecciones/Nombres, nacionalidades y profesiones/|Nombres, nacionalidades y profesiones]]
* [[/Lecciones/Diálogos/|Diálogos]]
* [[/Lecciones/Países/|Países]]
* [[/Lecciones/Verbos irregulares/|Verbos irregulares]]
* [[/Lecciones/El genitivo/|El genitivo]]
* [[/Lecciones/La familia/|La familia]]
* [[/Lecciones/El cuerpo/|El cuerpo]]
* [[/Lecciones/Preposiciones/|Preposiciones]]
* [[/Lecciones/Pronombres de objeto/|Pronombres de objeto]]
* [[/Lecciones/El vocativo/|El vocativo]]
* [[/Lecciones/Los números/|Los números]]
* [[/Lecciones/Los alimentos/|Los alimentos]]
* [[/Lecciones/Pasados/|Pasados]]
* [[/Lecciones/El campo/|El campo]]
* [[/Lecciones/Aoristo de la segunda conjugación/|Aoristo de la segunda conjugación]]
* [[/Lecciones/Futuro/|Futuro]]
* [[/Lecciones/Voz pasiva/|Voz pasiva]]
* [[/Lecciones/Tiempos perfectos/|Tiempos perfectos]]
* [[/Lecciones/Pasivo imperfecto/|Pasivo imperfecto]]
* [[/Lecciones/Comparaciones/|Comparaciones]]
* [[/Lecciones/Expresiones de tiempo/|Expresiones de tiempo]]
* [[/Lecciones/Créditos/|Créditos]]
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Antimundo
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text/x-wiki
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[[Archivo:Coat of arms of Greece.svg|miniaturadeimagen|Escudo de armas de Grecia]]
{{Por hacer|Escribir un breve texto de introducción para dar contexto sobre el libro.}}
* [[/Lecciones/Letras 1/|Letras 1]]
* [[/Lecciones/Letras 2/|Letras 2]]
* [[/Lecciones/Letras 3/|Letras 3]]
* [[/Lecciones/Letras 4/|Letras 4]]
* [[/Lecciones/Letras 5/|Letras 5]]
* [[/Lecciones/El alfabeto/|El alfabeto]]
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* [[/Lecciones/Saludos/|Saludos]]
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* [[/Lecciones/Países/|Países]]
* [[/Lecciones/Verbos irregulares/|Verbos irregulares]]
* [[/Lecciones/El genitivo/|El genitivo]]
* [[/Lecciones/La familia/|La familia]]
* [[/Lecciones/El cuerpo/|El cuerpo]]
* [[/Lecciones/Preposiciones/|Preposiciones]]
* [[/Lecciones/Pronombres de objeto/|Pronombres de objeto]]
* [[/Lecciones/El vocativo/|El vocativo]]
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* [[/Lecciones/Pasados/|Pasados]]
* [[/Lecciones/El campo/|El campo]]
* [[/Lecciones/Aoristo de la segunda conjugación/|Aoristo de la segunda conjugación]]
* [[/Lecciones/Futuro/|Futuro]]
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Antimundo
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Simplificar nombres de subpáginas
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text/x-wiki
{{Esbozo}}
[[Archivo:Coat of arms of Greece.svg|miniaturadeimagen|Escudo de armas de Grecia]]
{{Por hacer|Escribir un breve texto de introducción para dar contexto sobre el libro.}}
* [[/Letras/|Letras]]
* [[/El alfabeto/|El alfabeto]]
* [[/Frases comunes/|Frases comunes]]
* [[/Saludos/|Saludos]]
* [[/Nombres, nacionalidades y profesiones/|Nombres, nacionalidades y profesiones]]
* [[/Diálogos/|Diálogos]]
* [[/Países/|Países]]
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* [[/El genitivo/|El genitivo]]
* [[/La familia/|La familia]]
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* [[/El vocativo/|El vocativo]]
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* [[/Futuro/|Futuro]]
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* [[/Créditos/|Créditos]]
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/* F */
430424
wikitext
text/x-wiki
Este es un diccionario de '''Na'vi - Español''', creado para ayudar a quien quiera conocer alguna palabra. En el diccionario hay mas de 430 palabras, pero seguirá aumentando.
<small>25 palabras</small>
* 'ä': Ayy!
* 'ampi: Tocar
* 'akra: suelo(fertil
* 'aw: Uno (número)
* 'awpo: Uno (persona)
* 'awsiteng: Conjuntamente
* 'awve: Primero
* 'awsiteng: juntos
* 'e'al: Peor
* 'eko: ataque
* 'efu: sentir
* 'ekong: Beat rítmico
* 'engeng: Nivel
* 'eveng: Niño
* 'evi: Nene
* 'ì'awn: Permanecer
* 'ìheyu: Espiral
* 'ìnglìsì: Inglés
* 'it: Un poco
* 'itan: Hijo
* 'ite: Hija
* 'ok: Recuerdo
* 'ong: Florecer
* 'upe: Qué (cosa)
* 'upxare: Mensaje
== A ==
<small>15 palabas</small>
* A: Qué, cuál
* Äie: Visión
* Alaksì: Preparado
* Alìm: Muy lejos
* Apxa: Grande
* Atan: Luz
* Ätxäle: Petición
* Atxkxe: Tierra
* Au: Tambor
* Aungia: Señal
* Ayfo: Ellos
* Aylaru: A los otros (contracción de aylaberu)
* Aynga: Tú
* Ayoe: Nosotros (exclusivo)
* Ayoeng: Nosotros (inclusivo)
* Atokirina: Semillas del árbol sagrado
== E ==
<small>10 palabras</small>
* Ean: Azul
* Eltu: Cerebro
* Eltungawng: Brainworm (Parasito cerebral)
* Emza'u: Superar (prueba)
* Emrey: sobrevivir
* Eo: En frente
* Ekxan: barricada, obstrucción
* Europa: Europa
* Eyk: Liderar
* Eyktan: Líder
*Ewll: Planta
*Ey'lan: Amigo
*Eywa:su diosa
*Eywan: Joven
== F 67==
<small>35 palabras</small>
* Fa: Con (mediante)
* Faheu: Oler
* Faketuan: Alienígena (no Na'vi)
* Fì'u: Esto (cosa)
* Fìfya: Esto (así, como esto)
* Fìkem: Este/a (acción)
* Fìpo: Este/a (persona o cosa)
* Fìtseng(e): Aquí
* Fkarut: Pelar (una fruta)
* Fkeu: Poderoso
* Fko: Único
* Fmawn: Noticias
* Fmetok: Prueba
* Fmi: Intentar
* Fnu: Callar
* Fo: Ellos
* Fpak: Aguantar
* Fpe': Enviar
* Fpeio: Prueba (ceremonial)
* Fpi: Por, a causa de
* Fpom: Paz, bienestar
* Fpxäkìm: Entrar
* Fra'u: Todo (cosas)
* Frapo: Todos (gente)
* Ftang: Parar
* Fte: De modo que
* Fteke: A no ser que
* Ftia: Estudiar
* Ftu: Desde (dirección)
* Ftue: Fácil
* Ftxey: Elegir
* Fu: O (conjunción)
* Fya'o: Camino
* Fyape: Cómo
* Fyaxwìntxu: Guía
== H ==
<small>10 palabras</small>
* Ha: Entonces, en ese caso
* Hapxì: Parte
* Hasey: Hecho, acabado
* Hawnu: Proteger
* Hì'i: Pequeño
* Hiyìk: Divertido
* Hrrap: Peligro
* Hu: Con (acompañamiento)
* Hufwe: Viento
* Hum: Marcharse
== I ==
<small>5 palabras</small>
* I'en: Instrumento de cuerda
* Ìlä: Mediante, a través de
* Ioang: Animal, bestia
* Irayo: Gracias
* Iveh k'nivi s'di: Niñera
== K ==
<small>52 palabras</small>
* Ka: A través de
* Käì: Ir
* Kaltxì: Hola
* Kämakto: Capear, soportar
* Kame: Ver (sentido espiritual)
* Kangay: Válido
* Karyu: Instructor
* Kato: Ritmo
* Kawkrr: Nunca
* Kawng: Malicioso
* Kawtu: Nadie
* Ke: No (antes de adjetivo)
* Ke'u: Nada
* Kea: No (antes de sustantivo)
* Kehe: No
* Kelku: Hogar
* Kelku si: Habitar
* Kelutrel: Arbolmadre
* Kempe: Qué (acción)
* Kenong: Ejemplificar
* Kerusey: Muerto
* Ketuwong: Alienígena
* Kewong: Alienígena
* Keye'ung: Locura
* Kì'ong: Especie (fruta o vegetal)
* Kifkey: Mundo
* Kìm: Girar
* Kin: Necesitar
* Kinä: Siete
* Kinam: Pierna
* Kinamtil: Rodilla
* Kìng: Hilo
* Kip: Entre
* Kìte'e: Servicio
* Kìyeváme: Hasta pronto
* Kllfriyo': Ser responsable
* Kllkulat: Desenterrar (algo), arrancar (árbol)
* Kllkxem: Estar de pie
* Kllpxìltu: Territorio
* Kllte: Suelo
* Krr: Tiempo
* Krrnekx: Tardar
* Krrpe: Cuándo
* Kunsìp: Gunship (arma)
* Kurakx: Expulsar
* Kxam: Medio, punto intermedio
* Kxamtseng: Centro
* Kxangangang: Auge
* Kxanì: Prohibido
* Kxawm: Quizás
* Kxener: Especie (fruta o vegetal)
* Kxetse: Cola
* Kyferil: Eterno
== L ==
<small>13 palabras</small>
* Lahe: Otro
* Lam: Parecer
* Lapo: Otro (persona o cosa)
* Latem: Cambiar
* Law: Claro, cierto
* Lehrrap: Peligroso
* Lertu: Colega
* Lì'u: Palabra
* Lok: Cercano
* Lonu: Liberar
* Lrrtok: Sonreír
* Lu: Ser
* Lumpe: Por qué
* Lie si oe: Experimento
== M ==
1<small>8 palabras</small>
* Masmuké: Hermanas
* Masmukéu: Hermanos
* Masano: Madre
* Ma sempul: Padre
* Makto: Montar
* Menari: Ojos (dual)
* Meuia: Honor
* Meyp: Débil
* Mikyun: Oído
* Mìso: Lejos
* Mipa: Nuevo(a)
* Molungue: Traído
* Mllte: Estar de acuerdo
* Mawey: Calma
== N ==
<small>34 palabras</small>
* Na: Como (igual que)
* Nang: ¡Oh! (partícula de exclamación)
* Nari: Ojo
* Na'rìng: Bosque
* Na'vi: Gente
* Nawm: Noble
* Ne: Hacia
* Ne'im: Atrás
* Nekx: Quemar
* Neu: Querer
* Nga: Tú
* Ngawng: Gusano
* Ngay: Cierto
* Ngenga: Usted
* Ngop: Crear
* Nguway: Aullido
* Nì'aw: Sólo
* Nì'awtu: Sólo (persona)
* Nì'awve: Primero
* Mì'ul: Más
* Niä: Agarrar
* Nìftue: Fácilmente
* Nìftxavang: Apasionadamente
* Nìhawng: Excesivamente
* Nìltsan: Bien
* Nìmun: Otra vez
* Nìn: Mirar
* Nìngay: Verdaderamente
* Nìtam: Suficiente
* Nìtut: Continuamente
* Nìtxan: Mucho
* Nìwin: Rápido
* Nìwotx: Todo, completamente
* Nume: Aprender
* Navia: Pueblo
== O ==
<small>6 palabras</small>
* Oe: Yo
* Oeng: Tú y yo
* Ohe: Yo (deferencial)
* Olo': Clan
* Omum: Saber
* Ontu: Nariz
== P ==
<small>30 palabras</small>
* Pähem: Llegar
* Pak: ¡Oh! (sorpresa o exclamación)
* Pam: Sonido
* Pamtseo: Música
* Pänutìng: Prometer
* Pätsì: Insignia
* Pawm: Preguntar
* Pe: Qué (antes de sustantivo)
* Peyfa: Cómo
* Pehem: Qué (acción)
* Pehrr: Cuándo
* Pelun: Por qué
* Peng: Decir, contar algo
* Peseng: Dónde
* Pesu: Quién
* Peu: Qué (cosa)
* Pey: Esperar
* Pizayu: Ancestro
* Plltxe: Hablar
* Po: Él, ella
* Poan: Él
* Poe: Ella
* Pongu: Grupo (de gente)
* Pxan: Digno
* Pxasul: Fresco (comida)
* Pxay: Varios, muchos
* Pxel: Como, igual que
* Pxi: Agudo, afilado
* Pxun: Brazo
* Pxuntil: Codo
*Pengu: Reproduccion (animal)
*Penguax: Reproduccion (personas)
== R ==
<small>12 palabras</small>
* Rä'ä: No hacer
* Ral: Significado
* Ralpeng: Interpretar
* Rawke: Grito de alarma
* Renu: Modelo, pauta
* Rey: Vivir
* Rikx: Mover, cambiar posición
* Rim: Amarillo
* Rina': Semilla
* Rol: Cantar
* Ronsem: Mente
* Rutxe: Por favor
== S ==
<small>39 palabras</small>
* San: Refrán, cita
* Sa'nok: Mamá
* Sa'nu: Mamá (cariñoso)
* Sänume: Enseñanza, instrucción
* Sat: Eso (sólo después de 'ftu')
* Sempu: Papá (cariñoso)
* Sempul: Padre
* Set: Ahora
* Sevin: Bonito
* Seyri: Labio
* Seze: Flor azul
* Si: Hacer
* Sì: Y (conjunción)
* Sìlronsem: Listo, inteligente
* Sìltsan: Bueno
* Sirey: Vida
* Ska'a: Destruir
* skxáwng: Imbécil
* Slä: Pero
* Slu: Convertirse en
* Sngä'i: Comenzar
* Sngä'ikkr: Comienzo
* Snumìna: Débil (persona)
* Som: Caliente
* Spe'e: Capturar
* Spe'etu: Cautivo
* Srak(e): Marcador para preguntas sí/no
* Srane: Sí
* Sreu: Danza
* Srung: Ayuda
* Steftxaw: Examinar
* Stum: Casi
* Sutx: Cerrar
* Swaw: Momento
* Swirä: Criatura
* Swizaw: Flecha
* Swok: Sagrado
* Swotu: Lugar sagrado
* Syaw: Llamar
*Skxáung
== T ==
<small>106 palabras</small>
* Ta: De, desde (varios usos)
* Ta'em: Desde arriba
* Täftxu: Tejer
* Täftxuyu: Tejedor
* Takuk: Atacar, golpear
* Tam: Bastar, ser suficiente
* Tangek: Tronco (árbol)
* Tanhì: Estrella
* Taron: Cazar
* Taronyu: Cazador
* Taw: Cielo
* Tawng: Esquivar, zambullirse
* Tawng: Evasión
* Tawtute: Hombre del cielo
* Te: Partícula usada en nombres
* Telem: Cuerda
* Tengfya: Como (de la misma forma que)
* Tengkrr: Mientras (al mismo tiempo que)
* Terkup: Morir
* Teswotìng: Conceder
* Teya: Lleno
* Teylu: Larva (escarabajo)
* Tìfmetok: Prueba
* Tìftang: Parada
* Tìhawnu: Protección
* Tìkawng: Malvado
* Tìkenong: Ejemplo
* Tìkin: Necesitar
* Til: Articulación
* Tìng: Dar
* Tìng mikyun: Escuchar
* Tìng nari: Mirar
* Tìngay: Verdad
* Tìran: Caminar
* Tirea: Espíritu
* Tireafya'o: Senda del espíritu
* Tireaioang: Espíritu (animal)
* Tìrey: Vida
* Tìrol: Canción
* Titspang: Muerte
* Titxur: Fuerza
* To: Que (comparativo)
* Tok: Estar en
* Toktor: Doctor
* Tokx: Cuerpo
* Tompa: Lluvia
* Toruk: Última sombra
* Trr: Día
* Tsa'u: Ese/a (cosa)
* Tsaheylu: Vínculo (conexión neural)
* Tsahìk: Matriarca
* Tsakem: Ese/a (acción)
* Tsakrr: Entonces, en aquel tiempo
* Tsam: Guerra
* Tsampongu: Destacamento de guerra
* Tsamsiyu: Guerrero
* Tsap'alute: Disculpa
* Tsat: Ese/a (objeto)
* Tsatseng: Ahí
* Tsatu: Ese/a (persona)
* Tsawke: Sol
* Tsawl: Grande (estatura)
* Tse'a: Ver
* Tseng(e): Lugar
* Tsengpe: Donde
* Tseo: Arte
* Tsìng: Cuatro (4)
* Tsìvol: Trentaidos (32)
* Tsko: Arco
* Tskxe: Roca
* Tskxekeng: Entrenamiento
* Tslam: Entender
* Tsleng: Falso
* Tslolam: Entendido
* Tsmuk, tsmuktu: Hermano/a
* Tsmukan: Hermano
* Tsmuke: Hermana
* Tsnì: Eso
* Tspang: Matar
* Tsranten: Importar
* Tsteu: Bravo, valiente
* Tsun: Poder (verbo)
* Tswayon: Volar
* Tsyal: Ala
* Tukru: Lanza
* Tul: Correr
* Tung: Permitir
* Tupe: Quién
* Tute: Persona
* Tutean: Hombre
* Tutee: Mujer
* Txan: Demasiado
* Txantslusam: Sabio
* Txe'lan: Corazón
* Txele v. matter (subject)
* Txen: Despierto
* Txep: Fuego
* Txey: Alto
* Txìm: Culo
* Txìng: Dejar, abandonar
* Txo: Si (conjunción)
* Txoa: Perdón
* Txokefyaw: Si no, osea (conjunción)
* Txon: Noche
* Txopu: Miedo
* Txum: Veneno
* Txur: Fuerte
== U ==
<small>7 palabras</small>
* Ulte: Y (conjunción)
* Ultxa: Unión, emparejamiento
* Unil: Sueño
* Uniltaron: Cazasueños
* Uniltìrantokx: Avatar (cuerpo de un Caminante de sueños)
* Uniltìranyu: Caminante de sueños (Hombre del cielo)
* Utral: Árbol
* Uturu: Refugio
== V ==
<small>7 palabras</small>
* Vä': desagradable a los sentidos, maloliente
* Vay: subir a, hasta
* Var: persistir en un estado
* Virä: Proliferar
* Vofu: Dieciséis (16)
* Vrrtep: Demonio
* Vul: Rama
* Vähry:volar
== W ==
<small>5 palabras</small>
* Way: Canto
* Waytelem: Acorde (musical)
* Wintxu: Mostrar
* Wrrpa: Exterior
* Wutso: Cena
== Y ==
<small>7 palabras</small>
* Ye'rìn: Pronto
* Yey: Directamente
* Yìm: Atar
* Yol: Largo (tiempo)
* Yom: Comer
* Yomtìng: Alimentar (animales, etc)
* Yur: Lavar
* Yawne: Amado/a
== Z ==
<small>9 palabras</small>
* Za'ärìp: Tirar de
* Za'u: Venir
* Zamunge: Traer
* Zekwä: Dedo
* Zene: Deber
* Zìsìt: Año
* Zong: Salvar
* Zongtseng: Refugio
* Zoplo: Ofensa, insulto
* Zola'u Nìprrte': Bienvenido(a)
1m0fjvl6g74yjvuzhu3wjjeq93kgz5e
430425
430424
2026-08-04T00:19:01Z
~2026-42931-93
127647
/* F 67 */
430425
wikitext
text/x-wiki
Este es un diccionario de '''Na'vi - Español''', creado para ayudar a quien quiera conocer alguna palabra. En el diccionario hay mas de 430 palabras, pero seguirá aumentando.
<small>25 palabras</small>
* 'ä': Ayy!
* 'ampi: Tocar
* 'akra: suelo(fertil
* 'aw: Uno (número)
* 'awpo: Uno (persona)
* 'awsiteng: Conjuntamente
* 'awve: Primero
* 'awsiteng: juntos
* 'e'al: Peor
* 'eko: ataque
* 'efu: sentir
* 'ekong: Beat rítmico
* 'engeng: Nivel
* 'eveng: Niño
* 'evi: Nene
* 'ì'awn: Permanecer
* 'ìheyu: Espiral
* 'ìnglìsì: Inglés
* 'it: Un poco
* 'itan: Hijo
* 'ite: Hija
* 'ok: Recuerdo
* 'ong: Florecer
* 'upe: Qué (cosa)
* 'upxare: Mensaje
== A ==
<small>15 palabas</small>
* A: Qué, cuál
* Äie: Visión
* Alaksì: Preparado
* Alìm: Muy lejos
* Apxa: Grande
* Atan: Luz
* Ätxäle: Petición
* Atxkxe: Tierra
* Au: Tambor
* Aungia: Señal
* Ayfo: Ellos
* Aylaru: A los otros (contracción de aylaberu)
* Aynga: Tú
* Ayoe: Nosotros (exclusivo)
* Ayoeng: Nosotros (inclusivo)
* Atokirina: Semillas del árbol sagrado
== E ==
<small>10 palabras</small>
* Ean: Azul
* Eltu: Cerebro
* Eltungawng: Brainworm (Parasito cerebral)
* Emza'u: Superar (prueba)
* Emrey: sobrevivir
* Eo: En frente
* Ekxan: barricada, obstrucción
* Europa: Europa
* Eyk: Liderar
* Eyktan: Líder
*Ewll: Planta
*Ey'lan: Amigo
*Eywa:su diosa
*Eywan: Joven
== F==
<small>35 palabras</small>
* Fa: Con (mediante)
* Faheu: Oler
* Faketuan: Alienígena (no Na'vi)
* Fì'u: Esto (cosa)
* Fìfya: Esto (así, como esto)
* Fìkem: Este/a (acción)
* Fìpo: Este/a (persona o cosa)
* Fìtseng(e): Aquí
* Fkarut: Pelar (una fruta)
* Fkeu: Poderoso
* Fko: Único
* Fmawn: Noticias
* Fmetok: Prueba
* Fmi: Intentar
* Fnu: Callar
* Fo: Ellos
* Fpak: Aguantar
* Fpe': Enviar
* Fpeio: Prueba (ceremonial)
* Fpi: Por, a causa de
* Fpom: Paz, bienestar
* Fpxäkìm: Entrar
* Fra'u: Todo (cosas)
* Frapo: Todos (gente)
* Ftang: Parar
* Fte: De modo que
* Fteke: A no ser que
* Ftia: Estudiar
* Ftu: Desde (dirección)
* Ftue: Fácil
* Ftxey: Elegir
* Fu: O (conjunción)
* Fya'o: Camino
* Fyape: Cómo
* Fyaxwìntxu: Guía
== H ==
<small>10 palabras</small>
* Ha: Entonces, en ese caso
* Hapxì: Parte
* Hasey: Hecho, acabado
* Hawnu: Proteger
* Hì'i: Pequeño
* Hiyìk: Divertido
* Hrrap: Peligro
* Hu: Con (acompañamiento)
* Hufwe: Viento
* Hum: Marcharse
== I ==
<small>5 palabras</small>
* I'en: Instrumento de cuerda
* Ìlä: Mediante, a través de
* Ioang: Animal, bestia
* Irayo: Gracias
* Iveh k'nivi s'di: Niñera
== K ==
<small>52 palabras</small>
* Ka: A través de
* Käì: Ir
* Kaltxì: Hola
* Kämakto: Capear, soportar
* Kame: Ver (sentido espiritual)
* Kangay: Válido
* Karyu: Instructor
* Kato: Ritmo
* Kawkrr: Nunca
* Kawng: Malicioso
* Kawtu: Nadie
* Ke: No (antes de adjetivo)
* Ke'u: Nada
* Kea: No (antes de sustantivo)
* Kehe: No
* Kelku: Hogar
* Kelku si: Habitar
* Kelutrel: Arbolmadre
* Kempe: Qué (acción)
* Kenong: Ejemplificar
* Kerusey: Muerto
* Ketuwong: Alienígena
* Kewong: Alienígena
* Keye'ung: Locura
* Kì'ong: Especie (fruta o vegetal)
* Kifkey: Mundo
* Kìm: Girar
* Kin: Necesitar
* Kinä: Siete
* Kinam: Pierna
* Kinamtil: Rodilla
* Kìng: Hilo
* Kip: Entre
* Kìte'e: Servicio
* Kìyeváme: Hasta pronto
* Kllfriyo': Ser responsable
* Kllkulat: Desenterrar (algo), arrancar (árbol)
* Kllkxem: Estar de pie
* Kllpxìltu: Territorio
* Kllte: Suelo
* Krr: Tiempo
* Krrnekx: Tardar
* Krrpe: Cuándo
* Kunsìp: Gunship (arma)
* Kurakx: Expulsar
* Kxam: Medio, punto intermedio
* Kxamtseng: Centro
* Kxangangang: Auge
* Kxanì: Prohibido
* Kxawm: Quizás
* Kxener: Especie (fruta o vegetal)
* Kxetse: Cola
* Kyferil: Eterno
== L ==
<small>13 palabras</small>
* Lahe: Otro
* Lam: Parecer
* Lapo: Otro (persona o cosa)
* Latem: Cambiar
* Law: Claro, cierto
* Lehrrap: Peligroso
* Lertu: Colega
* Lì'u: Palabra
* Lok: Cercano
* Lonu: Liberar
* Lrrtok: Sonreír
* Lu: Ser
* Lumpe: Por qué
* Lie si oe: Experimento
== M ==
1<small>8 palabras</small>
* Masmuké: Hermanas
* Masmukéu: Hermanos
* Masano: Madre
* Ma sempul: Padre
* Makto: Montar
* Menari: Ojos (dual)
* Meuia: Honor
* Meyp: Débil
* Mikyun: Oído
* Mìso: Lejos
* Mipa: Nuevo(a)
* Molungue: Traído
* Mllte: Estar de acuerdo
* Mawey: Calma
== N ==
<small>34 palabras</small>
* Na: Como (igual que)
* Nang: ¡Oh! (partícula de exclamación)
* Nari: Ojo
* Na'rìng: Bosque
* Na'vi: Gente
* Nawm: Noble
* Ne: Hacia
* Ne'im: Atrás
* Nekx: Quemar
* Neu: Querer
* Nga: Tú
* Ngawng: Gusano
* Ngay: Cierto
* Ngenga: Usted
* Ngop: Crear
* Nguway: Aullido
* Nì'aw: Sólo
* Nì'awtu: Sólo (persona)
* Nì'awve: Primero
* Mì'ul: Más
* Niä: Agarrar
* Nìftue: Fácilmente
* Nìftxavang: Apasionadamente
* Nìhawng: Excesivamente
* Nìltsan: Bien
* Nìmun: Otra vez
* Nìn: Mirar
* Nìngay: Verdaderamente
* Nìtam: Suficiente
* Nìtut: Continuamente
* Nìtxan: Mucho
* Nìwin: Rápido
* Nìwotx: Todo, completamente
* Nume: Aprender
* Navia: Pueblo
== O ==
<small>6 palabras</small>
* Oe: Yo
* Oeng: Tú y yo
* Ohe: Yo (deferencial)
* Olo': Clan
* Omum: Saber
* Ontu: Nariz
== P ==
<small>30 palabras</small>
* Pähem: Llegar
* Pak: ¡Oh! (sorpresa o exclamación)
* Pam: Sonido
* Pamtseo: Música
* Pänutìng: Prometer
* Pätsì: Insignia
* Pawm: Preguntar
* Pe: Qué (antes de sustantivo)
* Peyfa: Cómo
* Pehem: Qué (acción)
* Pehrr: Cuándo
* Pelun: Por qué
* Peng: Decir, contar algo
* Peseng: Dónde
* Pesu: Quién
* Peu: Qué (cosa)
* Pey: Esperar
* Pizayu: Ancestro
* Plltxe: Hablar
* Po: Él, ella
* Poan: Él
* Poe: Ella
* Pongu: Grupo (de gente)
* Pxan: Digno
* Pxasul: Fresco (comida)
* Pxay: Varios, muchos
* Pxel: Como, igual que
* Pxi: Agudo, afilado
* Pxun: Brazo
* Pxuntil: Codo
*Pengu: Reproduccion (animal)
*Penguax: Reproduccion (personas)
== R ==
<small>12 palabras</small>
* Rä'ä: No hacer
* Ral: Significado
* Ralpeng: Interpretar
* Rawke: Grito de alarma
* Renu: Modelo, pauta
* Rey: Vivir
* Rikx: Mover, cambiar posición
* Rim: Amarillo
* Rina': Semilla
* Rol: Cantar
* Ronsem: Mente
* Rutxe: Por favor
== S ==
<small>39 palabras</small>
* San: Refrán, cita
* Sa'nok: Mamá
* Sa'nu: Mamá (cariñoso)
* Sänume: Enseñanza, instrucción
* Sat: Eso (sólo después de 'ftu')
* Sempu: Papá (cariñoso)
* Sempul: Padre
* Set: Ahora
* Sevin: Bonito
* Seyri: Labio
* Seze: Flor azul
* Si: Hacer
* Sì: Y (conjunción)
* Sìlronsem: Listo, inteligente
* Sìltsan: Bueno
* Sirey: Vida
* Ska'a: Destruir
* skxáwng: Imbécil
* Slä: Pero
* Slu: Convertirse en
* Sngä'i: Comenzar
* Sngä'ikkr: Comienzo
* Snumìna: Débil (persona)
* Som: Caliente
* Spe'e: Capturar
* Spe'etu: Cautivo
* Srak(e): Marcador para preguntas sí/no
* Srane: Sí
* Sreu: Danza
* Srung: Ayuda
* Steftxaw: Examinar
* Stum: Casi
* Sutx: Cerrar
* Swaw: Momento
* Swirä: Criatura
* Swizaw: Flecha
* Swok: Sagrado
* Swotu: Lugar sagrado
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*Skxáung
== T ==
<small>106 palabras</small>
* Ta: De, desde (varios usos)
* Ta'em: Desde arriba
* Täftxu: Tejer
* Täftxuyu: Tejedor
* Takuk: Atacar, golpear
* Tam: Bastar, ser suficiente
* Tangek: Tronco (árbol)
* Tanhì: Estrella
* Taron: Cazar
* Taronyu: Cazador
* Taw: Cielo
* Tawng: Esquivar, zambullirse
* Tawng: Evasión
* Tawtute: Hombre del cielo
* Te: Partícula usada en nombres
* Telem: Cuerda
* Tengfya: Como (de la misma forma que)
* Tengkrr: Mientras (al mismo tiempo que)
* Terkup: Morir
* Teswotìng: Conceder
* Teya: Lleno
* Teylu: Larva (escarabajo)
* Tìfmetok: Prueba
* Tìftang: Parada
* Tìhawnu: Protección
* Tìkawng: Malvado
* Tìkenong: Ejemplo
* Tìkin: Necesitar
* Til: Articulación
* Tìng: Dar
* Tìng mikyun: Escuchar
* Tìng nari: Mirar
* Tìngay: Verdad
* Tìran: Caminar
* Tirea: Espíritu
* Tireafya'o: Senda del espíritu
* Tireaioang: Espíritu (animal)
* Tìrey: Vida
* Tìrol: Canción
* Titspang: Muerte
* Titxur: Fuerza
* To: Que (comparativo)
* Tok: Estar en
* Toktor: Doctor
* Tokx: Cuerpo
* Tompa: Lluvia
* Toruk: Última sombra
* Trr: Día
* Tsa'u: Ese/a (cosa)
* Tsaheylu: Vínculo (conexión neural)
* Tsahìk: Matriarca
* Tsakem: Ese/a (acción)
* Tsakrr: Entonces, en aquel tiempo
* Tsam: Guerra
* Tsampongu: Destacamento de guerra
* Tsamsiyu: Guerrero
* Tsap'alute: Disculpa
* Tsat: Ese/a (objeto)
* Tsatseng: Ahí
* Tsatu: Ese/a (persona)
* Tsawke: Sol
* Tsawl: Grande (estatura)
* Tse'a: Ver
* Tseng(e): Lugar
* Tsengpe: Donde
* Tseo: Arte
* Tsìng: Cuatro (4)
* Tsìvol: Trentaidos (32)
* Tsko: Arco
* Tskxe: Roca
* Tskxekeng: Entrenamiento
* Tslam: Entender
* Tsleng: Falso
* Tslolam: Entendido
* Tsmuk, tsmuktu: Hermano/a
* Tsmukan: Hermano
* Tsmuke: Hermana
* Tsnì: Eso
* Tspang: Matar
* Tsranten: Importar
* Tsteu: Bravo, valiente
* Tsun: Poder (verbo)
* Tswayon: Volar
* Tsyal: Ala
* Tukru: Lanza
* Tul: Correr
* Tung: Permitir
* Tupe: Quién
* Tute: Persona
* Tutean: Hombre
* Tutee: Mujer
* Txan: Demasiado
* Txantslusam: Sabio
* Txe'lan: Corazón
* Txele v. matter (subject)
* Txen: Despierto
* Txep: Fuego
* Txey: Alto
* Txìm: Culo
* Txìng: Dejar, abandonar
* Txo: Si (conjunción)
* Txoa: Perdón
* Txokefyaw: Si no, osea (conjunción)
* Txon: Noche
* Txopu: Miedo
* Txum: Veneno
* Txur: Fuerte
== U ==
<small>7 palabras</small>
* Ulte: Y (conjunción)
* Ultxa: Unión, emparejamiento
* Unil: Sueño
* Uniltaron: Cazasueños
* Uniltìrantokx: Avatar (cuerpo de un Caminante de sueños)
* Uniltìranyu: Caminante de sueños (Hombre del cielo)
* Utral: Árbol
* Uturu: Refugio
== V ==
<small>7 palabras</small>
* Vä': desagradable a los sentidos, maloliente
* Vay: subir a, hasta
* Var: persistir en un estado
* Virä: Proliferar
* Vofu: Dieciséis (16)
* Vrrtep: Demonio
* Vul: Rama
* Vähry:volar
== W ==
<small>5 palabras</small>
* Way: Canto
* Waytelem: Acorde (musical)
* Wintxu: Mostrar
* Wrrpa: Exterior
* Wutso: Cena
== Y ==
<small>7 palabras</small>
* Ye'rìn: Pronto
* Yey: Directamente
* Yìm: Atar
* Yol: Largo (tiempo)
* Yom: Comer
* Yomtìng: Alimentar (animales, etc)
* Yur: Lavar
* Yawne: Amado/a
== Z ==
<small>9 palabras</small>
* Za'ärìp: Tirar de
* Za'u: Venir
* Zamunge: Traer
* Zekwä: Dedo
* Zene: Deber
* Zìsìt: Año
* Zong: Salvar
* Zongtseng: Refugio
* Zoplo: Ofensa, insulto
* Zola'u Nìprrte': Bienvenido(a)
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Planificación y Administración de Redes/Tema 1/Un modelo para las comunicaciones
0
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2026-08-04T04:01:03Z
Mazbel
57931
Plantilla: {{AutoCat}}
430430
wikitext
text/x-wiki
En cualquier comunicación se pueden distinguir los 6 componentes que se indican a continuación:
La '''fuente''' es el origen del cual procede la información. Normalmente es una persona.
El '''emisor''' es el elemento que se encarga de transformar la información proporcionada por la fuente para adaptarla al canal o medio por el cual se transmitirá.
El '''canal o medio''' es el elemento por el cual se transmite la información. Este puede ser algún tipo de cable o, en el caso de comunicaciones inalámbricas, el aire.
El '''ruido''' es cualquier perturbación sobre el medio que afecte a la información. Esto hace que la información llegue con modificaciones.
El '''receptor''' es el elemento que se encarga de extraer la información del canal y transformarla para que pueda ser interpretada correctamente por el destino.
El '''destino''' es el lugar o entidad que consume la información. Normalmente es una persona.
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
En cualquier comunicación se pueden distinguir los 6 componentes que se indican a continuación:
La '''fuente''' es el origen del cual procede la información. Normalmente es una persona.
El '''emisor''' es el elemento que se encarga de transformar la información proporcionada por la fuente para adaptarla al canal o medio por el cual se transmitirá.
El '''canal o medio''' es el elemento por el cual se transmite la información. Este puede ser algún tipo de cable o, en el caso de comunicaciones inalámbricas, el aire.
El '''ruido''' es cualquier perturbación sobre el medio que afecte a la información. Esto hace que la información llegue con modificaciones.
El '''receptor''' es el elemento que se encarga de extraer la información del canal y transformarla para que pueda ser interpretada correctamente por el destino.
El '''destino''' es el lugar o entidad que consume la información. Normalmente es una persona.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 1/Componentes de una red
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Una '''red de computadoras''', también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un '''conjunto de nodos o hosts''' (equipos informáticos) y software '''conectados entre sí''' por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
En una red de computadoras podemos distinguir los siguientes elementos:
== Equipos finales ==
Son los ordenadores de los usuarios fuente o destino de la información.
Y los ETCS
== Equipos intermedios ==
Son los dispositivos que se hallan en el camino de la comunicación entre dos equipos finales. En Internet el más importante es el '''router o encaminador'''. En redes locales es el '''switch o conmutador'' y hub
== Elementos de interconexión ==
Son los medios físicos utilizados para transportar los datos. Son el '''cableado y las ondas electromágneticas'''.
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Una '''red de computadoras''', también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un '''conjunto de nodos o hosts''' (equipos informáticos) y software '''conectados entre sí''' por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
En una red de computadoras podemos distinguir los siguientes elementos:
== Equipos finales ==
Son los ordenadores de los usuarios fuente o destino de la información.
Y los ETCS
== Equipos intermedios ==
Son los dispositivos que se hallan en el camino de la comunicación entre dos equipos finales. En Internet el más importante es el '''router o encaminador'''. En redes locales es el '''switch o conmutador'' y hub
== Elementos de interconexión ==
Son los medios físicos utilizados para transportar los datos. Son el '''cableado y las ondas electromágneticas'''.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 1/Tipos de redes
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
== Según quién puede usarlas ==
=== Públicas ===
Una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona. Es una red de computadoras interconectados, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica. Un ejemplo de red pública es '''Internet'''.
=== Privadas ===
Una red privada es aquella que sólo está disponible para ciertas personas. La mayoría de las redes privadas son LAN usadas en exclusiva por la organización propietaria. También se suelen llamar '''intranets'''.
== Según el medio de transmisión ==
=== Cableadas ===
El medio de transmisión es un cable. Los principales son el cable coaxial, la fibra óptica y los pares trenzados.
=== Inálambricas ===
El medio es el aire. A través de éste se envían ondas electromagnéticas que pueden ser de diversas frecuencias: radio, microondas, infrarrojos.
== Según su extensión ==
=== LAN (Local Area Network, Red de Área Local). ===
Su extensión abarca a lo sumo a un edificio, de modo que cualquier aula de informática u oficina normalmente tiene una red de este tipo. Utiliza para la conexión de ordenadores un cableado privado (o unos elementos repetidores de radiofrecuencias privados).
=== MAN (Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana). ===
Su extensión abarca a varios edificios de la misma ciudad. Por ejemplo, una red para todos los centros educativos de una localidad, o para todos los edificios de un campus. Los medios que usa pueden ser privados o públicos pero alquilados en exclusiva.
=== WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia). ===
Su extensión abarca localidades, provincias e incluso países distintos, usando normalmente medios públicos. El ejemplo más importante es la red Internet, que utiliza, entre otras, la red telefónica mundial.
== Según su topología ==
La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede dividirse en dos partes. la topología física, que es la disposición real de los cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts (equipos) acceden a los medios.
=== Topología física ===
[[Archivo:Topología de red.png]]
Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla.
La '''topología de bus''' utiliza un único segmento backbone (cable) al que todos los hosts se conectan de forma directa.
La '''topología de anillo''' conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.
La '''topología en estrella''' conecta todos los cables con un punto central de concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch.
La '''topología en estrella extendida''' se desarrolla a partir de la topología en estrella. Esta topología conecta estrellas individuales conectando los hubs/switches. Esto permite extender la longitud y el tamaño de la red.
La '''topología jerárquica''' se desarrolla de forma similar a la topología en estrella extendida pero, en lugar de conectar los hubs/switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.
La '''topología en malla''' se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de una central nuclear. De modo que, como puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Esto también se refleja en el diseño de la Internet, que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación.
=== Topología lógica ===
La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio.
En redes locales, los dos tipos más comunes son:
'''Topología lógica de bus''': existe un medio compartido entre varios hosts y éstos compiten por el uso del medio (Acceso al medio por '''contienda'''). Cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts de la red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet.
'''Topología lógica de anillo:''' existe un medio compartido entre varios hosts y éstos deben recibir un testigo (token) para poder transmitir. Esta transmisión controla el acceso al medio mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, '''pasa el token (testigo)''' al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir.
== Según uso del medio o canal ==
=== Red punto a punto (Point-To-Point) ===
Es aquella en la que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos. Internet funciona de esta forma mediante una serie de nodos conectados en forma de malla denomidados '''routers o encaminadores.'''
=== Red de difusión ===
Se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red pero únicamente la destinataria puede procesarlo. Las equipos unidos por un concentrador, o hub, forman redes de este tipo. Muchas redes locales funcionan de esta forma.
== Según relación funcional ==
=== Arquitectura Cliente-servidor ===
Consiste básicamente en computadores '''cliente''' que realizan peticiones a computadores '''servidor''' que dan respuesta (proporcionan un servicio).
=== Arquitectura Peer-to-peer ===
También denominada red entre iguales, es aquella red en la que los computadores se comportan como cliente y servidor a la vez.
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
== Según quién puede usarlas ==
=== Públicas ===
Una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona. Es una red de computadoras interconectados, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica. Un ejemplo de red pública es '''Internet'''.
=== Privadas ===
Una red privada es aquella que sólo está disponible para ciertas personas. La mayoría de las redes privadas son LAN usadas en exclusiva por la organización propietaria. También se suelen llamar '''intranets'''.
== Según el medio de transmisión ==
=== Cableadas ===
El medio de transmisión es un cable. Los principales son el cable coaxial, la fibra óptica y los pares trenzados.
=== Inálambricas ===
El medio es el aire. A través de éste se envían ondas electromagnéticas que pueden ser de diversas frecuencias: radio, microondas, infrarrojos.
== Según su extensión ==
=== LAN (Local Area Network, Red de Área Local). ===
Su extensión abarca a lo sumo a un edificio, de modo que cualquier aula de informática u oficina normalmente tiene una red de este tipo. Utiliza para la conexión de ordenadores un cableado privado (o unos elementos repetidores de radiofrecuencias privados).
=== MAN (Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana). ===
Su extensión abarca a varios edificios de la misma ciudad. Por ejemplo, una red para todos los centros educativos de una localidad, o para todos los edificios de un campus. Los medios que usa pueden ser privados o públicos pero alquilados en exclusiva.
=== WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia). ===
Su extensión abarca localidades, provincias e incluso países distintos, usando normalmente medios públicos. El ejemplo más importante es la red Internet, que utiliza, entre otras, la red telefónica mundial.
== Según su topología ==
La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede dividirse en dos partes. la topología física, que es la disposición real de los cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts (equipos) acceden a los medios.
=== Topología física ===
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Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla.
La '''topología de bus''' utiliza un único segmento backbone (cable) al que todos los hosts se conectan de forma directa.
La '''topología de anillo''' conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.
La '''topología en estrella''' conecta todos los cables con un punto central de concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch.
La '''topología en estrella extendida''' se desarrolla a partir de la topología en estrella. Esta topología conecta estrellas individuales conectando los hubs/switches. Esto permite extender la longitud y el tamaño de la red.
La '''topología jerárquica''' se desarrolla de forma similar a la topología en estrella extendida pero, en lugar de conectar los hubs/switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.
La '''topología en malla''' se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de una central nuclear. De modo que, como puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Esto también se refleja en el diseño de la Internet, que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación.
=== Topología lógica ===
La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio.
En redes locales, los dos tipos más comunes son:
'''Topología lógica de bus''': existe un medio compartido entre varios hosts y éstos compiten por el uso del medio (Acceso al medio por '''contienda'''). Cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts de la red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet.
'''Topología lógica de anillo:''' existe un medio compartido entre varios hosts y éstos deben recibir un testigo (token) para poder transmitir. Esta transmisión controla el acceso al medio mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, '''pasa el token (testigo)''' al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir.
== Según uso del medio o canal ==
=== Red punto a punto (Point-To-Point) ===
Es aquella en la que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos. Internet funciona de esta forma mediante una serie de nodos conectados en forma de malla denomidados '''routers o encaminadores.'''
=== Red de difusión ===
Se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red pero únicamente la destinataria puede procesarlo. Las equipos unidos por un concentrador, o hub, forman redes de este tipo. Muchas redes locales funcionan de esta forma.
== Según relación funcional ==
=== Arquitectura Cliente-servidor ===
Consiste básicamente en computadores '''cliente''' que realizan peticiones a computadores '''servidor''' que dan respuesta (proporcionan un servicio).
=== Arquitectura Peer-to-peer ===
También denominada red entre iguales, es aquella red en la que los computadores se comportan como cliente y servidor a la vez.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 1/Actividades
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# Elabora un resumen, menor de una página, donde expongas la historia de Internet. Indica los momentos más decisivos y la evolución de sus tecnologías asociadas.
# Busca información acerca del dispositivo denominado hub o concentrador. Indica en que tipo de redes se usa (LAN, MAN, WAN) y la topología física y lógica de la red.
# Busca información acerca de los dispositivos AUI y MAU. Indica en que tipo de redes se usa (LAN, MAN, WAN) y la topología física y lógica de la red.
# Busca en Internet las siguientes tipos de redes según su extensión. Indica qué extensión abarca cada una.
#* PAN
#* VLAN
#* WLAN
#* WMAN
#* WWAN
#* CAN
#* HAN
# Haz un esquema de cada una de las topologías físicas y encuentra una red donde se aplique.
# Busca información acerca de la topología celular. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde se utiliza?
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# Elabora un resumen, menor de una página, donde expongas la historia de Internet. Indica los momentos más decisivos y la evolución de sus tecnologías asociadas.
# Busca información acerca del dispositivo denominado hub o concentrador. Indica en que tipo de redes se usa (LAN, MAN, WAN) y la topología física y lógica de la red.
# Busca información acerca de los dispositivos AUI y MAU. Indica en que tipo de redes se usa (LAN, MAN, WAN) y la topología física y lógica de la red.
# Busca en Internet las siguientes tipos de redes según su extensión. Indica qué extensión abarca cada una.
#* PAN
#* VLAN
#* WLAN
#* WMAN
#* WWAN
#* CAN
#* HAN
# Haz un esquema de cada una de las topologías físicas y encuentra una red donde se aplique.
# Busca información acerca de la topología celular. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde se utiliza?
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Estándares y organismos de normalización
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text/x-wiki
Un estándar puede definir, por ejemplo, el tipo de conector a emplear, las tensiones e intensidades empleadas, el formato de los datos a enviar, etc. En resumen, un '''estándar es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación'''. El empleo de estos estándares presenta las siguientes ventajas:
* Los productos de diferentes fabricantes que cumplen los estándares son totalmente compatibles y, por tanto, pueden comunicarse entre ellos sin necesidad de utilizar adaptadores.
* El mercado se amplía, ya que al existir compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, la oferta de productos será mayor, pudiendo derivar en precios más competitivos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de elegir y utilizar dispositivos.
* Se asegura la compatibilidad con productos futuros empleando la misma tecnología.
* Se reducen los costes de los productos.
* De esta forma, la estandarización evita que las empresas posean arquitecturas cerradas que derivan en monopolios, favoreciendo la interoperabilidad entre dispositivos de varios fabricantes y la flexibilidad del mercado.
Existen dos tipos de estándares:
* '''De facto''': son estándares con gran aceptación en el mercado, establecidos normalmente por grupos de empresas y organizaciones, pero que aún no son oficiales.
* '''De iure''': son estándares definidos por organizaciones o grupos oficiales.
Puede ocurrir que una empresa o corporación posea una normativa establecida para el desarrollo de sus productos y servicios, siendo ésta propiedad absoluta de la empresa o corporación. Esta manera de actuar es seguida por muchas empresas con la intención de atar a los clientes a sus productos. A esta normativa con frecuencia se le denomina «'''estándar propietario'''», y si alcanza una penetración en el mercado considerable, puede llegar a convertirse en estándar de facto e incluso de iure.
En este sentido, los estándares pueden clasificarse, atendiendo a la propiedad, en dos tipos, '''abiertos y cerrados'''. Al primer tipo pertenecen los estándares de facto y iure, ya que pueden ser consultados por cualquiera. No obstante, existen organismos que cobran una cuota por acceder a sus estándares prohibiendo su distribución, aunque en la mayoría de los casos la utilización de este estándar no requiere el pago de un canon. A este tipo de estándares se les denomina '''estándares de distribución restringida'''. En el otro extremo se sitúan los estándares cerrados, también denominados propietarios, que representan normas únicamente accesibles para los miembros de la empresa propietaria.
Centrándonos en los estándares abiertos, existen dos tipos de organizaciones que pueden definirlos, los consorcios de fabricantes y los organismos oficiales.
Los '''consorcios de fabricantes''' están formados por grupos de empresas que cooperan para establecer acuerdos y reglas que permitan obtener la interoperabilidad de sus productos empleando una tecnología determinada. Como ya se mencionó anteriormente, asegurando dicha interoperabilidad, se consigue un aumento del mercado que se traduce en un mayor número de clientes potenciales para sus productos. En este caso, las empresas o personas interesadas pueden unirse al consorcio y participar en los grupos de trabajo que definen los documentos técnicos de la norma. ADSL Forum, ATM Forum, Zigbee Alliance, y PLC forum son ejemplos de consorcios de este tipo.
Por otra parte, los '''organismos oficiales''' están formados por consultores independientes, miembros de los departamentos o secretarías de estado de diferentes países y otros miembros. ISO, IEEE, y ANSI son ejemplos de organismos oficiales. A continuación describiremos algunos de ellos.
== Organismos reguladores en el ámbito internacional ==
=== ITU (International Telecommunication Union) ===
La organización ITU (UIT en castellano, Unión Internacional de Telecomunicaciones) es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información. Esta organización representa un foco global para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de redes y servicios. ITU coordina el uso del espectro radioeléctrico, promoviendo la cooperación internacional para la asignación de órbitas de satélites, trabajando para mejorar las infraestructuras de comunicación mundiales, estableciendo estándares mundiales para la interconexión de un enorme rango de sistemas de comunicación, y haciendo frente a problemas actuales, como el cambio climático y la seguridad en el ciberespacio. Su sede está en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados miembros y más de 700 miembros del Sector y Asociados.
Esta organización está compuesta por tres sectores o comités: ITU-R (anteriormente conocida como CCIR, Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones), que se encarga de promulgar estándares de comunicaciones que emplean el espectro electromagnético.
ITU-D que se encarga de la organización, coordinación técnica y actividades de asistencia.
'''ITU-T''' (anteriormente conocida como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía), que se encarga de desarrollar estándares para la telefonía, la telegrafía, interfaces, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones.
=== ISO (International Organization for Standardization) ===
La organización internacional para la normalización es una agencia internacional sin ánimo de lucro con sede en Ginebra (Suiza), cuyo objetivo es el desarrollo de normalizaciones que abarcan un amplio abanico de materias. Esta organización ha definido multitud de estándares de diferentes temáticas, que van desde el paso de los tornillos hasta arquitecturas de comunicaciones para la interconexión de sistemas abiertos ('''OSI - Open Systems Interconnection''').
ISO está formada por organismos de estandarización de diversos países (ANSI en EEUU, DIN en Alemania, AENOR en España, ...) y por un grupo de organizaciones observadoras, que no poseen capacidad de voto. A pesar de ser una organización no gubernamental, la mayoría de sus miembros son instituciones gubernamentales. Se fundó en 1946 y actualmente reúne a más de 100 países.
=== IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ===
IEEE (leído IE cubo) es la mayor asociación profesional para el avance de la innovación y la excelencia tecnológica en busca del beneficio de la humanidad. IEEE y sus miembros inspiran una comunidad global que innove hacia un mejor mañana a través de sus publicaciones enormemente citadas, conferencias, estándares tecnológicos, y actividades profesionales y educativas. Fue fundada en 1884 y desde entonces desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas. Desde el punto de vista de las redes de datos son muy interesantes los '''trabajos del comité 802, que desarrolla estándares de protocolos de comunicaciones para la interfaz física de las conexiones de las redes locales''' de datos.
=== IETF (Internet Engineering Task Force) ===
Este '''Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet,''' es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986. El IETF es mundialmente conocido por ser la entidad que '''regula las propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC (Request For Comments)'''.
Es una institución sin fines de lucro y abierta a la participación de cualquier persona, cuyo objetivo es velar para que la arquitectura de Internet y los protocolos que la conforman funcionen correctamente. Se la considera como la organización con más autoridad para establecer modificaciones de los parámetros técnicos bajo los que funciona la red. El IETF se compone de técnicos y profesionales en el área de redes, tales como investigadores, integradores, diseñadores de red, administradores, vendedores, entre otros.
Dado que la organización abarca varias áreas, se utiliza una metodología de división en grupos de trabajo, cada uno de los cuales trabaja sobre un tema concreto con el objetivo de concentrar los esfuerzos.
== Organismos reguladores en Estados Unidos ==
=== ANSI (American National Standards Instituto) ===
'''El Instituto Americano de Normas Nacionales. '''Organización sin ánimo de lucro encargada de supervisar el desarrollo de estándares que se aplica en los Estados Unidos de América.
=== TIA (Telecommunications Industry Association) ===
'''La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. '''Organización formada por representantes de las industrias más importantes del sector de las telecomunicaciones y que ha desarrollado también numerosos estándares a nivel internacional relacionados con el mundo de las redes en colaboración con ANSI y la antigua EIA
== Organismos reguladores en Europa ==
=== ETSI (European Telecommunications Standardas Institute) ===
Las siglas ETSI hacen referencia al instituto europeo de estándares de las telecomunicaciones.
ETSI es una organización independiente sin ánimo de lucro que produce estándares aplicables globalmente para las tecnologías de la información y comunicación. Este instituto es reconocido por la Unión Europea como una organización de estándares europeos. Posee 766 organizaciones miembro procedente de 63 países de los cinco continentes.
El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de '''telefonía móvil GSM'''.
Cuerpos de estandarización significativos dependientes del ETSI son 3GPP (para redes UMTS) o TISPAN (para redes fijas y convergencia con Internet).
El ETSI fue creado en 1988.
=== CEN (Comité Europeo de Normalización) ===
En francés ''Comité Européen de Normalisation'', es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones.
El CEN fue fundado en 1961. Sus veintinueve miembros nacionales trabajan juntos para desarrollar los '''estándares europeos''' ('''EN''') en varios sectores.
== Organismos reguladores en España ==
=== AENOR (Asociación Española de Normalización) ===
Es el organismo nacional de normalización que a través de sus Comités Técnicos de Normalización se encarga de la publicación de las '''normas UNE''' (UNE acrónimo de '''U'''na '''N'''orma '''E'''spañola) y la adopción de las normas europeas. Está relacionado con organismos europeos como CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y ETSI.
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Un estándar puede definir, por ejemplo, el tipo de conector a emplear, las tensiones e intensidades empleadas, el formato de los datos a enviar, etc. En resumen, un '''estándar es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación'''. El empleo de estos estándares presenta las siguientes ventajas:
* Los productos de diferentes fabricantes que cumplen los estándares son totalmente compatibles y, por tanto, pueden comunicarse entre ellos sin necesidad de utilizar adaptadores.
* El mercado se amplía, ya que al existir compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, la oferta de productos será mayor, pudiendo derivar en precios más competitivos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de elegir y utilizar dispositivos.
* Se asegura la compatibilidad con productos futuros empleando la misma tecnología.
* Se reducen los costes de los productos.
* De esta forma, la estandarización evita que las empresas posean arquitecturas cerradas que derivan en monopolios, favoreciendo la interoperabilidad entre dispositivos de varios fabricantes y la flexibilidad del mercado.
Existen dos tipos de estándares:
* '''De facto''': son estándares con gran aceptación en el mercado, establecidos normalmente por grupos de empresas y organizaciones, pero que aún no son oficiales.
* '''De iure''': son estándares definidos por organizaciones o grupos oficiales.
Puede ocurrir que una empresa o corporación posea una normativa establecida para el desarrollo de sus productos y servicios, siendo ésta propiedad absoluta de la empresa o corporación. Esta manera de actuar es seguida por muchas empresas con la intención de atar a los clientes a sus productos. A esta normativa con frecuencia se le denomina «'''estándar propietario'''», y si alcanza una penetración en el mercado considerable, puede llegar a convertirse en estándar de facto e incluso de iure.
En este sentido, los estándares pueden clasificarse, atendiendo a la propiedad, en dos tipos, '''abiertos y cerrados'''. Al primer tipo pertenecen los estándares de facto y iure, ya que pueden ser consultados por cualquiera. No obstante, existen organismos que cobran una cuota por acceder a sus estándares prohibiendo su distribución, aunque en la mayoría de los casos la utilización de este estándar no requiere el pago de un canon. A este tipo de estándares se les denomina '''estándares de distribución restringida'''. En el otro extremo se sitúan los estándares cerrados, también denominados propietarios, que representan normas únicamente accesibles para los miembros de la empresa propietaria.
Centrándonos en los estándares abiertos, existen dos tipos de organizaciones que pueden definirlos, los consorcios de fabricantes y los organismos oficiales.
Los '''consorcios de fabricantes''' están formados por grupos de empresas que cooperan para establecer acuerdos y reglas que permitan obtener la interoperabilidad de sus productos empleando una tecnología determinada. Como ya se mencionó anteriormente, asegurando dicha interoperabilidad, se consigue un aumento del mercado que se traduce en un mayor número de clientes potenciales para sus productos. En este caso, las empresas o personas interesadas pueden unirse al consorcio y participar en los grupos de trabajo que definen los documentos técnicos de la norma. ADSL Forum, ATM Forum, Zigbee Alliance, y PLC forum son ejemplos de consorcios de este tipo.
Por otra parte, los '''organismos oficiales''' están formados por consultores independientes, miembros de los departamentos o secretarías de estado de diferentes países y otros miembros. ISO, IEEE, y ANSI son ejemplos de organismos oficiales. A continuación describiremos algunos de ellos.
== Organismos reguladores en el ámbito internacional ==
=== ITU (International Telecommunication Union) ===
La organización ITU (UIT en castellano, Unión Internacional de Telecomunicaciones) es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información. Esta organización representa un foco global para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de redes y servicios. ITU coordina el uso del espectro radioeléctrico, promoviendo la cooperación internacional para la asignación de órbitas de satélites, trabajando para mejorar las infraestructuras de comunicación mundiales, estableciendo estándares mundiales para la interconexión de un enorme rango de sistemas de comunicación, y haciendo frente a problemas actuales, como el cambio climático y la seguridad en el ciberespacio. Su sede está en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados miembros y más de 700 miembros del Sector y Asociados.
Esta organización está compuesta por tres sectores o comités: ITU-R (anteriormente conocida como CCIR, Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones), que se encarga de promulgar estándares de comunicaciones que emplean el espectro electromagnético.
ITU-D que se encarga de la organización, coordinación técnica y actividades de asistencia.
'''ITU-T''' (anteriormente conocida como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía), que se encarga de desarrollar estándares para la telefonía, la telegrafía, interfaces, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones.
=== ISO (International Organization for Standardization) ===
La organización internacional para la normalización es una agencia internacional sin ánimo de lucro con sede en Ginebra (Suiza), cuyo objetivo es el desarrollo de normalizaciones que abarcan un amplio abanico de materias. Esta organización ha definido multitud de estándares de diferentes temáticas, que van desde el paso de los tornillos hasta arquitecturas de comunicaciones para la interconexión de sistemas abiertos ('''OSI - Open Systems Interconnection''').
ISO está formada por organismos de estandarización de diversos países (ANSI en EEUU, DIN en Alemania, AENOR en España, ...) y por un grupo de organizaciones observadoras, que no poseen capacidad de voto. A pesar de ser una organización no gubernamental, la mayoría de sus miembros son instituciones gubernamentales. Se fundó en 1946 y actualmente reúne a más de 100 países.
=== IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ===
IEEE (leído IE cubo) es la mayor asociación profesional para el avance de la innovación y la excelencia tecnológica en busca del beneficio de la humanidad. IEEE y sus miembros inspiran una comunidad global que innove hacia un mejor mañana a través de sus publicaciones enormemente citadas, conferencias, estándares tecnológicos, y actividades profesionales y educativas. Fue fundada en 1884 y desde entonces desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas. Desde el punto de vista de las redes de datos son muy interesantes los '''trabajos del comité 802, que desarrolla estándares de protocolos de comunicaciones para la interfaz física de las conexiones de las redes locales''' de datos.
=== IETF (Internet Engineering Task Force) ===
Este '''Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet,''' es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986. El IETF es mundialmente conocido por ser la entidad que '''regula las propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC (Request For Comments)'''.
Es una institución sin fines de lucro y abierta a la participación de cualquier persona, cuyo objetivo es velar para que la arquitectura de Internet y los protocolos que la conforman funcionen correctamente. Se la considera como la organización con más autoridad para establecer modificaciones de los parámetros técnicos bajo los que funciona la red. El IETF se compone de técnicos y profesionales en el área de redes, tales como investigadores, integradores, diseñadores de red, administradores, vendedores, entre otros.
Dado que la organización abarca varias áreas, se utiliza una metodología de división en grupos de trabajo, cada uno de los cuales trabaja sobre un tema concreto con el objetivo de concentrar los esfuerzos.
== Organismos reguladores en Estados Unidos ==
=== ANSI (American National Standards Instituto) ===
'''El Instituto Americano de Normas Nacionales. '''Organización sin ánimo de lucro encargada de supervisar el desarrollo de estándares que se aplica en los Estados Unidos de América.
=== TIA (Telecommunications Industry Association) ===
'''La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. '''Organización formada por representantes de las industrias más importantes del sector de las telecomunicaciones y que ha desarrollado también numerosos estándares a nivel internacional relacionados con el mundo de las redes en colaboración con ANSI y la antigua EIA
== Organismos reguladores en Europa ==
=== ETSI (European Telecommunications Standardas Institute) ===
Las siglas ETSI hacen referencia al instituto europeo de estándares de las telecomunicaciones.
ETSI es una organización independiente sin ánimo de lucro que produce estándares aplicables globalmente para las tecnologías de la información y comunicación. Este instituto es reconocido por la Unión Europea como una organización de estándares europeos. Posee 766 organizaciones miembro procedente de 63 países de los cinco continentes.
El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de '''telefonía móvil GSM'''.
Cuerpos de estandarización significativos dependientes del ETSI son 3GPP (para redes UMTS) o TISPAN (para redes fijas y convergencia con Internet).
El ETSI fue creado en 1988.
=== CEN (Comité Europeo de Normalización) ===
En francés ''Comité Européen de Normalisation'', es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones.
El CEN fue fundado en 1961. Sus veintinueve miembros nacionales trabajan juntos para desarrollar los '''estándares europeos''' ('''EN''') en varios sectores.
== Organismos reguladores en España ==
=== AENOR (Asociación Española de Normalización) ===
Es el organismo nacional de normalización que a través de sus Comités Técnicos de Normalización se encarga de la publicación de las '''normas UNE''' (UNE acrónimo de '''U'''na '''N'''orma '''E'''spañola) y la adopción de las normas europeas. Está relacionado con organismos europeos como CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y ETSI.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Actividades
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# Busca información acerca de las normas IEEE 802.3 y 802.11. Haz un breve resumen.
# Busca información acerca de las normas TIA 568A y TIA 568B. Haz un breve resumen.
# ¿En qué RFCs se hallan especificados los protocolos TCP e IP?. ¿Qué organismo los pública? ¿Se pueden obtener de forma gratuita?
# Define protocolo. Nombra 3 protocolos de la capa de aplicación de TCP/IP.
# Explica los siguientes términos:
#* Direccionamiento
#* Encaminamiento
#* Control de errores
#* Acceso al medio
#* Multiplexación
# Realiza un esquema comparativo de las capas OSI y TCP/IP.
# ¿Qué es una PDU? ¿Cómo se denominan en la arquitectura TCP/IP?
# ¿Qué se entiende por encapsulación de los datos? ¿Y desencapsulación? ¿Cuál se produce cuando bajamos por la pila de protocolos y cuál cuando subimos?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura SNA. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura DECnet. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura SPX/IPX. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura X.25. ¿Qué organismo la desarrolló?
# ¿Cómo se interpreta la siguiente imagen?
#:
# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 1 o física?
# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 2 o de enlace?
# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 3 o de red?
# ¿En qué capa trabajo un host final?
# ¿Qué diferencia existe entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes? Pon un ejemplo de cada una.
# Nombra los dispositivos por los que pasa la información que un usuario envía desde una red local hacia Internet.
# ¿Qué es una DMZ? ¿Cuál es su utilidad?
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# Busca información acerca de las normas IEEE 802.3 y 802.11. Haz un breve resumen.
# Busca información acerca de las normas TIA 568A y TIA 568B. Haz un breve resumen.
# ¿En qué RFCs se hallan especificados los protocolos TCP e IP?. ¿Qué organismo los pública? ¿Se pueden obtener de forma gratuita?
# Define protocolo. Nombra 3 protocolos de la capa de aplicación de TCP/IP.
# Explica los siguientes términos:
#* Direccionamiento
#* Encaminamiento
#* Control de errores
#* Acceso al medio
#* Multiplexación
# Realiza un esquema comparativo de las capas OSI y TCP/IP.
# ¿Qué es una PDU? ¿Cómo se denominan en la arquitectura TCP/IP?
# ¿Qué se entiende por encapsulación de los datos? ¿Y desencapsulación? ¿Cuál se produce cuando bajamos por la pila de protocolos y cuál cuando subimos?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura SNA. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura DECnet. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura SPX/IPX. ¿Qué empresa la desarrolló?
# Arquitecturas obsoletas. Haz un esquema de la arquitectura X.25. ¿Qué organismo la desarrolló?
# ¿Cómo se interpreta la siguiente imagen?
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# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 1 o física?
# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 2 o de enlace?
# ¿Qué dispositivos trabajan en la capa 3 o de red?
# ¿En qué capa trabajo un host final?
# ¿Qué diferencia existe entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes? Pon un ejemplo de cada una.
# Nombra los dispositivos por los que pasa la información que un usuario envía desde una red local hacia Internet.
# ¿Qué es una DMZ? ¿Cuál es su utilidad?
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Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Actividades
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# ¿Qué diferencia hay entre un amplificador y un repetidor?
# Según los sentido que pueda tomar una transmisión, ésta se clasifica en ...
# ¿En qué consiste la multiplexación y que tipos existen?
# Define los siguientes términos:
#* Atenuación
#* Diafonía
#* Ruido térmico
#* Ruido impulsivo
# ¿Qué tipos de cables de pares trenzados existen atendiendo a su protección frente a interferencias y ruido?
# Haz una tabla donde se indique la clase, categoría y ancho de banda para los pares trenzados desde la categoría 3 en adelante.
# ¿Qué código de colores se utilizan en las normas T568A y T568B?
# Busca información acerca de los distintos conectores RJ ((Registered Jack) que podemos encontrarnos.
# ¿Qué tipo de cable utilizan las redes 10BASE2 y 10BASE5? ¿Qué otro nombre reciben estas redes?
# ¿Qué ventajas tiene la fibra óptica sobre el par trenzado y el coaxial?
# Indica los 3 tipos de fibras ópticas que existen y resume las características de cada una de ellas.
# Además de la fibra óptica de vidrio existe también una fibra óptica de plástico ('''POF''', en sus siglas en inglés). Busca información acerca de sus características y aplicaciones. Busca además 2 empresas que trabajen con ella.
# Entra en la web '''http://www.submarinecablemap.com''' y encuentra
#* un cable que conecte la península ibérica con sudamérica
#* un cable que conecte Reino Unido con Japón
#* un cable que conecte Reino Unido con Alaska
#:Para cada uno indica el nombre que recibe y su longitud.
# ¿Qué se entiende por microondas?
# ¿Qué se entiende por transmisión direccional y omnidireccional?
# ¿Qué frecuencias utiliza la comunicaciones Wifi y Bluetooth?
# ¿Cómo se denominan las órbitas donde se sitúan los satélite de comunicaciones?
# ¿Qué órbitas utilizan los satélites de Hispasat e Iridium?
# ¿En qué redes se usaba la codificación Manchester y Manchester diferencial?
# En fibra óptica, ¿qué codificación se utiliza?
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
# ¿Qué diferencia hay entre un amplificador y un repetidor?
# Según los sentido que pueda tomar una transmisión, ésta se clasifica en ...
# ¿En qué consiste la multiplexación y que tipos existen?
# Define los siguientes términos:
#* Atenuación
#* Diafonía
#* Ruido térmico
#* Ruido impulsivo
# ¿Qué tipos de cables de pares trenzados existen atendiendo a su protección frente a interferencias y ruido?
# Haz una tabla donde se indique la clase, categoría y ancho de banda para los pares trenzados desde la categoría 3 en adelante.
# ¿Qué código de colores se utilizan en las normas T568A y T568B?
# Busca información acerca de los distintos conectores RJ ((Registered Jack) que podemos encontrarnos.
# ¿Qué tipo de cable utilizan las redes 10BASE2 y 10BASE5? ¿Qué otro nombre reciben estas redes?
# ¿Qué ventajas tiene la fibra óptica sobre el par trenzado y el coaxial?
# Indica los 3 tipos de fibras ópticas que existen y resume las características de cada una de ellas.
# Además de la fibra óptica de vidrio existe también una fibra óptica de plástico ('''POF''', en sus siglas en inglés). Busca información acerca de sus características y aplicaciones. Busca además 2 empresas que trabajen con ella.
# Entra en la web '''http://www.submarinecablemap.com''' y encuentra
#* un cable que conecte la península ibérica con sudamérica
#* un cable que conecte Reino Unido con Japón
#* un cable que conecte Reino Unido con Alaska
#:Para cada uno indica el nombre que recibe y su longitud.
# ¿Qué se entiende por microondas?
# ¿Qué se entiende por transmisión direccional y omnidireccional?
# ¿Qué frecuencias utiliza la comunicaciones Wifi y Bluetooth?
# ¿Cómo se denominan las órbitas donde se sitúan los satélite de comunicaciones?
# ¿Qué órbitas utilizan los satélites de Hispasat e Iridium?
# ¿En qué redes se usaba la codificación Manchester y Manchester diferencial?
# En fibra óptica, ¿qué codificación se utiliza?
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Planificación y Administración de Redes/Tema 6/Actividades
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text/x-wiki
# Explica cuáles son las principales funciones de la capa de enlace.
# En redes Ethernet la capa de enlace se dividen en dos subcapas, ¿cuáles? Explica cada una de ellas brevemente.
# Haz un esquema de una trama 802.3 y explica las diferencias con la trama Ethernet original.
# Busca información acerca del protocolo HDLC. ¿Qué significan las siglas? ¿Qué protocolos se basan en él? ¿Cuál es el formato de una trama HDLC?
# Haz una comparativa entre una trama HDLC y una trama PPP.
# Calcula el CRC para el siguiente caso:
#:Información a transmitir: '''111101001101'''
#:Polinomio generador: '''10101'''
# Busca información acerca del polinomio generador utilizado en Ethernet para generar el CRC-32.
# Busca información acerca del significado de las siglas MTU. ¿Cuál es la MTU para Ethernet?
# En medios compartidos con división estática del canal, indicar las 4 técnicas utilizadas y donde se emplea cada una de ellas.
# En medios compartidos con división dinámica del canal, indicar las 2 técnicas estudiadas y donde se emplea cada una de ellas.
# Explica la técnica CSMA/CD.
# Explica la técnica Token Ring (paso de testigo)
# Explica la técnica de control de flujo mediante ventana deslizante.
# Explica la técnica de control de errores ARQ de vuelta atrás N.
# Explica qué son y para qué sirven las tecnologías PoE y PoE+.
# Para las siguientes versiones Ethernet nombra un estándar que haga uso de cable de par trenzado, indicando nombre, tipo de cable, distancia y norma.
#* Ethernet 10 Mbps
#* Ethernet 100 Mbps (FastEthernet)
#* Ethernet 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
#* Ethernet 10000 Mbps (10 Gigabit Ethernet)
# Para las siguientes versiones Ethernet nombra un estándar que haga uso de cable de fibra óptica multimodo, indicando nombre, distancia y norma.
#* Ethernet 1 Gbps (Gigabit Ethernet)
#* Ethernet 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet)
#* Ethernet 40 Gbps (40 Gigabit Ethernet)
#* Ethernet 100 Gbps (100 Gigabit Ethernet)
# ¿Qué se entiende por dominio de colisión y dominio de difusión?
# ¿Para qué sirven los puertos UPLINK de un switch?
# Si un switch tiene soporte MDIX en sus puertos, significa que …
# Haz un esquema del cableado de par trenzado y su distribución de hilos en:
#* cable directo (straight)
#* cable cruzado (crossover)
#* cable invertido (rollover)
# Para los siguientes tipos de switches y fabricantes busca un modelo:
::{| class="wikitable"
|+
!Fabricantes<br>Tipos
!Cisco
!3com
!Linksys
!D-Link.
|-
!Compacto
|
|
|
|
|-
!Modular
|
|
|
|
|-
!Apilable
|
|
|
|
|-
!Multicapa
|
|
|
|
|}
# Para los modelos anteriores mostrar un imagen y especificaciones técnicas.
# ¿Qué son y para qué sirven los transceptores (transceiver en inglés)?
# ¿Qué velocidades se alcanzan con los transceptores SFP y CFP?
# Símbolo del switch multicapa.
# ¿Qué tipos de cables de par trenzado se utilizan para conectar los siguientes dispositivos entre si?
::{| class="wikitable"
|+
!
!Computador
!Switch
!Router
|-
!Computador
|
|
|
|-
!Switch
|
|
|
|-
!Router
|
|
|
|}
# Explica qué es y para qué sirve STP y RSTP.
# Explica qué es y para qué sirve la agregación de enlaces.
# Para la planificación de la red local que se realizó en el Tema 4, buscar los switches adecuados suponiendo que tenemos 2 switch de distribución (en el distribuidor de cada edificio) y múltiples switch de planta. La conexión entre los switch de distribución y los de planta se realiza por fibra óptica.
# Imagina que te dan un switch y te piden que lo configures. Indica los pasos que debes seguir para tener acceso a él.
# Visita la página http://www.tp-link.com/en/emulators.html y elige 3 switches. Para cada uno de ellos indica que características soporta de las vistas este tema.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Arquitecturas de comunicaciones
0
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2026-08-04T04:02:26Z
Mazbel
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wikitext
text/x-wiki
Cuando se diseña una red de ordenadores, es necesario resolver una gran cantidad de problemas que aparecen: ¿hay que compartir un único medio de transmisión?; ¿cómo distinguimos unos ordenadores de otros?; ¿qué tipo de información se va a transmitir?; ¿se manejará información confidencial? Es evidente que una persona no debe enfrentarse directamente a todas estas cuestiones, sino que siempre es preferible tratarlas una a una y de forma aislada.
La '''arquitectura de una red''' viene definida por tres características fundamentales, que dependen de la tecnología que se utilice en su construcción:
* '''Topología''': la topología de una red es la organización de su cableado, ya que define la configuración básica de la interconexión de estaciones y, en algunos casos, el camino de una transmisión de datos sobre el cable.
* '''Método de acceso a la red''': todas las redes que poseen un medio compartido para transmitir la información, necesitan ponerse de acuerdo a la hora de enviar información, ya que no pueden hacerlo a la vez. En este caso, si dos estaciones transmiten a la vez en la misma frecuencia, la señal recogida en los receptores será una mezcla de las dos. Para las redes que no posean un medio compartido, el método de acceso al cable es trivial y no es necesario llevar a cabo ningún control para transmitir.
* '''Protocolos de comunicaciones''': son las '''reglas y procedimientos utilizados en una red para realizar la comunicación'''. Esas reglas tienen en cuenta el método utilizado para corregir errores, establecer una comunicación, etc.
Aunque a primera vista parezca que el diseño de un sistema de comunicación parece simple, cuando se aborda resulta mucho más complejo, ya que es necesario resolver una serie de problemas. Algunos de los problemas más importantes a los que se enfrentan los diseñadores de redes de comunicaciones son:
* '''Encaminamiento''': cuando existen diferentes rutas posibles entre el origen y el destino (si la red tiene una topología de malla o irregular), se debe elegir una de ellas (normalmente, la más corta o la que tenga un tráfico menor).
* '''Direccionamiento''': puesto que una red normalmente tiene muchos ordenadores conectados, se requiere un mecanismo para que un proceso (programa en ejecución) en una máquina especifique con quién quiere comunicarse. Como consecuencia de tener varios destinos, se necesita alguna forma de direccionamiento que permita determinar un destino específico.
* '''Acceso al medio''': en las redes donde existe un medio de comunicación de difusión, debe existir algún mecanismo que controle el orden de transmisión de los interlocutores. De no ser así, todas las transmisiones se interfieren y no es posible llevar a cabo una comunicación en óptimas condiciones. El control de acceso al medio en una red es muy similar a una comunicación mediante walkie-talkie, donde los dos interlocutores deben evitar hablar a la vez o se producirá una colisión. Esta situación es indeseable en las redes que usan un medio compartido, ya que los mensajes se mezclan y resulta imposible interpretarlos.
* '''Saturación del receptor''': esta cuestión suele plantearse en todos los niveles de la arquitectura y consiste en que un emisor rápido pueda saturar a un receptor lento. En determinadas condiciones, el proceso en el otro extremo necesita un tiempo para procesar la información que le llega. Si ese tiempo es demasiado grande en comparación con la velocidad con la que le llega la información, será posible que se pierdan datos. Una posible solución a este problema consiste en que el receptor envíe un mensaje al emisor indicándole que está listo para recibir más datos.
* '''Mantenimiento del orden''': algunas redes de transmisión de datos desordenan los mensajes que envían, de forma que, si los mensajes se envían en una secuencia determinada, no se asegura que lleguen en esa misma secuencia. Para solucionar esto, el protocolo debe incorporar un mecanismo que le permita volver a ordenar los mensajes en el destino. Este mecanismo puede ser la numeración de los fragmentos, por ejemplo.
* '''Control de errores''': todas las redes de comunicación de datos transmiten la información con una pequeña tasa de error, que en ningún caso es nula. Esto se debe a que los medios de transmisión son imperfectos. Tanto emisor como receptor deben ponerse de acuerdo a la hora de establecer qué mecanismos se van a utilizar para detectar y corregir errores, y si se va a notificar al emisor que los mensajes llegan correctamente.
* '''Multiplexación''': en determinadas condiciones, la red puede tener tramos en los que existe un único medio de transmisión que, por cuestiones económicas, debe ser compartido por diferentes comunicaciones que no tienen relación entre sí. Así, el protocolo deberá asegurar que todas las comunicaciones que comparten el mismo medio no se interfieran entre sí.
Los primeros ingenieros de comunicaciones se dieron cuenta de que el proceso de comunicación entre computadoras se podía '''dividir en capas''', y de que abordar cada una de estas capas por separado facilitaba enormemente la tarea de diseño de protocolos y estándares para redes.
Al ocuparse cada una de las capas de ciertos aspectos concretos del proceso de comunicación, se libera de tales aspectos al resto de las capas, simplificando así el diseño de la red.
= Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP =
== Niveles y equivalencia ==
A mediados de los años setenta empezaron a aparecer los primeros estándares para redes. La '''ISO''' comenzó a elaborar un modelo arquitectónico de referencia al que llamaron modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI: Open Systems Interconnection). Surgió como un intento de unificar esfuerzos, conocimientos y técnicas para elaborar un modelo de arquitectura basado en capas que sirviera como referencia a los distintos fabricantes de la época para construir redes compatibles entre sí. La publicación final del modelo OSI no llegó hasta 1984 y el modelo obtenido resultó ser demasiado complejo y de difícil implementación.
También durante la década de los setenta, '''DARPA''' evolucionó su red ARPANET y dio origen a la pila de protocolos TCP/IP, que, por su sencillez y su visión más práctica, empezó a ganar popularidad. TCP/IP acabó convirtiéndose en el estándar de facto de arquitectura en las redes de ordenadores, desbancando así al modelo OSI.
El modelo OSI, sin embargo, continúa siendo de gran importancia, ya que nos permite describir y comprender fácilmente la base conceptual del resto de arquitecturas de red.
= Niveles OSI =
== Físico ==
La capa física abarca el interfaz físico entre los dispositivos y las reglas por las cuales se pasan los bits de uno en uno. Se encarga de proporcionar el '''soporte material para la transmisión de la información'''. La capa física tiene cuatro características importantes:
* '''Mecánicas''': normalmente, incluye la especificación de un conector que une una o más señales del conductor, llamadas circuitos.
* '''Eléctricas''': relaciona la representación de los bits y la tasa de transmisión de datos
* '''Funcional''': especifica las funciones realizadas por los circuitos individuales de la interfaz física entre un sistema y el medio de transmisión.
* '''De procedimiento''': especifica la secuencia de eventos por los que se intercambia un flujo de bits a través del medio físico.
== Enlace de datos ==
Esta capa intenta hacer el enlace físico seguro y proporciona medios para activar, mantener y desactivar el enlace. El principal servicio proporcionado por la capa de enlace de datos a las capas superiores es el de '''detección de errores y control.'''
== Red ==
Esta capa proporciona los medios para la '''transferencia de información''' entre sistemas finales a través de algún tipo de red de comunicación. Libera a las capas superiores de la necesidad de tener conocimiento sobre la transmisión de datos subyacente y las tecnologías de conmutación utilizadas para conectar los sistemas.
== Transporte ==
Esta capa proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. El servicio de transporte orientado a conexión asegura que '''los datos se entregan libres de errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados.'''
== Sesión ==
Esta capa proporciona los mecanismos para '''controlar el diálogo''' entre aplicaciones en sistemas finales. En muchos casos, habrá poca o ninguna necesidad de los servicios de la capa de sesión, pero para algunas aplicaciones, estos servicios se utilizan. Por ejemplo, definir la disciplina del diálogo: full-duplex o semi-duplex.
== Presentación ==
Esta capa '''define el formato de los datos''' que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos. Algunos ejemplos de los servicios específicos que se podrían realizar en esta capa son los de compresión y cifrado de datos.
== Aplicación ==
Esta capa proporciona un medio a los programas de aplicación para que accedan al entorno OSI. Se considera que residen en esta capa las aplicaciones de uso general como transferencia de ficheros, correo electrónico y acceso terminal a computadores remotos. '''Proporciona un servicio al usuario final.'''
= Arquitectura TCP/IP =
== Algunos de los protocolos de TCP/IP ==
= Unidades de Datos de Protocolo (PDU) =
PDU es la abreviatura de '''Protocol Data Unit''' (unidad de datos del protocolo). Su función principal es establecer una comunicación de datos entre capas homologas. Esta forma de establecer conexiones recibe el nombre de comunicación par-a-par.
La primera PDU corresponde a los datos que llegan a la capa de aplicación. Aquí se les añade una cabecera y la PDU pasa al nivel siguiente, el de presentación en el modelo OSI, el de transporte en la arquitectura TCP/IP.
A partir de aquí, y en cada uno de los niveles subsiguientes, a la PDU recibida se le añadirá una cabecera y será enviada al nivel inferior, y así sucesivamente hasta llegar al nivel físico, donde los datos serán enviados como bits.
== PDUs de OSI ==
== PDUs de TCP/IP ==
En la arquitectura TCP/IP cada PDU recibe un nombre específico:
* Capa de aplicación: '''Datos'''
* Capa de transporte: '''Segmentos''' (cuando el protocolo empleado es TCP) o '''Datagramas''' (cuando el protocolo empleado es UDP)
* Capa de red: '''Paquetes'''
* Capa de acceso a la red: '''Tramas'''
* Capa física: Flujo de bits
== Encapsulación ==
Como se observa en las PDUs, éstas están formadas por una cabecera propia de cada nivel y datos. La PDU (Cabecera y Datos) de una capa superior se trata como datos por la capa inmediatamente inferior. Esta capa inferior le añade su propia cabecera y pasa toda la información a la capa inferior.
El resultado de todo esto es que los datos originales cada vez poseen más cabeceras (una por cada capa) a medida que descienden por la pila.
En el equipo destino se irán quitando las cabeceras en orden inverso a como se añadieron. Cada capa leerá la cabecera que contiene los datos de control destinados a ella.
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Cuando se diseña una red de ordenadores, es necesario resolver una gran cantidad de problemas que aparecen: ¿hay que compartir un único medio de transmisión?; ¿cómo distinguimos unos ordenadores de otros?; ¿qué tipo de información se va a transmitir?; ¿se manejará información confidencial? Es evidente que una persona no debe enfrentarse directamente a todas estas cuestiones, sino que siempre es preferible tratarlas una a una y de forma aislada.
La '''arquitectura de una red''' viene definida por tres características fundamentales, que dependen de la tecnología que se utilice en su construcción:
* '''Topología''': la topología de una red es la organización de su cableado, ya que define la configuración básica de la interconexión de estaciones y, en algunos casos, el camino de una transmisión de datos sobre el cable.
* '''Método de acceso a la red''': todas las redes que poseen un medio compartido para transmitir la información, necesitan ponerse de acuerdo a la hora de enviar información, ya que no pueden hacerlo a la vez. En este caso, si dos estaciones transmiten a la vez en la misma frecuencia, la señal recogida en los receptores será una mezcla de las dos. Para las redes que no posean un medio compartido, el método de acceso al cable es trivial y no es necesario llevar a cabo ningún control para transmitir.
* '''Protocolos de comunicaciones''': son las '''reglas y procedimientos utilizados en una red para realizar la comunicación'''. Esas reglas tienen en cuenta el método utilizado para corregir errores, establecer una comunicación, etc.
Aunque a primera vista parezca que el diseño de un sistema de comunicación parece simple, cuando se aborda resulta mucho más complejo, ya que es necesario resolver una serie de problemas. Algunos de los problemas más importantes a los que se enfrentan los diseñadores de redes de comunicaciones son:
* '''Encaminamiento''': cuando existen diferentes rutas posibles entre el origen y el destino (si la red tiene una topología de malla o irregular), se debe elegir una de ellas (normalmente, la más corta o la que tenga un tráfico menor).
* '''Direccionamiento''': puesto que una red normalmente tiene muchos ordenadores conectados, se requiere un mecanismo para que un proceso (programa en ejecución) en una máquina especifique con quién quiere comunicarse. Como consecuencia de tener varios destinos, se necesita alguna forma de direccionamiento que permita determinar un destino específico.
* '''Acceso al medio''': en las redes donde existe un medio de comunicación de difusión, debe existir algún mecanismo que controle el orden de transmisión de los interlocutores. De no ser así, todas las transmisiones se interfieren y no es posible llevar a cabo una comunicación en óptimas condiciones. El control de acceso al medio en una red es muy similar a una comunicación mediante walkie-talkie, donde los dos interlocutores deben evitar hablar a la vez o se producirá una colisión. Esta situación es indeseable en las redes que usan un medio compartido, ya que los mensajes se mezclan y resulta imposible interpretarlos.
* '''Saturación del receptor''': esta cuestión suele plantearse en todos los niveles de la arquitectura y consiste en que un emisor rápido pueda saturar a un receptor lento. En determinadas condiciones, el proceso en el otro extremo necesita un tiempo para procesar la información que le llega. Si ese tiempo es demasiado grande en comparación con la velocidad con la que le llega la información, será posible que se pierdan datos. Una posible solución a este problema consiste en que el receptor envíe un mensaje al emisor indicándole que está listo para recibir más datos.
* '''Mantenimiento del orden''': algunas redes de transmisión de datos desordenan los mensajes que envían, de forma que, si los mensajes se envían en una secuencia determinada, no se asegura que lleguen en esa misma secuencia. Para solucionar esto, el protocolo debe incorporar un mecanismo que le permita volver a ordenar los mensajes en el destino. Este mecanismo puede ser la numeración de los fragmentos, por ejemplo.
* '''Control de errores''': todas las redes de comunicación de datos transmiten la información con una pequeña tasa de error, que en ningún caso es nula. Esto se debe a que los medios de transmisión son imperfectos. Tanto emisor como receptor deben ponerse de acuerdo a la hora de establecer qué mecanismos se van a utilizar para detectar y corregir errores, y si se va a notificar al emisor que los mensajes llegan correctamente.
* '''Multiplexación''': en determinadas condiciones, la red puede tener tramos en los que existe un único medio de transmisión que, por cuestiones económicas, debe ser compartido por diferentes comunicaciones que no tienen relación entre sí. Así, el protocolo deberá asegurar que todas las comunicaciones que comparten el mismo medio no se interfieran entre sí.
Los primeros ingenieros de comunicaciones se dieron cuenta de que el proceso de comunicación entre computadoras se podía '''dividir en capas''', y de que abordar cada una de estas capas por separado facilitaba enormemente la tarea de diseño de protocolos y estándares para redes.
Al ocuparse cada una de las capas de ciertos aspectos concretos del proceso de comunicación, se libera de tales aspectos al resto de las capas, simplificando así el diseño de la red.
= Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP =
== Niveles y equivalencia ==
A mediados de los años setenta empezaron a aparecer los primeros estándares para redes. La '''ISO''' comenzó a elaborar un modelo arquitectónico de referencia al que llamaron modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI: Open Systems Interconnection). Surgió como un intento de unificar esfuerzos, conocimientos y técnicas para elaborar un modelo de arquitectura basado en capas que sirviera como referencia a los distintos fabricantes de la época para construir redes compatibles entre sí. La publicación final del modelo OSI no llegó hasta 1984 y el modelo obtenido resultó ser demasiado complejo y de difícil implementación.
También durante la década de los setenta, '''DARPA''' evolucionó su red ARPANET y dio origen a la pila de protocolos TCP/IP, que, por su sencillez y su visión más práctica, empezó a ganar popularidad. TCP/IP acabó convirtiéndose en el estándar de facto de arquitectura en las redes de ordenadores, desbancando así al modelo OSI.
El modelo OSI, sin embargo, continúa siendo de gran importancia, ya que nos permite describir y comprender fácilmente la base conceptual del resto de arquitecturas de red.
= Niveles OSI =
== Físico ==
La capa física abarca el interfaz físico entre los dispositivos y las reglas por las cuales se pasan los bits de uno en uno. Se encarga de proporcionar el '''soporte material para la transmisión de la información'''. La capa física tiene cuatro características importantes:
* '''Mecánicas''': normalmente, incluye la especificación de un conector que une una o más señales del conductor, llamadas circuitos.
* '''Eléctricas''': relaciona la representación de los bits y la tasa de transmisión de datos
* '''Funcional''': especifica las funciones realizadas por los circuitos individuales de la interfaz física entre un sistema y el medio de transmisión.
* '''De procedimiento''': especifica la secuencia de eventos por los que se intercambia un flujo de bits a través del medio físico.
== Enlace de datos ==
Esta capa intenta hacer el enlace físico seguro y proporciona medios para activar, mantener y desactivar el enlace. El principal servicio proporcionado por la capa de enlace de datos a las capas superiores es el de '''detección de errores y control.'''
== Red ==
Esta capa proporciona los medios para la '''transferencia de información''' entre sistemas finales a través de algún tipo de red de comunicación. Libera a las capas superiores de la necesidad de tener conocimiento sobre la transmisión de datos subyacente y las tecnologías de conmutación utilizadas para conectar los sistemas.
== Transporte ==
Esta capa proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. El servicio de transporte orientado a conexión asegura que '''los datos se entregan libres de errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados.'''
== Sesión ==
Esta capa proporciona los mecanismos para '''controlar el diálogo''' entre aplicaciones en sistemas finales. En muchos casos, habrá poca o ninguna necesidad de los servicios de la capa de sesión, pero para algunas aplicaciones, estos servicios se utilizan. Por ejemplo, definir la disciplina del diálogo: full-duplex o semi-duplex.
== Presentación ==
Esta capa '''define el formato de los datos''' que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos. Algunos ejemplos de los servicios específicos que se podrían realizar en esta capa son los de compresión y cifrado de datos.
== Aplicación ==
Esta capa proporciona un medio a los programas de aplicación para que accedan al entorno OSI. Se considera que residen en esta capa las aplicaciones de uso general como transferencia de ficheros, correo electrónico y acceso terminal a computadores remotos. '''Proporciona un servicio al usuario final.'''
= Arquitectura TCP/IP =
== Algunos de los protocolos de TCP/IP ==
= Unidades de Datos de Protocolo (PDU) =
PDU es la abreviatura de '''Protocol Data Unit''' (unidad de datos del protocolo). Su función principal es establecer una comunicación de datos entre capas homologas. Esta forma de establecer conexiones recibe el nombre de comunicación par-a-par.
La primera PDU corresponde a los datos que llegan a la capa de aplicación. Aquí se les añade una cabecera y la PDU pasa al nivel siguiente, el de presentación en el modelo OSI, el de transporte en la arquitectura TCP/IP.
A partir de aquí, y en cada uno de los niveles subsiguientes, a la PDU recibida se le añadirá una cabecera y será enviada al nivel inferior, y así sucesivamente hasta llegar al nivel físico, donde los datos serán enviados como bits.
== PDUs de OSI ==
== PDUs de TCP/IP ==
En la arquitectura TCP/IP cada PDU recibe un nombre específico:
* Capa de aplicación: '''Datos'''
* Capa de transporte: '''Segmentos''' (cuando el protocolo empleado es TCP) o '''Datagramas''' (cuando el protocolo empleado es UDP)
* Capa de red: '''Paquetes'''
* Capa de acceso a la red: '''Tramas'''
* Capa física: Flujo de bits
== Encapsulación ==
Como se observa en las PDUs, éstas están formadas por una cabecera propia de cada nivel y datos. La PDU (Cabecera y Datos) de una capa superior se trata como datos por la capa inmediatamente inferior. Esta capa inferior le añade su propia cabecera y pasa toda la información a la capa inferior.
El resultado de todo esto es que los datos originales cada vez poseen más cabeceras (una por cada capa) a medida que descienden por la pila.
En el equipo destino se irán quitando las cabeceras en orden inverso a como se añadieron. Cada capa leerá la cabecera que contiene los datos de control destinados a ella.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Componentes de una red
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Ahora que tenemos una noción básica sobre el modelo OSI y sobre lo que sucede con los paquetes de datos a medida que recorren las capas del modelo, es hora de que comencemos a echar un vistazo a los dispositivos básicos de redes. A medida que vayamos repasando las capas del modelo de referencia OSI, veremos cuáles son los dispositivos que operan en cada capa según los paquetes de datos vayan viajando a través de ellas desde el origen hacia el destino. Las LAN son redes de datos de alta velocidad y bajo nivel de errores que abarcan un área geográfica relativamente pequeña. Las LAN conectan estaciones de trabajo, dispositivos, terminales y otros dispositivos que se encuentran en un mismo edificio u otras áreas geográficas limitadas.
== Nubes ==
El símbolo de nube indica que existe otra red, por ejemplo Internet. Nos recuerda que existe una manera de conectarse a esa otra red (Internet), pero no suministra todos los detalles de la conexión, ni de la red. Simplemente es útil para realizar los esquemas, si vemos que se conecta a una nube sabemos que esa conexión va a otra red que no es nuestra y que desconocemos, por ejemplo Internet
El propósito de la nube es representar un gran grupo de detalles que no son pertinentes para una situación, o descripción, en un momento determinado. Es importante recordar que solo nos interesa la forma en que las LAN se conectan a las WAN de mayor tamaño, y a Internet (la mayor WAN del mundo), para que cualquier ordenador pueda comunicarse con cualquier otro ordenador, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como la nube en realidad no es un dispositivo único, sino un conjunto de dispositivos que operan en todos los niveles del modelo OSI, se clasifica como un dispositivo de las Capas 1-7.
== Dispositivos terminales (Capas 1-7) ==
Los dispositivos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan hosts. Estos hosts incluyen ordenadores, tanto clientes y servidores, impresoras, escáneres y otros dispositivos de usuario. Estos dispositivos suministran a los usuarios conexión a la red, por medio de la cual los usuarios comparten, crean y obtienen información.
Los dispositivos host no forman parte de ninguna capa. Tienen una conexión física con los medios de red ya que tienen una tarjeta de red (NIC) y las demás capas OSI se ejecutan en el software ubicado dentro del host. Esto significa que operan en todas las 7 capas del modelo OSI. Ejecutan todo el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento para realizar la tarea de enviar mensajes de correo electrónico, imprimir informes, escanear figuras o acceder a las bases de datos.
No existen símbolos estandarizados para los hosts, pero por lo general es bastante fácil detectarlos. Nosotros dibujaremos éstos como si fueran ordenadores:
== Dispositivos intermedios (Capas 1-3) ==
=== Medios (cableado o inalámbrico). Nivel 1 ===
Los símbolos correspondientes a los medios o cableado son distintos según el que realice los esquemas o documentación. Por ejemplo: el símbolo de Ethernet es normalmente una línea recta con líneas perpendiculares que se proyectan desde ella, el símbolo de la red token ring es un círculo con los equipos conectados a él y el símbolo correspondiente a una FDDI (fibra óptica) son dos círculos concéntricos con dispositivos conectados).
Las funciones básicas del cableado, ya sabes, llamado "medios" por ser el medio de conexión, consisten en transportar un flujo de información, en forma de bits y bytes, a través de una LAN. Salvo en el caso de las LAN inalámbricas los medios de red limitan las señales de red a un cable o fibra. Los medios de red se consideran componentes de Capa 1 de las LAN.
Se pueden desarrollar redes informáticas con varios tipos de medios distintos. Cada medio tiene sus ventajas y desventajas. Lo que constituye una ventaja para uno de los medios (costo de la categoría 5) puede ser una desventaja para otro de los medios (costo de la fibra óptica). Algunas de las ventajas y las desventajas son las siguientes:
* Longitud del cable
* Costo
* Facilidad de instalación
El cable coaxial, la fibra óptica o incluso el espacio abierto pueden transportar señales de red, sin embargo, el medio principal que se estudia en esta clase se denomina cable de par trenzado no blindado de categoría 5 (UTP CAT 5) o el categoría 6 (UTP CAT 6).
=== Repetidores. Nivel 1 ===
Sabemos pues que según el cableado que utilicemos existen ventajas y desventajas. Por ejemplo una de las desventajas del tipo de cable que utilizamos principalmente (UTP CAT 5) es la longitud del cable. La longitud máxima para el cableado UTP de una red es de 100 metros. Si necesitamos ampliar la red más allá de este límite, debemos añadir un dispositivo a la red llamado repetidor.
El término repetidor se ha utilizado desde la primera época de la comunicación visual, cuando una persona situada en una colina repetía la señal que acababa de recibir de la persona ubicada en la colina de la izquierda, para poder comunicar la señal a la persona que estaba ubicada en la colina de la derecha. También proviene de las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por microondas y ópticas, cada una de las cuales usan repetidores para reforzar las señales a través de grandes distancias, ya que de otro modo en su debido tiempo las señales se desvanecerían gradualmente o se extinguirían.
El propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits viajen a mayor distancia a través de los medios. Ten en cuenta la Norma de cuatro repetidores para Ethernet de 10Mbps, también denominada Norma 5-4-3, al extender los segmentos LAN. Esta norma establece que se pueden conectar cinco segmentos de red de extremo a extremo utilizando cuatro repetidores pero sólo tres segmentos pueden tener ordenadores en ellos, curioso ¿no?.
El término repetidor se refiere tradicionalmente a un dispositivo con un solo puerto de "entrada" y un solo puerto de "salida". Sin embargo, en la terminología que se utiliza en la actualidad, el término repetidor multipuerto se utiliza también con frecuencia. En el modelo OSI, los repetidores se clasifican como dispositivos de Capa 1, dado que actúan sólo a nivel de los bits y no tienen en cuenta ningún otro tipo de información. El símbolo para los repetidores no está estandarizado, así que nosotros utilizaremos este:
=== Concentradores o hubs. Nivel 1 ===
El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de los bits para un gran número de equipos (por ej., 4, 8 o incluso 24) utilizando un proceso denominado concentración. Como ves es prácticamente la misma definición que la del repetidor, pues si, a los hub también se les llama '''repetidor multipuerto'''. La diferencia es la cantidad de cables que se conectan al dispositivo, que en este caso admiten varios ordenadores conectados en este hub.
Los hubs se utilizan por dos razones: para crear un punto de conexión central para los ordenadores y para aumentar la fiabilidad de la red. La fiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable falle sin provocar una interrupción en toda la red. Esta es la diferencia con la topología de bus, en la que, si un cable fallaba, se interrumpía el funcionamiento de toda la red. Los hubs se consideran dispositivos de Capa 1 dado que sólo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast (ya lo veremos pero consiste en que mandan la información a todos los demás equipos) a todos los puertos.
Hay una pequeña clasificación de los hubs que son los inteligentes y no inteligentes. Los hubs inteligentes tienen puertos de consola, lo que significa que se pueden programar para administrar el tráfico de red. Los hubs no inteligentes simplemente toman una señal de red de entrada entrante y la repiten hacia cada uno de los puertos sin la capacidad de realizar ninguna administración.
El símbolo correspondiente al hub no está estandarizado pero utilizaremos este.
=== Tarjeta de red o NIC. Nivel 2 ===
Hasta este momento, en este capítulo nos hemos referido a dispositivos y conceptos de la capa uno. A partir de la tarjeta de interfaz de red, nos trasladamos a la capa dos: la capa de enlace de datos del modelo OSI. En términos de aspecto, una tarjeta de interfaz de red (tarjeta NIC o NIC) es un pequeño circuito impreso que se coloca en un slot de expansión de un bus de la (placa madre) del ordenador, aunque ahora ya casi todos los ordenadores la incorporan de fábrica y no hay que añadirla. También se denomina adaptador de red.
'''Las NIC se consideran dispositivos de Capa 2''', cada tarjeta de red (NIC) lleva un nombre codificado único, denominado dirección de Control de acceso al medio (MAC o MAC Address) y es único en el mundo. Si, como lo lees, cada fabricante tiene asignada una numeración y a cada tarjeta de red le pone esa dirección física única, es como su DNI y nunca pueden existir dos tarjetas de red con ese mismo número interno. Esta dirección es muy importante ya que identifica perfectamente y de forma única al ordenador origen y al destino.
Las tarjetas de red no tienen ningún símbolo estandarizado. Se da a entender que siempre que haya dispositivos de red conectado a la de red, existe alguna clase de NIC o un dispositivo similar aunque por lo general no aparezcan. Siempre que haya un punto en una topología, significa que hay una NIC o una interfaz (puerto), que actúa por lo menos como parte de una NIC.
=== Puentes. Nivel 2 ===
Un puente es un dispositivo de capa 2 diseñado para conectar dos segmentos LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN, para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a otras partes (segmentos) de la LAN para enviar el tráfico dirigido a esas otras partes.
¿Pero que es un segmento? Es una definición muy variable, nosotros vamos a considerarlo como dos partes distintas de la red. Por ejemplo la red del piso 1 y la red del piso 2 que están conectadas. También podemos ampliarlo, por ejemplo una pequeña empresa que tiene dos oficinas en dos edificios y están conectadas entre si, podemos llamar también a cada una de esas partes segmento.
Vale pero ¿cómo puede detectar el puente cuál es el tráfico de un segmento y cuál no lo es? La respuesta es la misma que podría dar el servicio de correos cuando se le pregunta cómo sabe cuál es el correo local: verifica la dirección local. Cada dispositivo de networking tiene una dirección MAC exclusiva en la tarjeta de red, el puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están ubicadas a cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de direcciones MAC.
Si el tráfico está entre dos ordenadores del piso 1 el puente decide que no debe mandar ese tráfico al piso 2 porque sabe por las direcciones MAC que el destino está en el mismo piso. Lo mismo para el caso de los dos edificios: el puente conecta los dos segmentos, cuando un ordenador pide información a otro el puente sabe que equipo están conectados en cada lado y sabe si debe mandar el tráfico al otro lado. Tradicionalmente, el término puente se refiere a un dispositivo con dos puertos.
=== Conmutadores o switches. Nivel 2 ===
Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. De hecho, el switch se denomina '''puente multipuerto''', igual que antes cuando llamábamos al hub "repetidor multipuerto". La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switches hacen esto enviando los datos sólo hacia el puerto al que está conectado el host destino apropiado. Por el contrario, el hub envía datos desde todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los datos.
Como son mucho mejores y eficiente ten en cuenta siempre poner switches en tu red y no hubs, primera recomendación importante. Segunda recomendación: seguramente te parecerá una tontería y obviedad que te diga que si un coche es de buena marca es mejor que uno de marca mala: evidente. Pues aquí pasa lo mismo: hay marcas buenas y marcas malas y la diferencia va a estar evidentemente en las prestaciones y en las posibilidades de configuración. Así que segunda recomendación: invierte un poco de dinero en comprarlo de marca buena: son equipos para toda la vida y considéralo una inversión y no un gasto.
En el gráfico se indica el símbolo que corresponde al switch. Las flechas de la parte superior representan las rutas individuales que pueden tomar los datos en un switch, a diferencia del hub, donde los datos fluyen por todas las rutas
=== Encaminadores o routers. Nivel 3 ===
El router es el primer dispositivo con que trabajaremos que pertenece a la capa de red del modelo OSI, o sea la Capa 3. Al trabajar en la Capa 3 el router puede tomar decisiones basadas en grupos de direcciones de red (la famosas direcciones IP) en contraposición con las direcciones MAC de Capa 2 individuales. Los routers también pueden conectar distintas tecnologías de Capa 2, como por ejemplo Ethernet, Token-ring y FDDI (fibra óptica). Sin embargo, dada su aptitud para enrutar paquetes basándose en la información de Capa 3, los routers se han transformado en el núcleo de Internet, ejecutando el protocolo IP.
El propósito de un router es examinar los paquetes entrantes (datos de capa 3), elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego enviarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes grandes. Permiten que prácticamente cualquier tipo de ordenador se pueda comunicar con otro en cualquier parte del mundo.
El símbolo correspondiente al router (observa las flechas que apuntan hacia adentro y hacia fuera) sugiere cuáles son sus dos propósitos principales: la selección de ruta y la transmisión de paquetes hacia la mejor ruta.
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Ahora que tenemos una noción básica sobre el modelo OSI y sobre lo que sucede con los paquetes de datos a medida que recorren las capas del modelo, es hora de que comencemos a echar un vistazo a los dispositivos básicos de redes. A medida que vayamos repasando las capas del modelo de referencia OSI, veremos cuáles son los dispositivos que operan en cada capa según los paquetes de datos vayan viajando a través de ellas desde el origen hacia el destino. Las LAN son redes de datos de alta velocidad y bajo nivel de errores que abarcan un área geográfica relativamente pequeña. Las LAN conectan estaciones de trabajo, dispositivos, terminales y otros dispositivos que se encuentran en un mismo edificio u otras áreas geográficas limitadas.
== Nubes ==
El símbolo de nube indica que existe otra red, por ejemplo Internet. Nos recuerda que existe una manera de conectarse a esa otra red (Internet), pero no suministra todos los detalles de la conexión, ni de la red. Simplemente es útil para realizar los esquemas, si vemos que se conecta a una nube sabemos que esa conexión va a otra red que no es nuestra y que desconocemos, por ejemplo Internet
El propósito de la nube es representar un gran grupo de detalles que no son pertinentes para una situación, o descripción, en un momento determinado. Es importante recordar que solo nos interesa la forma en que las LAN se conectan a las WAN de mayor tamaño, y a Internet (la mayor WAN del mundo), para que cualquier ordenador pueda comunicarse con cualquier otro ordenador, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como la nube en realidad no es un dispositivo único, sino un conjunto de dispositivos que operan en todos los niveles del modelo OSI, se clasifica como un dispositivo de las Capas 1-7.
== Dispositivos terminales (Capas 1-7) ==
Los dispositivos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan hosts. Estos hosts incluyen ordenadores, tanto clientes y servidores, impresoras, escáneres y otros dispositivos de usuario. Estos dispositivos suministran a los usuarios conexión a la red, por medio de la cual los usuarios comparten, crean y obtienen información.
Los dispositivos host no forman parte de ninguna capa. Tienen una conexión física con los medios de red ya que tienen una tarjeta de red (NIC) y las demás capas OSI se ejecutan en el software ubicado dentro del host. Esto significa que operan en todas las 7 capas del modelo OSI. Ejecutan todo el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento para realizar la tarea de enviar mensajes de correo electrónico, imprimir informes, escanear figuras o acceder a las bases de datos.
No existen símbolos estandarizados para los hosts, pero por lo general es bastante fácil detectarlos. Nosotros dibujaremos éstos como si fueran ordenadores:
== Dispositivos intermedios (Capas 1-3) ==
=== Medios (cableado o inalámbrico). Nivel 1 ===
Los símbolos correspondientes a los medios o cableado son distintos según el que realice los esquemas o documentación. Por ejemplo: el símbolo de Ethernet es normalmente una línea recta con líneas perpendiculares que se proyectan desde ella, el símbolo de la red token ring es un círculo con los equipos conectados a él y el símbolo correspondiente a una FDDI (fibra óptica) son dos círculos concéntricos con dispositivos conectados).
Las funciones básicas del cableado, ya sabes, llamado "medios" por ser el medio de conexión, consisten en transportar un flujo de información, en forma de bits y bytes, a través de una LAN. Salvo en el caso de las LAN inalámbricas los medios de red limitan las señales de red a un cable o fibra. Los medios de red se consideran componentes de Capa 1 de las LAN.
Se pueden desarrollar redes informáticas con varios tipos de medios distintos. Cada medio tiene sus ventajas y desventajas. Lo que constituye una ventaja para uno de los medios (costo de la categoría 5) puede ser una desventaja para otro de los medios (costo de la fibra óptica). Algunas de las ventajas y las desventajas son las siguientes:
* Longitud del cable
* Costo
* Facilidad de instalación
El cable coaxial, la fibra óptica o incluso el espacio abierto pueden transportar señales de red, sin embargo, el medio principal que se estudia en esta clase se denomina cable de par trenzado no blindado de categoría 5 (UTP CAT 5) o el categoría 6 (UTP CAT 6).
=== Repetidores. Nivel 1 ===
Sabemos pues que según el cableado que utilicemos existen ventajas y desventajas. Por ejemplo una de las desventajas del tipo de cable que utilizamos principalmente (UTP CAT 5) es la longitud del cable. La longitud máxima para el cableado UTP de una red es de 100 metros. Si necesitamos ampliar la red más allá de este límite, debemos añadir un dispositivo a la red llamado repetidor.
El término repetidor se ha utilizado desde la primera época de la comunicación visual, cuando una persona situada en una colina repetía la señal que acababa de recibir de la persona ubicada en la colina de la izquierda, para poder comunicar la señal a la persona que estaba ubicada en la colina de la derecha. También proviene de las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por microondas y ópticas, cada una de las cuales usan repetidores para reforzar las señales a través de grandes distancias, ya que de otro modo en su debido tiempo las señales se desvanecerían gradualmente o se extinguirían.
El propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits viajen a mayor distancia a través de los medios. Ten en cuenta la Norma de cuatro repetidores para Ethernet de 10Mbps, también denominada Norma 5-4-3, al extender los segmentos LAN. Esta norma establece que se pueden conectar cinco segmentos de red de extremo a extremo utilizando cuatro repetidores pero sólo tres segmentos pueden tener ordenadores en ellos, curioso ¿no?.
El término repetidor se refiere tradicionalmente a un dispositivo con un solo puerto de "entrada" y un solo puerto de "salida". Sin embargo, en la terminología que se utiliza en la actualidad, el término repetidor multipuerto se utiliza también con frecuencia. En el modelo OSI, los repetidores se clasifican como dispositivos de Capa 1, dado que actúan sólo a nivel de los bits y no tienen en cuenta ningún otro tipo de información. El símbolo para los repetidores no está estandarizado, así que nosotros utilizaremos este:
=== Concentradores o hubs. Nivel 1 ===
El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de los bits para un gran número de equipos (por ej., 4, 8 o incluso 24) utilizando un proceso denominado concentración. Como ves es prácticamente la misma definición que la del repetidor, pues si, a los hub también se les llama '''repetidor multipuerto'''. La diferencia es la cantidad de cables que se conectan al dispositivo, que en este caso admiten varios ordenadores conectados en este hub.
Los hubs se utilizan por dos razones: para crear un punto de conexión central para los ordenadores y para aumentar la fiabilidad de la red. La fiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable falle sin provocar una interrupción en toda la red. Esta es la diferencia con la topología de bus, en la que, si un cable fallaba, se interrumpía el funcionamiento de toda la red. Los hubs se consideran dispositivos de Capa 1 dado que sólo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast (ya lo veremos pero consiste en que mandan la información a todos los demás equipos) a todos los puertos.
Hay una pequeña clasificación de los hubs que son los inteligentes y no inteligentes. Los hubs inteligentes tienen puertos de consola, lo que significa que se pueden programar para administrar el tráfico de red. Los hubs no inteligentes simplemente toman una señal de red de entrada entrante y la repiten hacia cada uno de los puertos sin la capacidad de realizar ninguna administración.
El símbolo correspondiente al hub no está estandarizado pero utilizaremos este.
=== Tarjeta de red o NIC. Nivel 2 ===
Hasta este momento, en este capítulo nos hemos referido a dispositivos y conceptos de la capa uno. A partir de la tarjeta de interfaz de red, nos trasladamos a la capa dos: la capa de enlace de datos del modelo OSI. En términos de aspecto, una tarjeta de interfaz de red (tarjeta NIC o NIC) es un pequeño circuito impreso que se coloca en un slot de expansión de un bus de la (placa madre) del ordenador, aunque ahora ya casi todos los ordenadores la incorporan de fábrica y no hay que añadirla. También se denomina adaptador de red.
'''Las NIC se consideran dispositivos de Capa 2''', cada tarjeta de red (NIC) lleva un nombre codificado único, denominado dirección de Control de acceso al medio (MAC o MAC Address) y es único en el mundo. Si, como lo lees, cada fabricante tiene asignada una numeración y a cada tarjeta de red le pone esa dirección física única, es como su DNI y nunca pueden existir dos tarjetas de red con ese mismo número interno. Esta dirección es muy importante ya que identifica perfectamente y de forma única al ordenador origen y al destino.
Las tarjetas de red no tienen ningún símbolo estandarizado. Se da a entender que siempre que haya dispositivos de red conectado a la de red, existe alguna clase de NIC o un dispositivo similar aunque por lo general no aparezcan. Siempre que haya un punto en una topología, significa que hay una NIC o una interfaz (puerto), que actúa por lo menos como parte de una NIC.
=== Puentes. Nivel 2 ===
Un puente es un dispositivo de capa 2 diseñado para conectar dos segmentos LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN, para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a otras partes (segmentos) de la LAN para enviar el tráfico dirigido a esas otras partes.
¿Pero que es un segmento? Es una definición muy variable, nosotros vamos a considerarlo como dos partes distintas de la red. Por ejemplo la red del piso 1 y la red del piso 2 que están conectadas. También podemos ampliarlo, por ejemplo una pequeña empresa que tiene dos oficinas en dos edificios y están conectadas entre si, podemos llamar también a cada una de esas partes segmento.
Vale pero ¿cómo puede detectar el puente cuál es el tráfico de un segmento y cuál no lo es? La respuesta es la misma que podría dar el servicio de correos cuando se le pregunta cómo sabe cuál es el correo local: verifica la dirección local. Cada dispositivo de networking tiene una dirección MAC exclusiva en la tarjeta de red, el puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están ubicadas a cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de direcciones MAC.
Si el tráfico está entre dos ordenadores del piso 1 el puente decide que no debe mandar ese tráfico al piso 2 porque sabe por las direcciones MAC que el destino está en el mismo piso. Lo mismo para el caso de los dos edificios: el puente conecta los dos segmentos, cuando un ordenador pide información a otro el puente sabe que equipo están conectados en cada lado y sabe si debe mandar el tráfico al otro lado. Tradicionalmente, el término puente se refiere a un dispositivo con dos puertos.
=== Conmutadores o switches. Nivel 2 ===
Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. De hecho, el switch se denomina '''puente multipuerto''', igual que antes cuando llamábamos al hub "repetidor multipuerto". La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switches hacen esto enviando los datos sólo hacia el puerto al que está conectado el host destino apropiado. Por el contrario, el hub envía datos desde todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los datos.
Como son mucho mejores y eficiente ten en cuenta siempre poner switches en tu red y no hubs, primera recomendación importante. Segunda recomendación: seguramente te parecerá una tontería y obviedad que te diga que si un coche es de buena marca es mejor que uno de marca mala: evidente. Pues aquí pasa lo mismo: hay marcas buenas y marcas malas y la diferencia va a estar evidentemente en las prestaciones y en las posibilidades de configuración. Así que segunda recomendación: invierte un poco de dinero en comprarlo de marca buena: son equipos para toda la vida y considéralo una inversión y no un gasto.
En el gráfico se indica el símbolo que corresponde al switch. Las flechas de la parte superior representan las rutas individuales que pueden tomar los datos en un switch, a diferencia del hub, donde los datos fluyen por todas las rutas
=== Encaminadores o routers. Nivel 3 ===
El router es el primer dispositivo con que trabajaremos que pertenece a la capa de red del modelo OSI, o sea la Capa 3. Al trabajar en la Capa 3 el router puede tomar decisiones basadas en grupos de direcciones de red (la famosas direcciones IP) en contraposición con las direcciones MAC de Capa 2 individuales. Los routers también pueden conectar distintas tecnologías de Capa 2, como por ejemplo Ethernet, Token-ring y FDDI (fibra óptica). Sin embargo, dada su aptitud para enrutar paquetes basándose en la información de Capa 3, los routers se han transformado en el núcleo de Internet, ejecutando el protocolo IP.
El propósito de un router es examinar los paquetes entrantes (datos de capa 3), elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego enviarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes grandes. Permiten que prácticamente cualquier tipo de ordenador se pueda comunicar con otro en cualquier parte del mundo.
El símbolo correspondiente al router (observa las flechas que apuntan hacia adentro y hacia fuera) sugiere cuáles son sus dos propósitos principales: la selección de ruta y la transmisión de paquetes hacia la mejor ruta.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Uso del medio en redes
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
La interconexión de los distintos nodos que forman una red puede realizarse de dos formas: '''por conmutación '''o''' por difusión'''.
== Conmutación ==
Consisten en un conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de transmisión (cables), formando la mayoría de las veces una topología mallada o estrella, donde la información se transfiere encaminándola del nodo de origen al nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios.
Es típica de las WAN. Existe una línea dedicada para cada dos nodos. La conmutación a su vez puede ser de circuitos o de paquetes.
=== Conmutación de circuitos ===
Se establece un único camino entre el origen y el destino para toda la comunicación.
Cuando un emisor quiere enviar un mensaje a un receptor a través de una red de conmutación de circuitos, lo primero que debe hacerse es el '''establecimiento''' del canal, es decir la conexión entre emisor y receptor, que se hace eligiendo un camino concreto de entre todos los posibles que existen. La ruta que sigue la información se establece al inicio de la comunicación y '''se mantiene durante todo el proceso que dure la comunicación''', aunque existan algunos tramos de esa ruta que se comparten con otras rutas diferentes. Al finalizar la transmisión se produce la '''liberación''' del canal. La '''red telefónica''' es un ejemplo de conmutación de circuitos.
=== Conmutación de paquetes ===
Se trata del procedimiento mediante el cual, cuando un nodo quiere enviar un mensaje a otro, lo divide en paquetes. Cada paquete es enviado por el medio con información de cabecera. En cada nodo intermedio por el que pasa el paquete se detiene el tiempo necesario para procesarlo y decidir el siguiente nodo al cual enviarlo. Así sucesivamente hasta el destino. Los paquetes pueden perderse o llegar en distinto orden.
Los distintos paquetes de un mismo mensaje pueden seguir caminos distintos hasta su destino. '''Internet''' es un ejemplo de conmutación de paquetes.
Ejemplo de red conmutada, cuyos equipos finales son ordenadores personales y los equipos intermedios son routers.
== Difusión ==
En medio compartido el emisor envía a todos los nodos la información. El nodo receptor sabe que es para él y la recoge. Los otros nodos la dejan pasar. Las topologías que utilizan este tipo de redes son: bus, anillo y las basadas en ondas de radio.
En este tipo de redes no existen nodos intermedios de conmutación. Todos los nodos comparten un medio de transmisión común, por el que la información transmitida por un nodo es conocida por todos los demás. En definitiva, es el destinatario el encargado de seleccionar y captar la información. Este uso del medio es propio de algunas '''intranets''' y de comunicaciones inalámbricas omnidireccionales.
Ejemplo de red de difusión, cuyos equipos finales son ordenadores personales, el medio es un bus compartido y no existen nodos de conmutación.
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La interconexión de los distintos nodos que forman una red puede realizarse de dos formas: '''por conmutación '''o''' por difusión'''.
== Conmutación ==
Consisten en un conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de transmisión (cables), formando la mayoría de las veces una topología mallada o estrella, donde la información se transfiere encaminándola del nodo de origen al nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios.
Es típica de las WAN. Existe una línea dedicada para cada dos nodos. La conmutación a su vez puede ser de circuitos o de paquetes.
=== Conmutación de circuitos ===
Se establece un único camino entre el origen y el destino para toda la comunicación.
Cuando un emisor quiere enviar un mensaje a un receptor a través de una red de conmutación de circuitos, lo primero que debe hacerse es el '''establecimiento''' del canal, es decir la conexión entre emisor y receptor, que se hace eligiendo un camino concreto de entre todos los posibles que existen. La ruta que sigue la información se establece al inicio de la comunicación y '''se mantiene durante todo el proceso que dure la comunicación''', aunque existan algunos tramos de esa ruta que se comparten con otras rutas diferentes. Al finalizar la transmisión se produce la '''liberación''' del canal. La '''red telefónica''' es un ejemplo de conmutación de circuitos.
=== Conmutación de paquetes ===
Se trata del procedimiento mediante el cual, cuando un nodo quiere enviar un mensaje a otro, lo divide en paquetes. Cada paquete es enviado por el medio con información de cabecera. En cada nodo intermedio por el que pasa el paquete se detiene el tiempo necesario para procesarlo y decidir el siguiente nodo al cual enviarlo. Así sucesivamente hasta el destino. Los paquetes pueden perderse o llegar en distinto orden.
Los distintos paquetes de un mismo mensaje pueden seguir caminos distintos hasta su destino. '''Internet''' es un ejemplo de conmutación de paquetes.
Ejemplo de red conmutada, cuyos equipos finales son ordenadores personales y los equipos intermedios son routers.
== Difusión ==
En medio compartido el emisor envía a todos los nodos la información. El nodo receptor sabe que es para él y la recoge. Los otros nodos la dejan pasar. Las topologías que utilizan este tipo de redes son: bus, anillo y las basadas en ondas de radio.
En este tipo de redes no existen nodos intermedios de conmutación. Todos los nodos comparten un medio de transmisión común, por el que la información transmitida por un nodo es conocida por todos los demás. En definitiva, es el destinatario el encargado de seleccionar y captar la información. Este uso del medio es propio de algunas '''intranets''' y de comunicaciones inalámbricas omnidireccionales.
Ejemplo de red de difusión, cuyos equipos finales son ordenadores personales, el medio es un bus compartido y no existen nodos de conmutación.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 2/Esquemas LAN
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
== Red local simple ==
Las redes están formadas por tres componentes principales: hosts, switches y routers. También configurará parámetros básicos, incluidos nombres de host, contraseñas locales y aviso de inicio de sesión.
== Red local organizada en 2 zonas ==
== Red local con zona de usuarios y Zona DesMilitarizada ==
Una '''DMZ''' (del inglés ''Demilitarized zone'') o Zona DesMilitarizada. En seguridad informática, una '''zona desmilitarizada''' (DMZ) o '''red perimetral''' es una red local (una subred) que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red externa -- los equipos (hosts) en la DMZ no pueden conectar con la red interna. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos comprometan la seguridad de los equipos situados en la zona desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa que quiera conectarse ilegalmente a la red interna, la zona desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida.
La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera, como servidores de e-mail, Web y DNS.
Las conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan generalmente utilizando port address translation (PAT).
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== Red local simple ==
Las redes están formadas por tres componentes principales: hosts, switches y routers. También configurará parámetros básicos, incluidos nombres de host, contraseñas locales y aviso de inicio de sesión.
== Red local organizada en 2 zonas ==
== Red local con zona de usuarios y Zona DesMilitarizada ==
Una '''DMZ''' (del inglés ''Demilitarized zone'') o Zona DesMilitarizada. En seguridad informática, una '''zona desmilitarizada''' (DMZ) o '''red perimetral''' es una red local (una subred) que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red externa -- los equipos (hosts) en la DMZ no pueden conectar con la red interna. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos comprometan la seguridad de los equipos situados en la zona desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa que quiera conectarse ilegalmente a la red interna, la zona desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida.
La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera, como servidores de e-mail, Web y DNS.
Las conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan generalmente utilizando port address translation (PAT).
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Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Concepto de capa física
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text/x-wiki
La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre la serial física empleada. En este sentido, puede decirse que la capa física es la encargada de definir cuatro tipos de características de los elementos de interconexión:
* '''Mecánicas''': se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector. el tamaño del cable, el tipo de antena, etc.
* '''Eléctricas''': especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines. etc.
* '''Funcionales''': define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir, etc.
* '''De procedimiento''': establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico.
Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para '''enviar y recibir bits''' empleando el canal de comunicación. Es la capa de más bajo nivel.
Algunos protocolos y estándares que regulan aspectos de la capa física
* ANSI/TIA/EIA 568 A y B.
* ISO/IEC 11801.
* Parte de Ethernet y del estándar IEEE 802.3.
La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como '''guiados y no guiados'''. En ambos casos, la comunicación se realiza '''usando ondas electromagnéticas'''. En los medios guiados, por ejemplo en pares trenzados, en cables coaxiales y en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo de un camino físico. Por el contrario, los medios no guiados, también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, el mar o el vacío.
El término '''enlace directo''' se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos en el que la señal se propague directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio que no sea un '''amplificador o repetidor.''' Estos últimos se usan para incrementar la energía de la señal. Obsérvese que este término se puede aplicar tanto a medios guiados como no guiados.
Un medio de transmisión guiado es '''punto a punto''' si proporciona un enlace directo entre dos dispositivos que comparten el medio, no existiendo ningún otro dispositivo conectado. En una configuración guiada '''multipunto''', el mismo medio es compartido por más de dos dispositivos.
Un medio de transmisión puede ser '''simplex''', '''half-duplex''' o '''full-duplex'''. En la transmisión simplex, las señales se transmiten sólo en una única dirección; siendo una estación la emisora y otra la receptora. En half-duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente. En fullduplex, ambas estaciones pueden igualmente transmitir y recibir, pero ahora simultáneamente. En este último caso, el medio transporta señales en ambos sentidos al mismo tiempo.
[[Image:Simplex-duplex.png|600px|''Tipos de transmisión'']]
Toda señal electromagnética, considerada como función del tiempo, puede ser tanto analógica como digital. Una '''señal analógica''' es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Es decir, no presenta saltos o discontinuidades.
Una '''señal digital''' es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. La señal continua puede corresponder a voz y la
señal discreta puede representar valores binarios (0 y 1).
[[Image:Señales analogica-digital.png|600px|''Señales analógicas y digitales'']]
Cuando un medio o canal es compartido por varios emisores que desean transmitir a la vez, este debe multiplexarse. La '''multiplexación''' significa que se reserva parte del canal a cada emisor.
En medios con transmisión analógica suele multiplexarse por '''división de frecuencias''' (Frequency-division multiplexing – FDM), asignandose a cada emisor una frencuencia distinta.
En medios con transmisión digital suele multiplexarse por '''división de tiempo''' (Time division multiplexing -TDM), asignando a cada emisor una pequeña ranura de tiempo.
Para multiplexar un medio es necesario disponer de un dispositivo multiplexor en el origen y un dispositivo demultiplexor en el destino.
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La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre la serial física empleada. En este sentido, puede decirse que la capa física es la encargada de definir cuatro tipos de características de los elementos de interconexión:
* '''Mecánicas''': se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector. el tamaño del cable, el tipo de antena, etc.
* '''Eléctricas''': especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines. etc.
* '''Funcionales''': define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir, etc.
* '''De procedimiento''': establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico.
Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para '''enviar y recibir bits''' empleando el canal de comunicación. Es la capa de más bajo nivel.
Algunos protocolos y estándares que regulan aspectos de la capa física
* ANSI/TIA/EIA 568 A y B.
* ISO/IEC 11801.
* Parte de Ethernet y del estándar IEEE 802.3.
La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como '''guiados y no guiados'''. En ambos casos, la comunicación se realiza '''usando ondas electromagnéticas'''. En los medios guiados, por ejemplo en pares trenzados, en cables coaxiales y en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo de un camino físico. Por el contrario, los medios no guiados, también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, el mar o el vacío.
El término '''enlace directo''' se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos en el que la señal se propague directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio que no sea un '''amplificador o repetidor.''' Estos últimos se usan para incrementar la energía de la señal. Obsérvese que este término se puede aplicar tanto a medios guiados como no guiados.
Un medio de transmisión guiado es '''punto a punto''' si proporciona un enlace directo entre dos dispositivos que comparten el medio, no existiendo ningún otro dispositivo conectado. En una configuración guiada '''multipunto''', el mismo medio es compartido por más de dos dispositivos.
Un medio de transmisión puede ser '''simplex''', '''half-duplex''' o '''full-duplex'''. En la transmisión simplex, las señales se transmiten sólo en una única dirección; siendo una estación la emisora y otra la receptora. En half-duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente. En fullduplex, ambas estaciones pueden igualmente transmitir y recibir, pero ahora simultáneamente. En este último caso, el medio transporta señales en ambos sentidos al mismo tiempo.
[[Image:Simplex-duplex.png|600px|''Tipos de transmisión'']]
Toda señal electromagnética, considerada como función del tiempo, puede ser tanto analógica como digital. Una '''señal analógica''' es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Es decir, no presenta saltos o discontinuidades.
Una '''señal digital''' es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. La señal continua puede corresponder a voz y la
señal discreta puede representar valores binarios (0 y 1).
[[Image:Señales analogica-digital.png|600px|''Señales analógicas y digitales'']]
Cuando un medio o canal es compartido por varios emisores que desean transmitir a la vez, este debe multiplexarse. La '''multiplexación''' significa que se reserva parte del canal a cada emisor.
En medios con transmisión analógica suele multiplexarse por '''división de frecuencias''' (Frequency-division multiplexing – FDM), asignandose a cada emisor una frencuencia distinta.
En medios con transmisión digital suele multiplexarse por '''división de tiempo''' (Time division multiplexing -TDM), asignando a cada emisor una pequeña ranura de tiempo.
Para multiplexar un medio es necesario disponer de un dispositivo multiplexor en el origen y un dispositivo demultiplexor en el destino.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Perturbaciones en la transmisión
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En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal. En las señales digitales, se generarán bits erróneos: un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa.
Las dificultades más significativas son:
* La atenuación y la distorsión de atenuación.
* La distorsión de retardo.
* El ruido.
== Atenuación ==
En cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y, por tanto, se expresa generalmente como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y es dependiente, a su vez, de las condiciones atmosféricas.
La señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente. En un enlace punto a punto, la energía de la señal en el transmisor debe ser lo suficientemente elevada como para que se reciba con inteligibilidad, pero no tan elevada que sature la circuitería del transmisor o del receptor, lo que generaría una señal distorsionada.
Para controlar la energía de la señal se usan amplificadores o repetidores. Hablamos de amplificadores cuando la señal es analógica y repetidores cuando la señal es digital.
== Distorsión de retardo ==
La distorsión de retardo es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia. Para una señal limitada en banda, la velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por tanto, las distintas componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias.
== Ruido ==
Para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A''' '''estas últimas''' señales no deseadas se les denomina ruido'''. '''El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación.'''
La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías:
* Ruido térmico.
* Ruido de intermodulación.
* Diafonía.
* Ruido impulsivo.
=== Ruido térmico ===
El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión; como su nombre indica, es función de la temperatura.
El ruido térmico está uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias usado en los sistemas de comunicación, es por esto por lo que a veces se denomina ruido blanco. '''El ruido térmico no se puede eliminar''' y, por tanto, impone un límite superior en las prestaciones de los sistemas de comunicación.
=== Ruido de intermodulación ===
Cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión puede producirse ruido de intermodulación. El efecto del ruido de intermodulación es la aparición de señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales o múltiplos de éstas.
=== Diafonía ===
La diafonía la ha podido experimentar todo aquel que al usar un teléfono haya oído otra conversación; se trata, en realidad, de un '''acoplamiento no deseado entre las líneas''' que transportan las señales. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o, en raras ocasiones, en líneas de cable coaxial que transporten varias señales.
=== Ruido impulsivo ===
Los ruidos antes descritos son de magnitud constante y razonablemente predecibles. Así pues, es posible idear un sistema de transmisión que les haga frente. Por el contrario, el ruido impulsivo es no continuo y '''está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y de amplitud relativamente grande'''. Se generan por una gran diversidad de causas, por ejemplo, por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o por fallos y defectos en los sistemas de comunicación.
Generalmente, el ruido impulsivo no tiene mucha transcendencia para los datos analógicos. Por ejemplo, la transmisión de voz se puede perturbar mediante chasquidos o crujidos cortos, sin que ello implique pérdida significativa de inteligibilidad. Sin embargo, el ruido impulsivo '''es una de las fuentes principales de error en la comunicación digital de datos'''. Por ejemplo, un pico de energía con duración de 0,01 s no inutilizaría datos de voz, pero podría corromper aproximadamente 560 bits si se transmitieran a 56 kbps.
[[Image:Digital Ruido.jpg|600px|''Efecto del ruido en una transmisión digital'']]
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal. En las señales digitales, se generarán bits erróneos: un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa.
Las dificultades más significativas son:
* La atenuación y la distorsión de atenuación.
* La distorsión de retardo.
* El ruido.
== Atenuación ==
En cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y, por tanto, se expresa generalmente como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y es dependiente, a su vez, de las condiciones atmosféricas.
La señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente. En un enlace punto a punto, la energía de la señal en el transmisor debe ser lo suficientemente elevada como para que se reciba con inteligibilidad, pero no tan elevada que sature la circuitería del transmisor o del receptor, lo que generaría una señal distorsionada.
Para controlar la energía de la señal se usan amplificadores o repetidores. Hablamos de amplificadores cuando la señal es analógica y repetidores cuando la señal es digital.
== Distorsión de retardo ==
La distorsión de retardo es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia. Para una señal limitada en banda, la velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por tanto, las distintas componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias.
== Ruido ==
Para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A''' '''estas últimas''' señales no deseadas se les denomina ruido'''. '''El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación.'''
La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías:
* Ruido térmico.
* Ruido de intermodulación.
* Diafonía.
* Ruido impulsivo.
=== Ruido térmico ===
El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión; como su nombre indica, es función de la temperatura.
El ruido térmico está uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias usado en los sistemas de comunicación, es por esto por lo que a veces se denomina ruido blanco. '''El ruido térmico no se puede eliminar''' y, por tanto, impone un límite superior en las prestaciones de los sistemas de comunicación.
=== Ruido de intermodulación ===
Cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión puede producirse ruido de intermodulación. El efecto del ruido de intermodulación es la aparición de señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales o múltiplos de éstas.
=== Diafonía ===
La diafonía la ha podido experimentar todo aquel que al usar un teléfono haya oído otra conversación; se trata, en realidad, de un '''acoplamiento no deseado entre las líneas''' que transportan las señales. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o, en raras ocasiones, en líneas de cable coaxial que transporten varias señales.
=== Ruido impulsivo ===
Los ruidos antes descritos son de magnitud constante y razonablemente predecibles. Así pues, es posible idear un sistema de transmisión que les haga frente. Por el contrario, el ruido impulsivo es no continuo y '''está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y de amplitud relativamente grande'''. Se generan por una gran diversidad de causas, por ejemplo, por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o por fallos y defectos en los sistemas de comunicación.
Generalmente, el ruido impulsivo no tiene mucha transcendencia para los datos analógicos. Por ejemplo, la transmisión de voz se puede perturbar mediante chasquidos o crujidos cortos, sin que ello implique pérdida significativa de inteligibilidad. Sin embargo, el ruido impulsivo '''es una de las fuentes principales de error en la comunicación digital de datos'''. Por ejemplo, un pico de energía con duración de 0,01 s no inutilizaría datos de voz, pero podría corromper aproximadamente 560 bits si se transmitieran a 56 kbps.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Medios cableados
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text/x-wiki
Los medios guiados son aquellos compuestos por un material físico sólido que se encarga de transportar la señal de información sin que ésta sobrepase las fronteras físicas del medio. Medios de este tipo pueden transportar señales formadas por ondas electromagnéticas como el par trenzado, el cable coaxial; o bien por señales ópticas, como la fibra óptica.
A continuación se detallan los medios cableados más importantes en el ámbito de las redes:
* Pares trenzados
* Cable coaxiales
* Fibra óptica
== Pares trenzados ==
El cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de ADN. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos. Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color.
Según las protecciones frente a interferencias y a ruidos de la que dispongan, los cables de pares trenzados se clasifican en 4 tipos, de menor a mayor calidad y precio:
* '''UTP''': No tiene protección.
* '''FTP''': Tiene protección global.
* '''STP''': Tiene protección por cada par.
* '''S/FTP''': Tiene protección global y por cada par
=== Tipos de cables ===
* '''UTP: Unshielded Twisted Pair'''
'''Pares trenzados sin apantallar'''
* '''S/UTP o FTP : Screened Unshielded Twisted Pair o Foiled Twisted Pair '''
'''Pares trenzados con blindado global'''
* '''STP: Shielded Twisted Pair '''
'''Pares trenzados apantallados'''
* '''S/STP o S/FTP: Screened Shielded Twisted Pair o Screened Foiled Twisted Pair'''
'''Pares trenzados apantallados con blindado global'''
=== Categorías y clases ===
Según la norma '''ISO/IEC 11801 '''los pares trenzados se pueden clasificar como:
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Categoría'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Clase'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Ancho de banda (MHz)'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Aplicaciones'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Notas'''
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''1'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''A'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 0.4 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Líneas telefónicas y módem.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''2'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''B'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 4 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''3'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''C'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 16 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''4'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ''' - '''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 20 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 16 Mbit/s Token Ring
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No usado comúnmente.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''5'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ''' - '''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Común en la mayoría de las LAN.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''5e'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''D'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''6'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''E'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 250 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10GBASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''6a'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''E<sub>A</sub>'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 500 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10GBASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ISO/IEC 11801:2002 Enmienda 2.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''7'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''F'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 600 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Para servicios de telefonía, Videovigilancia por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. 10GBASE-T Ethernet.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado de 4 pares). Norma ISO/IEC 11801 2ª Ed.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''7a'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''F<sub>A</sub>'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 1000 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. 10GBASE-T Ethernet.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado de 4 pares). Norma ISO/IEC 11801 2ª Ed.
|}
'''Notas''':
Los circuitos de videovigilancia se conocen como '''CCTV''' - Closed Circuit TeleVision
La televisión por cable se conoce como '''CATV '''- Community Antenna TeleVision
=== Conector RJ45 ===
'''Nota''': RJ son las siglas de Registered Jack.
== Cable coaxial ==
El cable coaxial''' '''fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada chaqueta exterior).
Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior.
El cable coaxial es quizá el medio de transmisión más versátil, por lo que se está utilizando cada vez más en una gran variedad de aplicaciones. Las más importantes son:
* La distribución de televisión.
* La telefonía a larga distancia.
* Los enlaces en computadores a corta distancia.
* Las redes de área local.
=== Tipos de cables ===
Existen dos tipos de cable coaxial:
* Cable coaxial de '''banda base '''
:Normalmente empleado en redes de computadoras, con resistencia de 50 Ω, por el que fluyen '''señales digitales'''. El tipo de conector es el RG58. Es el cable que '''se utilizó inicialmente para las primeras redes locales, como Ethernet''', IBM PC-NET y ARCNET.
:* Grueso (Coaxial amarillo de 50 Ω ). Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Utilizado en la norma Ethernet 10Base-5.
:* Fino (Coaxial RG58 de 50 Ω ) con terminaciones BNC. Es más barato y fino y, por tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso; aunque obtiene peores rendimientos que el cable amarillo. Utilizado en la norma Ethernet 10Base-2.
* Cable coaxial de '''banda ancha'''
:Normalmente mueve '''señales analógicas''', con resistencia de 75 Ω, posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, y su uso más común es la '''televisión por cable'''. Esto ha permitido que muchos usuarios de Internet tengan un nuevo tipo de acceso a la red, para lo cual existe en el mercado una gran cantidad de dispositivos, incluyendo también módem para CATV.
Se puede encontrar un cable coaxial:
* entre la antena y el televisor;
* en las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet;
* entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados);
* en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59);
* en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5;
* en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.
Antes de la utilización masiva de la fibra óptica en las redes de telecomunicaciones, tanto terrestres como submarinas, el cable coaxial era ampliamente utilizado en sistemas de transmisión de telefonía analógica basados en la multiplexación por división de frecuencia (FDM), donde se alcanzaban capacidades de transmisión de más de 10.000 circuitos de voz.
Asimismo, en sistemas de transmisión digital, basados en la multiplexación por división de tiempo (TDM), se conseguía la transmisión de más de 7.000 canales de 64 kbps.
=== Conectores ===
La conexión de cable coaxial requiere la utilización de unos conectores especiales. Los más utilizados son los denominados conectores '''BNC''' (Bayonet, Neill-Concelman).
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Conector BNC'''
Este conector tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y un tubo metálico conectado en el parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte exterior del conector asegura el cable mediante un mecanismo de bayoneta y permite la
conexión.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Conector BNC en T'''
Consiste en dos conectores hembras y uno macho que le dan una forma
similar a la letra “T”. Los conectores hembra se conectan a cables coaxiales
en la red y el macho va directamente conectado al adaptador de red del
ordenador.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Extensor BNC o barrilete'''
Este tipo de conector permite conectar un cable coaxial al extremo de otro,
y así aumentar la longitud total de alcance.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Terminador BNC'''
Es un conector BNC que se utiliza para cerrar el extremo del bus del cable y evitar que las señales perdidas ocasionen interferencias.
Una red montada con coaxial no podría funcionar sin ellos.
|}
== Fibra óptica ==
La fibra óptica es un medio flexible y delgado (de 2 a 125 μm) capaz de confinar un haz de naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de fibras de silicio ultrapuro fundido.
Las fibras ultrapuras son muy difíciles de fabricar; las fibras de cristal multicomponente son más económicas y, aunque sufren mayores pérdidas, proporcionan unas prestaciones suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un coste menor, pudiendo ser utilizada en enlaces de distancias más cortas, en los que sean aceptables pérdidas moderadamente altas.
Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección más interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro entre 8 y 100 μm.
Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es sino otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz, ya que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.
Uno de los avances tecnológicos más significativos y rompedores en la transmisión de datos ha sido el desarrollo de los sistemas de comunicación de fibra óptica. No en vano, la fibra disfruta de una gran aceptación para las telecomunicaciones a larga distancia y, cada vez, está siendo más utilizada en aplicaciones militares. Las mejoras constantes en las prestaciones a precios cada vez inferiores, junto con sus ventajas inherentes, han contribuido decisivamente para que la fibra sea un medio atractivo en los entornos de red de área local.
Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par trenzado son:
* '''Mayor capacidad''': el ancho de banda potencial y, por tanto, la velocidad de transmisión, en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps para decenas de kilómetros de distancia. Compárese con el máximo que se puede conseguir en el cable coaxial de cientos de Mbps sobre aproximadamente 1 km, o con los escasos Mbps que se pueden obtener para la misma distancia, o compárese con los 100 Mbps o incluso 1 Gbps para pocas decenas de metros que se consiguen en los pares trenzados.
* '''Menor tamaño y peso''': las fibras ópticas son apreciablemente más finas que el cable coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las conducciones o tubos de vacío previstos para el Comunicaciones y redes de computadores cableado en las edificaciones, así como en las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños tiene unas ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez aparejada una reducción en peso que disminuye, a su vez, la infraestructura necesaria.
* '''Atenuación menor''': la atenuación es significativamente menor en las fibras ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados, además, es constante a lo largo de un gran intervalo.
* '''Aislamiento electromagnético''': los sistemas de fibra óptica no se ven afectados por los efectos de campos electromagnéticos exteriores. Estos sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Por la misma razón, las fibras no radian energía, produciendo interferencias despreciables con otros equipos que proporcionan, a la vez, un alto grado de privacidad; además, relacionado con esto, la fibra es por construcción difícil de «pinchar».
* '''Mayor separación entre repetidores''': cuantos menos repetidores haya el coste será menor, además de haber menos fuentes de error. Desde este punto de vista, las prestaciones de los sistemas de fibra óptica han sido mejoradas de manera constante y progresiva. Para la fibra es práctica habitual necesitar repetidores separados entre sí del orden de decenas de kilómetros e, incluso, se han demostrado experimentalmente sistemas con separación de cientos de kilómetros. Por el contrario, los sistemas basados en coaxial y en pares trenzados requieren repetidores cada pocos kilómetros.
Las cinco aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante son:
* Transmisiones a larga distancia.
* Transmisiones metropolitanas.
* Acceso a áreas rurales.
* Bucles de abonado.
* Redes de área local.
=== Tipos de fibras ===
Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al agregar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, se tiene un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y transmite mediante pulsos de luz y, luego, reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.
Puesto que cualquier rayo de luz que incida en la frontera con un ángulo mayor que el crítico se reflejará internamente, muchos rayos estarán rebotando con ángulos diferentes. Se dice que cada rayo tiene un modo diferente, por lo que una fibra que tiene esta propiedad se denomina '''fibra multimodo'''. Este tipo de fibra es más adecuada para la transmisión a distancias cortas.
Por otro lado, si el diámetro de la fibra se reduce a unas cuantas longitudes de onda de luz, la fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, lo cual da como resultado una '''fibra monomodo'''. Las fibras monomodo son más caras, pero se pueden utilizar en distancias más grandes. Las fibras monomodo disponibles en la actualidad pueden transmitir datos a 50 Gbps a una distancia de 100 km sin amplificación. En el laboratorio se han logrado tasas de datos todavía mayores a distancias más cortas.
Existe un tercer modo de transmisión variando gradualmente el índice de refracción del núcleo, este modo se denomina '''multimodo de índice gradual'''. Las características de este último modo están entre las de los otros dos modos comentados. En lugar de describir un zig-zag, la luz en el núcleo describe curvas helicoidales debido a la variación gradual del índice de refracción, reduciendo así la longitud recorrida. El efecto de tener una mayor velocidad de propagación y una longitud inferior posibilita que la luz periférica llegue al receptor al mismo tiempo que los rayos axiales del núcleo. Las fibras de índice gradual se utilizan frecuentemente en las redes de área local.
=== ¿LED o láser? ===
Tanto el LED como el láser tienen ciertas características que los hacen apropiados para determinados propósitos. A continuación se muestra una tabla con dichas características.
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#cccccc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Elemento'''
| style="background-color:#cccccc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''LED'''
| style="background-color:#cccccc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Láser semiconductor'''
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tasa de datos
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Alta
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tipo de fibra
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Multimodo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Multimodo o monomodo
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Distancia
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Corta
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Larga
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tiempo de vida
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Largo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Corto
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Sensibilidad a la temperatura
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Menor
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Considerable
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Costo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Bajo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Elevado
|}
Para las comunicaciones se utilizan tres bandas de longitud de onda, las cuales se centran en 850, 1300 y 1550 nm, respectivamente, es decir se hallan en el '''infrarrojo'''. Las últimas dos tienen buenas propiedades de atenuación (una pérdida de menos de 5% por kilómetro). La banda de 850 nm tiene una atenuación más alta, pero a esa longitud de onda, los láseres y los componentes electrónicos se pueden fabricar con el mismo material (arseniuro de galio).
=== Conectores ===
Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes:
{{AutoCat}}
8sz9unin3v7mp8v74ryj21wqp63k6ud
430455
430454
2026-08-04T04:05:03Z
Mazbel
57931
{{+IndiceSección}}
430455
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Los medios guiados son aquellos compuestos por un material físico sólido que se encarga de transportar la señal de información sin que ésta sobrepase las fronteras físicas del medio. Medios de este tipo pueden transportar señales formadas por ondas electromagnéticas como el par trenzado, el cable coaxial; o bien por señales ópticas, como la fibra óptica.
A continuación se detallan los medios cableados más importantes en el ámbito de las redes:
* Pares trenzados
* Cable coaxiales
* Fibra óptica
== Pares trenzados ==
El cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de ADN. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos. Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color.
Según las protecciones frente a interferencias y a ruidos de la que dispongan, los cables de pares trenzados se clasifican en 4 tipos, de menor a mayor calidad y precio:
* '''UTP''': No tiene protección.
* '''FTP''': Tiene protección global.
* '''STP''': Tiene protección por cada par.
* '''S/FTP''': Tiene protección global y por cada par
=== Tipos de cables ===
* '''UTP: Unshielded Twisted Pair'''
'''Pares trenzados sin apantallar'''
* '''S/UTP o FTP : Screened Unshielded Twisted Pair o Foiled Twisted Pair '''
'''Pares trenzados con blindado global'''
* '''STP: Shielded Twisted Pair '''
'''Pares trenzados apantallados'''
* '''S/STP o S/FTP: Screened Shielded Twisted Pair o Screened Foiled Twisted Pair'''
'''Pares trenzados apantallados con blindado global'''
=== Categorías y clases ===
Según la norma '''ISO/IEC 11801 '''los pares trenzados se pueden clasificar como:
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Categoría'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Clase'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Ancho de banda (MHz)'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Aplicaciones'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''Notas'''
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''1'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''A'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 0.4 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Líneas telefónicas y módem.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''2'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''B'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 4 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''3'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''C'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 16 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''4'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ''' - '''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 20 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 16 Mbit/s Token Ring
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| No usado comúnmente.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''5'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ''' - '''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Común en la mayoría de las LAN.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''5e'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''D'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''6'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''E'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 250 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10GBASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''6a'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''E<sub>A</sub>'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 500 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 10GBASE-T Ethernet
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| ISO/IEC 11801:2002 Enmienda 2.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''7'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''F'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 600 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Para servicios de telefonía, Videovigilancia por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. 10GBASE-T Ethernet.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado de 4 pares). Norma ISO/IEC 11801 2ª Ed.
|-
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''7a'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| '''F<sub>A</sub>'''
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| 1000 MHz
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. 10GBASE-T Ethernet.
| style="border:0.05pt solid #aaaaaa;padding:0.049cm;"| Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado de 4 pares). Norma ISO/IEC 11801 2ª Ed.
|}
'''Notas''':
Los circuitos de videovigilancia se conocen como '''CCTV''' - Closed Circuit TeleVision
La televisión por cable se conoce como '''CATV '''- Community Antenna TeleVision
=== Conector RJ45 ===
'''Nota''': RJ son las siglas de Registered Jack.
== Cable coaxial ==
El cable coaxial''' '''fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada chaqueta exterior).
Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior.
El cable coaxial es quizá el medio de transmisión más versátil, por lo que se está utilizando cada vez más en una gran variedad de aplicaciones. Las más importantes son:
* La distribución de televisión.
* La telefonía a larga distancia.
* Los enlaces en computadores a corta distancia.
* Las redes de área local.
=== Tipos de cables ===
Existen dos tipos de cable coaxial:
* Cable coaxial de '''banda base '''
:Normalmente empleado en redes de computadoras, con resistencia de 50 Ω, por el que fluyen '''señales digitales'''. El tipo de conector es el RG58. Es el cable que '''se utilizó inicialmente para las primeras redes locales, como Ethernet''', IBM PC-NET y ARCNET.
:* Grueso (Coaxial amarillo de 50 Ω ). Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Utilizado en la norma Ethernet 10Base-5.
:* Fino (Coaxial RG58 de 50 Ω ) con terminaciones BNC. Es más barato y fino y, por tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso; aunque obtiene peores rendimientos que el cable amarillo. Utilizado en la norma Ethernet 10Base-2.
* Cable coaxial de '''banda ancha'''
:Normalmente mueve '''señales analógicas''', con resistencia de 75 Ω, posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, y su uso más común es la '''televisión por cable'''. Esto ha permitido que muchos usuarios de Internet tengan un nuevo tipo de acceso a la red, para lo cual existe en el mercado una gran cantidad de dispositivos, incluyendo también módem para CATV.
Se puede encontrar un cable coaxial:
* entre la antena y el televisor;
* en las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet;
* entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados);
* en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59);
* en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5;
* en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.
Antes de la utilización masiva de la fibra óptica en las redes de telecomunicaciones, tanto terrestres como submarinas, el cable coaxial era ampliamente utilizado en sistemas de transmisión de telefonía analógica basados en la multiplexación por división de frecuencia (FDM), donde se alcanzaban capacidades de transmisión de más de 10.000 circuitos de voz.
Asimismo, en sistemas de transmisión digital, basados en la multiplexación por división de tiempo (TDM), se conseguía la transmisión de más de 7.000 canales de 64 kbps.
=== Conectores ===
La conexión de cable coaxial requiere la utilización de unos conectores especiales. Los más utilizados son los denominados conectores '''BNC''' (Bayonet, Neill-Concelman).
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Conector BNC'''
Este conector tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y un tubo metálico conectado en el parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte exterior del conector asegura el cable mediante un mecanismo de bayoneta y permite la
conexión.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Conector BNC en T'''
Consiste en dos conectores hembras y uno macho que le dan una forma
similar a la letra “T”. Los conectores hembra se conectan a cables coaxiales
en la red y el macho va directamente conectado al adaptador de red del
ordenador.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Extensor BNC o barrilete'''
Este tipo de conector permite conectar un cable coaxial al extremo de otro,
y así aumentar la longitud total de alcance.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Terminador BNC'''
Es un conector BNC que se utiliza para cerrar el extremo del bus del cable y evitar que las señales perdidas ocasionen interferencias.
Una red montada con coaxial no podría funcionar sin ellos.
|}
== Fibra óptica ==
La fibra óptica es un medio flexible y delgado (de 2 a 125 μm) capaz de confinar un haz de naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de fibras de silicio ultrapuro fundido.
Las fibras ultrapuras son muy difíciles de fabricar; las fibras de cristal multicomponente son más económicas y, aunque sufren mayores pérdidas, proporcionan unas prestaciones suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un coste menor, pudiendo ser utilizada en enlaces de distancias más cortas, en los que sean aceptables pérdidas moderadamente altas.
Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección más interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro entre 8 y 100 μm.
Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es sino otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz, ya que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.
Uno de los avances tecnológicos más significativos y rompedores en la transmisión de datos ha sido el desarrollo de los sistemas de comunicación de fibra óptica. No en vano, la fibra disfruta de una gran aceptación para las telecomunicaciones a larga distancia y, cada vez, está siendo más utilizada en aplicaciones militares. Las mejoras constantes en las prestaciones a precios cada vez inferiores, junto con sus ventajas inherentes, han contribuido decisivamente para que la fibra sea un medio atractivo en los entornos de red de área local.
Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par trenzado son:
* '''Mayor capacidad''': el ancho de banda potencial y, por tanto, la velocidad de transmisión, en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps para decenas de kilómetros de distancia. Compárese con el máximo que se puede conseguir en el cable coaxial de cientos de Mbps sobre aproximadamente 1 km, o con los escasos Mbps que se pueden obtener para la misma distancia, o compárese con los 100 Mbps o incluso 1 Gbps para pocas decenas de metros que se consiguen en los pares trenzados.
* '''Menor tamaño y peso''': las fibras ópticas son apreciablemente más finas que el cable coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las conducciones o tubos de vacío previstos para el Comunicaciones y redes de computadores cableado en las edificaciones, así como en las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños tiene unas ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez aparejada una reducción en peso que disminuye, a su vez, la infraestructura necesaria.
* '''Atenuación menor''': la atenuación es significativamente menor en las fibras ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados, además, es constante a lo largo de un gran intervalo.
* '''Aislamiento electromagnético''': los sistemas de fibra óptica no se ven afectados por los efectos de campos electromagnéticos exteriores. Estos sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Por la misma razón, las fibras no radian energía, produciendo interferencias despreciables con otros equipos que proporcionan, a la vez, un alto grado de privacidad; además, relacionado con esto, la fibra es por construcción difícil de «pinchar».
* '''Mayor separación entre repetidores''': cuantos menos repetidores haya el coste será menor, además de haber menos fuentes de error. Desde este punto de vista, las prestaciones de los sistemas de fibra óptica han sido mejoradas de manera constante y progresiva. Para la fibra es práctica habitual necesitar repetidores separados entre sí del orden de decenas de kilómetros e, incluso, se han demostrado experimentalmente sistemas con separación de cientos de kilómetros. Por el contrario, los sistemas basados en coaxial y en pares trenzados requieren repetidores cada pocos kilómetros.
Las cinco aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante son:
* Transmisiones a larga distancia.
* Transmisiones metropolitanas.
* Acceso a áreas rurales.
* Bucles de abonado.
* Redes de área local.
=== Tipos de fibras ===
Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultradelgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al agregar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, se tiene un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y transmite mediante pulsos de luz y, luego, reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.
Puesto que cualquier rayo de luz que incida en la frontera con un ángulo mayor que el crítico se reflejará internamente, muchos rayos estarán rebotando con ángulos diferentes. Se dice que cada rayo tiene un modo diferente, por lo que una fibra que tiene esta propiedad se denomina '''fibra multimodo'''. Este tipo de fibra es más adecuada para la transmisión a distancias cortas.
Por otro lado, si el diámetro de la fibra se reduce a unas cuantas longitudes de onda de luz, la fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, lo cual da como resultado una '''fibra monomodo'''. Las fibras monomodo son más caras, pero se pueden utilizar en distancias más grandes. Las fibras monomodo disponibles en la actualidad pueden transmitir datos a 50 Gbps a una distancia de 100 km sin amplificación. En el laboratorio se han logrado tasas de datos todavía mayores a distancias más cortas.
Existe un tercer modo de transmisión variando gradualmente el índice de refracción del núcleo, este modo se denomina '''multimodo de índice gradual'''. Las características de este último modo están entre las de los otros dos modos comentados. En lugar de describir un zig-zag, la luz en el núcleo describe curvas helicoidales debido a la variación gradual del índice de refracción, reduciendo así la longitud recorrida. El efecto de tener una mayor velocidad de propagación y una longitud inferior posibilita que la luz periférica llegue al receptor al mismo tiempo que los rayos axiales del núcleo. Las fibras de índice gradual se utilizan frecuentemente en las redes de área local.
=== ¿LED o láser? ===
Tanto el LED como el láser tienen ciertas características que los hacen apropiados para determinados propósitos. A continuación se muestra una tabla con dichas características.
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#cccccc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Elemento'''
| style="background-color:#cccccc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''LED'''
| style="background-color:#cccccc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Láser semiconductor'''
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tasa de datos
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Alta
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tipo de fibra
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Multimodo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Multimodo o monomodo
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Distancia
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Corta
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Larga
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tiempo de vida
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Largo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Corto
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Sensibilidad a la temperatura
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Menor
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Considerable
|-
| style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Costo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Bajo
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Elevado
|}
Para las comunicaciones se utilizan tres bandas de longitud de onda, las cuales se centran en 850, 1300 y 1550 nm, respectivamente, es decir se hallan en el '''infrarrojo'''. Las últimas dos tienen buenas propiedades de atenuación (una pérdida de menos de 5% por kilómetro). La banda de 850 nm tiene una atenuación más alta, pero a esa longitud de onda, los láseres y los componentes electrónicos se pueden fabricar con el mismo material (arseniuro de galio).
=== Conectores ===
Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes:
{{AutoCat}}
ckg3xz9ixhahgwt17nf4hmmlwe0c4cs
Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Medios inalámbricos
0
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Mazbel
57931
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430456
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Los medios inalámbricos son medios no guiados que basan su funcionamiento en la radiación de energía electromagnética. Esa energía es transmitida por un emisor y recibida por un receptor.
Existen dos configuraciones para la emisión y recepción de la energía:
* '''Direccional''': en este tipo de transmisión, toda la energía se concentra en un haz que es emitido en una cierta dirección, por lo que se exige que el emisor y el receptor se encuentren alineados.
* '''Omnidireccional''': en este caso la energía es dispersada en todas las direcciones, por lo que varias antenas pueden captarlas.
'''Tipos'''
Se podría hacer una clasificación de las comunicaciones que utilizan el medio inalámbrico atendiendo a la frecuencia que se utiliza. Aunque no existe una separación frecuencia clara, se pueden considerar cuatro tecnologías:
* Ondas de radio
* Microondas
* Infrarrojos
* Luz visible
== Espectro electromagnético ==
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:transparent;border-top:1pt solid #808080;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"|
| style="background-color:transparent;border-top:1pt solid #808080;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| <center>'''''Longitud de onda (m)'''''</center>
| style="background-color:transparent;border:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| <center>'''''Frecuencia (Hz)'''''</center>
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| Radio
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 1000 km – 1 mm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 300 Hz - 300Gz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| [http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta Luz]
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 1 mm – 10 nm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 300 GHz – 30 PHz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| [http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X Rayos X]
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 10 nm – 10 pm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 30 PHz – 30 EHz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| Rayos gamma
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 10 pm -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 30 Ehz -
|}
=== Frecuencias y medios empleados ===
'''Nota''': Las ondas en '''las frecuencias del ultravioleta, rayos x y rayos gamma''' son ionizantes, es decir tienen repercusiones perjudiciales sobre los tejidos de los seres vivos, por lo que '''NO utilizan para la transmisión'''.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Rango de frecuencia</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Longitud de onda</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Banda (frecuencia)</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Tipo de propagación</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Aplicaciones</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 Hz – 3 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| ELF (extrem. baja)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Comunicaciones submarinas
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 KHz – 30 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| VLF (muy baja)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Comunicaciones maritimas
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 KHz – 300 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| LF (baja)
LW (Onda larga)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 KHz – 3 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| MF (media)
MW (Onda media)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Troposférica
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 MHz – 30 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| HF (alta)
SW (Onda corta)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ionosférica
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM, radioaficionados.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 MHz – 300 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| VHF (muy alta)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión FM, TV VHF
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 MHz – 3 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| UHF (ultra alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| TV UHF, teléfonos móviles.
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 GHz – 30 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| SHF (super alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa y espacio
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Microondas terrestres, satélites
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 GHz – 300 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| EHF (extrema. alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Espacio
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Satélites, radar y comunicaciones experimentales
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 GHz – 6 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1 mm – 50 µm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Lejano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 6 THz – 120 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 50 µm – 2,5 µm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Medio
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 120 THz - 384 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 2,5 µm – 780 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Cercano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 384 THz – 789 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 780 nm – 380 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Luz Visible
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 789 THz – 1,5 PHz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 380 nm – 200 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ultravioleta Cercano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1.5 PHz – 30 PHz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 200 nm -10 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ultravioleta Extremo
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|}
<span style="background:#ffd320">Microondas</span><br>
<span style="background:#ffff99">Luz</span>
== Microondas ==
Se denomina '''microondas''' a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado generalmente de entre '''300 MHz y 300 GHz''', que supone una longitud de onda en el rango de '''1 m a 1 mm'''. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro.
El rango de las microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en las de '''UHF''' (ultra-high frequency - frecuencia ultra alta) 0,3–3 GHz, '''SHF''' (super-high frequency - frecuencia super alta) 3–30 GHz y '''EHF''' (extremely-high frequency - frecuencia extremadamente alta) 30–300 GHz. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de menor frecuencia y mayor longitud de onda que las microondas. Las microondas de mayor frecuencia y menor longitud de onda —en el orden de milímetros— se denominan ondas milimétricas.
=== Bandas ISM ===
'''ISM (Industrial, Scientific and Medical)''' son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (''e.g.'' Wi-Fi) o WPAN (''e.g.'' Bluetooth).
Conviene destacar que el Reglamento de Radiocomunicaciones de UIT ha destinado a nivel mundial (y en algún caso, regional) bandas para uso primario para las aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). La Nota de Pie 5.150 dice:
''“Las bandas:''
* ''13.553-13.567 kHz (frecuencia central 13.560 kHz),''
* ''26.957-27.283 kHz (frecuencia central 27.120 kHz),''
* ''40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),''
* ''902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),''
* '''''2.400-2.500 MHz (frecuencia central 2.450 MHz),'' '''
* ''5.725-5.875 MHz (frecuencia central 5.800 MHz) y''
* ''24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz),''
''están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. “''
El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad de licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia transmitida. Este hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta tolerancia frente a errores y que utilicen mecanismos de protección contra interferencias, como técnicas de ensanchado de espectro.
Algunos aparatos que usan la frecuencia de 2,4 GHz son los microondas, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, IEEE 802.15.1 (WPAN - Bluetooth) e IEEE 802.11 (WLAN)...
=== Transmisiones por satélite ===
Las comunicaciones por satélite han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes de los satélites cabe destacar:
* La difusión de televisión.
* La transmisión telefónica a larga distancia.
* Las redes privadas.
El rango de frecuencias óptimo para la transmisión vía satélite está en el intervalo comprendido entre 1 y 10 GHz. Por debajo de 1 GHZ, el ruido producido por causas naturales es apreciable, incluyendo el ruido galáctico, el solar, el atmosférico y el producido por interferencias con otros dispositivos electrónicos. Por encima de los 10 GHz, la señal se ve severamente afectada por la absorción atmosférica y por las precipitaciones.
Según la altura a la que se sitúen los satélites, existen 3 tipos:
* En 1945, el escritor de ciencia-ficción Arthur C. Clarke calculó que un satélite a una altitud de 35.800 km en una órbita ecuatorial circular aparentaría permanecer inmóvil en el cielo, por lo que no sería necesario rastrearlo (Clarke, 1945). Con la tecnología disponible en esa época no era factible el envío y mantenimiento de dichos satélites. La invención del transistor cambió las cosas, y el primer satélite de comunicaciones artificial, Telstar, fue lanzado en julio de 1962. Desde entonces, los satélites de comunicaciones se han convertido en un negocio multimillonario y en el único aspecto del espacio exterior altamente rentable. Con frecuencia, a estos satélites que vuelan a grandes alturas se les llama '''satélites GEO (Órbita Terrestre Geoestacionaria).'''
* Los '''satélites MEO (Órbita Terrestre Media)''' se encuentran a altitudes mucho más bajas, entre los dos cinturones de Van Allen. Vistos desde la Tierra, estos satélites se desplazan lentamente y tardan alrededor de seis horas para dar la vuelta a la Tierra. Por consiguiente, es necesario rastrearlos conforme se desplazan. Puesto que son menores que los GEO, tienen una huella más pequeña y se requieren transmisores menos potentes para alcanzarlos. Hoy en día no se utilizan para telecomunicaciones, por lo cual no los examinaremos aquí. Los 24 satélites '''GPS (Sistema de Posicionamiento Global) '''que orbitan a cerca de 18,000 km son ejemplos de satélites MEO.
* En una altitud más baja encontramos a los '''satélites LEO (Órbita Terrestre Baja)'''. Debido a la rapidez de su movimiento, se requieren grandes cantidades de ellos para conformar un sistema completo. Por otro lado, como los satélites se encuentran tan cercanos a la Tierra, las estaciones terrestres no necesitan mucha potencia, y el retardo del viaje de ida y vuelta es de tan sólo algunos milisegundos. En esta sección examinaremos tres ejemplos, dos sobre las comunicaciones de voz y uno sobre el servicio de Internet.
Existen 2 configuraciones para la transmisión por satélite:
* enlace punto a punto
* enlace de difusión
75aidvvvupbbaljobp9thynvzidvxth
430457
430456
2026-08-04T04:05:16Z
Mazbel
57931
Plantilla: {{AutoCat}}
430457
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Los medios inalámbricos son medios no guiados que basan su funcionamiento en la radiación de energía electromagnética. Esa energía es transmitida por un emisor y recibida por un receptor.
Existen dos configuraciones para la emisión y recepción de la energía:
* '''Direccional''': en este tipo de transmisión, toda la energía se concentra en un haz que es emitido en una cierta dirección, por lo que se exige que el emisor y el receptor se encuentren alineados.
* '''Omnidireccional''': en este caso la energía es dispersada en todas las direcciones, por lo que varias antenas pueden captarlas.
'''Tipos'''
Se podría hacer una clasificación de las comunicaciones que utilizan el medio inalámbrico atendiendo a la frecuencia que se utiliza. Aunque no existe una separación frecuencia clara, se pueden considerar cuatro tecnologías:
* Ondas de radio
* Microondas
* Infrarrojos
* Luz visible
== Espectro electromagnético ==
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:transparent;border-top:1pt solid #808080;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"|
| style="background-color:transparent;border-top:1pt solid #808080;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| <center>'''''Longitud de onda (m)'''''</center>
| style="background-color:transparent;border:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| <center>'''''Frecuencia (Hz)'''''</center>
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| Radio
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 1000 km – 1 mm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 300 Hz - 300Gz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| [http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta Luz]
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 1 mm – 10 nm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 300 GHz – 30 PHz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| [http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X Rayos X]
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 10 nm – 10 pm
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 30 PHz – 30 EHz
|-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| Rayos gamma
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:none;padding:0.106cm;"| 10 pm -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:1pt solid #808080;border-left:1pt solid #808080;border-right:1pt solid #808080;padding:0.106cm;"| 30 Ehz -
|}
=== Frecuencias y medios empleados ===
'''Nota''': Las ondas en '''las frecuencias del ultravioleta, rayos x y rayos gamma''' son ionizantes, es decir tienen repercusiones perjudiciales sobre los tejidos de los seres vivos, por lo que '''NO utilizan para la transmisión'''.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Rango de frecuencia</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Longitud de onda</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Banda (frecuencia)</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Tipo de propagación</center>
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>Aplicaciones</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 Hz – 3 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| ELF (extrem. baja)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Comunicaciones submarinas
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 KHz – 30 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| VLF (muy baja)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Comunicaciones maritimas
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 KHz – 300 KHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 km
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| LF (baja)
LW (Onda larga)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Superficie
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 KHz – 3 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| MF (media)
MW (Onda media)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Troposférica
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 MHz – 30 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| HF (alta)
SW (Onda corta)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ionosférica
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión AM, radioaficionados.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 MHz – 300 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 m
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| VHF (muy alta)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Difusión FM, TV VHF
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 MHz – 3 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1000-100 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| UHF (ultra alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| TV UHF, teléfonos móviles.
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 3 GHz – 30 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 100-10 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| SHF (super alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Visión directa y espacio
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Microondas terrestres, satélites
|-
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30 GHz – 300 GHz
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10-1 mm
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| EHF (extrema. alta)
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Espacio
| style="background-color:#ffd320;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Satélites, radar y comunicaciones experimentales
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 300 GHz – 6 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1 mm – 50 µm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Lejano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 6 THz – 120 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 50 µm – 2,5 µm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Medio
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 120 THz - 384 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 2,5 µm – 780 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Infrarrojo Cercano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 384 THz – 789 THz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 780 nm – 380 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Luz Visible
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 789 THz – 1,5 PHz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 380 nm – 200 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ultravioleta Cercano
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|-
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1.5 PHz – 30 PHz
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 200 nm -10 nm
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Ultravioleta Extremo
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"|
| style="background-color:#ffff99;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|
|}
<span style="background:#ffd320">Microondas</span><br>
<span style="background:#ffff99">Luz</span>
== Microondas ==
Se denomina '''microondas''' a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado generalmente de entre '''300 MHz y 300 GHz''', que supone una longitud de onda en el rango de '''1 m a 1 mm'''. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro.
El rango de las microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en las de '''UHF''' (ultra-high frequency - frecuencia ultra alta) 0,3–3 GHz, '''SHF''' (super-high frequency - frecuencia super alta) 3–30 GHz y '''EHF''' (extremely-high frequency - frecuencia extremadamente alta) 30–300 GHz. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de menor frecuencia y mayor longitud de onda que las microondas. Las microondas de mayor frecuencia y menor longitud de onda —en el orden de milímetros— se denominan ondas milimétricas.
=== Bandas ISM ===
'''ISM (Industrial, Scientific and Medical)''' son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (''e.g.'' Wi-Fi) o WPAN (''e.g.'' Bluetooth).
Conviene destacar que el Reglamento de Radiocomunicaciones de UIT ha destinado a nivel mundial (y en algún caso, regional) bandas para uso primario para las aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). La Nota de Pie 5.150 dice:
''“Las bandas:''
* ''13.553-13.567 kHz (frecuencia central 13.560 kHz),''
* ''26.957-27.283 kHz (frecuencia central 27.120 kHz),''
* ''40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),''
* ''902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),''
* '''''2.400-2.500 MHz (frecuencia central 2.450 MHz),'' '''
* ''5.725-5.875 MHz (frecuencia central 5.800 MHz) y''
* ''24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz),''
''están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. “''
El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad de licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia transmitida. Este hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta tolerancia frente a errores y que utilicen mecanismos de protección contra interferencias, como técnicas de ensanchado de espectro.
Algunos aparatos que usan la frecuencia de 2,4 GHz son los microondas, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, IEEE 802.15.1 (WPAN - Bluetooth) e IEEE 802.11 (WLAN)...
=== Transmisiones por satélite ===
Las comunicaciones por satélite han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes de los satélites cabe destacar:
* La difusión de televisión.
* La transmisión telefónica a larga distancia.
* Las redes privadas.
El rango de frecuencias óptimo para la transmisión vía satélite está en el intervalo comprendido entre 1 y 10 GHz. Por debajo de 1 GHZ, el ruido producido por causas naturales es apreciable, incluyendo el ruido galáctico, el solar, el atmosférico y el producido por interferencias con otros dispositivos electrónicos. Por encima de los 10 GHz, la señal se ve severamente afectada por la absorción atmosférica y por las precipitaciones.
Según la altura a la que se sitúen los satélites, existen 3 tipos:
* En 1945, el escritor de ciencia-ficción Arthur C. Clarke calculó que un satélite a una altitud de 35.800 km en una órbita ecuatorial circular aparentaría permanecer inmóvil en el cielo, por lo que no sería necesario rastrearlo (Clarke, 1945). Con la tecnología disponible en esa época no era factible el envío y mantenimiento de dichos satélites. La invención del transistor cambió las cosas, y el primer satélite de comunicaciones artificial, Telstar, fue lanzado en julio de 1962. Desde entonces, los satélites de comunicaciones se han convertido en un negocio multimillonario y en el único aspecto del espacio exterior altamente rentable. Con frecuencia, a estos satélites que vuelan a grandes alturas se les llama '''satélites GEO (Órbita Terrestre Geoestacionaria).'''
* Los '''satélites MEO (Órbita Terrestre Media)''' se encuentran a altitudes mucho más bajas, entre los dos cinturones de Van Allen. Vistos desde la Tierra, estos satélites se desplazan lentamente y tardan alrededor de seis horas para dar la vuelta a la Tierra. Por consiguiente, es necesario rastrearlos conforme se desplazan. Puesto que son menores que los GEO, tienen una huella más pequeña y se requieren transmisores menos potentes para alcanzarlos. Hoy en día no se utilizan para telecomunicaciones, por lo cual no los examinaremos aquí. Los 24 satélites '''GPS (Sistema de Posicionamiento Global) '''que orbitan a cerca de 18,000 km son ejemplos de satélites MEO.
* En una altitud más baja encontramos a los '''satélites LEO (Órbita Terrestre Baja)'''. Debido a la rapidez de su movimiento, se requieren grandes cantidades de ellos para conformar un sistema completo. Por otro lado, como los satélites se encuentran tan cercanos a la Tierra, las estaciones terrestres no necesitan mucha potencia, y el retardo del viaje de ida y vuelta es de tan sólo algunos milisegundos. En esta sección examinaremos tres ejemplos, dos sobre las comunicaciones de voz y uno sobre el servicio de Internet.
Existen 2 configuraciones para la transmisión por satélite:
* enlace punto a punto
* enlace de difusión
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Planificación y Administración de Redes/Tema 3/Datos y codificaciones
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Tanto la información analógica como la digital pueden ser codificadas mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de codificación dependerá de los requisitos exigidos, del medio de transmisión, así como de los recursos disponibles para la comunicación.
Existen 4 combinaciones posibles:
* '''Datos digitales, señales digitales''': la forma más sencilla de codificar digitalmente datos digitales es asignar un nivel de tensión al uno binario y otro nivel distinto para el cero. Para mejorar las prestaciones hay que utilizar códigos distintos al anterior, alterando el espectro de la señal y proporcionando capacidad de sincronización.
* '''Datos digitales, señales analógicas''': los módem convierten los datos digitales en señales analógicas de tal manera que se puedan transmitir a través de líneas analógicas. Las técnicas básicas son la modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y modulación por desplazamiento de fase (PSK). En todas ellas, para representar los datos digitales, se modifican uno o más parámetros característicos de la señal portadora.
* '''Datos analógicos, señales digitales''': los datos analógicos, como por ejemplo la voz y el vídeo, frecuentemente, se digitalizan para ser transmitidos en sistemas digitales. La técnica más sencilla es la modulación por impulsos codificados (PCM) la cual implica un muestreo periódico de los datos analógicos y una cuantización de las muestras.
* '''Datos analógicos, señales analógicas''': los datos analógicos se modulan mediante una portadora para generar una señal analógica en una banda de frecuencias diferente, la cual se puede utilizar en un sistema de transmisión analógico. Las técnicas básicas son la modulación de amplitud (AM), la modulación de frecuencia (FM) y la modulación de fase (PM).
== Datos digitales, señales digitales ==
[[Image:Datos digitales - Señales digitales.png|600px|''Datos digitales -> Señales digitales'']]
La forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales es mediante la utilización de un nivel diferente de tensión para cada uno de los dos dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit; es decir, no hay transiciones (no hay retorno al nivel cero de tensión). Por ejemplo, la ausencia de tensión se puede usar para representar un 0 binario, mientras que un nivel constante y positivo de tensión puede representar al 1. Este código se denomina no retorno a cero (NRZ, Non-return to Zero). Sin embargo, es más habitual usar un nivel negativo para representar un valor binario y una tensión positiva para representar al otro. Este último código se denomina '''código no retorno a nivel cero (NRZ-L''', Nonreturn to Zero-Level). NRZ-L se usa generalmente para generar o interpretar los datos binarios en terminales y otros dispositivos.
Una variante del NRZ se denomina '''NRZI (Noreturn to Zero, invert on ones)'''. Al igual que NRZ-L, NRZI mantiene constante el nivel de tensión durante la duración de un bit. Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración del bit. Un 1 se codifica mediante la transición (bajo a alto o alto a bajo) al principio del intervalo de señalización, mientras que un cero se representa por la ausencia de transición.
Sus limitaciones (tanto NRZ-L como NRZI) hacen que estos códigos no sean atractivos para aplicaciones de transmisión de señales.
En el caso del esquema '''bipolar-AMI''', un 0 binario se representa por ausencia de señal y 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los deben tener una polaridad alternante. Este tipo de esquema tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, no habrá problemas de sincronización en el caso de que haya una cadena larga de unos. Cada 1 fuerza una transición, por lo que el receptor se puede sincronizar en dicha transición. Una cadena larga de ceros sigue siendo un problema.
Los comentarios del párrafo anterior son también trasladables al código '''pseudoternario'''. En este caso, el bit 1 se representa por la ausencia de señal y el 0 mediante pulsos de polaridad alternante. No hay ninguna ventaja particular de esta codificación respecto de la anterior, siendo base de muchas aplicaciones.
La '''codificación Manchester''' es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Siempre hay una transición en mitad del intervalo de duración del bit. Esta transición en la mitad del bit sirve como procedimiento de sincronización, a la vez que sirve para transmitir los datos: una transición de bajo a alto representa un 1 y una transición de alto a bajo representa un 0.
En '''Manchester diferencial''', la transición a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización. La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de una transición al principio del intervalo. El código Manchester diferencial tiene como ventajas adicionales las derivadas de la utilización de una aproximación diferencial.
Estos dos códigos se usan con frecuencia en los esquemas de transmisión de datos. Uno de los más conocidos es el código Manchester, elegido como parte de la especificación de la norma '''IEEE 802.3 (Ethernet) '''para la transmisión en redes LAN de cable coaxial en banda base o par trenzado con bus CSMA/CD. El Manchester diferencial se ha elegido en la norma '''IEEE 802.5''' para redes '''LAN en anillo con paso de testigo''', en las que se usan pares trenzados apantallados.
== Datos digitales, señales analógicas ==
[[Image:Datos digitales - Señales analogicas.png|600px|''Datos digitales -> señales analógicas'']]
La '''modulación por desplazamiento de amplitud''', en inglés '''Amplitude-Shift Keying''' ('''ASK'''), es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar.
Tanto los procesos de modulación ASK como los procesos de demodulación son relativamente baratos. La técnica ASK es '''usada comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica'''. Para los transmisores LED, el valor binario 1 es representado por un pulso corto de luz y el valor binario 0 por la ausencia de luz. Los transmisores de láser normalmente tienen una corriente "de tendencia" fija que hace que el dispositivo emita un nivel bajo de luz. Este nivel bajo representa el valor 0, mientras una onda luminosa de amplitud más alta representa el valor binario 1.
La '''modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift Keying)''' es una técnica de transmisión digital de información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de pulsos donde un cero representa un "1" o "marca" y el otro representa el "0" o "espacio"
La '''modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying)''' es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.
== Datos analógicos, señales digitales ==
A menudo tenemos datos analógicos (por ejemplo, la voz o cualquier tipo de audio) que es necesario digitalizar. Una de las primeras técnicas y de las más conocidas es la PCM.
La '''modulación por impulsos codificados '''('''PCM''' por sus siglas inglesas de Pulse Code Modulation) es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits (señal digital), este método fue inventado por Alec Reeves en 1937. Una trama o stream PCM es una representación digital de una señal analógica en donde la magnitud de la onda analógica es tomada en intervalos uniformes (muestras), cada muestra puede tomar un conjunto finito de valores, los cuales se encuentran codificados
El proceso de convertir una señal analógica en digital se lleva en 3 pasos:
* '''Muestreo''': tomamos muestras de la señal cada cierto tiempo de forma periódica. Cuantas más muestras tomemos por segundo mayor calidad en sonido digital obtendremos. Por ejemplo, la musica almacenada en un CD de audio ha sido muestreada a 44,1 kHz, es decir se tomaron 44100 muestras en un segundo.
* '''Cuantización''': cada muestra debe evaluarse dentro de una escala. Cuanto más valores tenga dicha escala, más calidad tendrán las muestras digitalizadas. En un CD las muestras se cuantifican en una escala de 65536 valores (16 bits)
* '''Codificación''': El último paso es representar cada muestra en un bloque de bits. En el caso del CD, cada muestra está representada con 16 bits.
[[Image:Proceso de digitalizacion.jpg|''Proceso de digitalización de una onda analógica'']]
En el gráfico superior, el muestreo esta indicado por las líneas verticales. Cada línea vertical indica el momento en el que tomamos la muestra. Si tuviesemos más líneas verticales más juntas, el número de muestras por cantidad de tiempo sería superior y la digitalización tendría mayor calidad.
La escala vertical indica los valores que pueden tomar las muestras. Si alguna muestra no coincide exactamente con un valor de la escala, entonces se aproxima al valor más cercano de la escala. Por ejemplo la primera muestra se ha redondeado a valor 10.
Por último, se codifica en binario dicho valor.
Suponiendo que el gráfico se refiera a una escala temporal de 1 segundo, en dicha digitalización hemos realizado un muestreo de 15Hz (15 muestras en un segundo) y una cuantización de 14 valores (aprox. 4 bits). Estos son valores tremendamente bajos para ser utilizados en casos reales pero el modelo está simplificado por motivos didácticos.
== Datos analógicos, señales analógicas ==
[[Image:Datos analogicos - Señales analogicas.png|600px|''Datos analógicos -> Señales analógicas'']]
La '''modulación de amplitud''' '''(AM)''' es una técnica utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda portadora de radio. La modulación en amplitud (AM) funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía.
Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los receptores son sencillos y baratos.
La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas, e incluso en la VHF: es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos.
La '''frecuencia modulada (FM)''' o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora.
La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla (p. ej. Radio FM). El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM.
La '''modulación de fase (PM)''' que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo con la señal modulante. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. El aspecto de las señales FM y PM es muy parecido. De hecho, es imposible diferenciarlas sin tener un conocimiento previo de la función de modulación.
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Tanto la información analógica como la digital pueden ser codificadas mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de codificación dependerá de los requisitos exigidos, del medio de transmisión, así como de los recursos disponibles para la comunicación.
Existen 4 combinaciones posibles:
* '''Datos digitales, señales digitales''': la forma más sencilla de codificar digitalmente datos digitales es asignar un nivel de tensión al uno binario y otro nivel distinto para el cero. Para mejorar las prestaciones hay que utilizar códigos distintos al anterior, alterando el espectro de la señal y proporcionando capacidad de sincronización.
* '''Datos digitales, señales analógicas''': los módem convierten los datos digitales en señales analógicas de tal manera que se puedan transmitir a través de líneas analógicas. Las técnicas básicas son la modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y modulación por desplazamiento de fase (PSK). En todas ellas, para representar los datos digitales, se modifican uno o más parámetros característicos de la señal portadora.
* '''Datos analógicos, señales digitales''': los datos analógicos, como por ejemplo la voz y el vídeo, frecuentemente, se digitalizan para ser transmitidos en sistemas digitales. La técnica más sencilla es la modulación por impulsos codificados (PCM) la cual implica un muestreo periódico de los datos analógicos y una cuantización de las muestras.
* '''Datos analógicos, señales analógicas''': los datos analógicos se modulan mediante una portadora para generar una señal analógica en una banda de frecuencias diferente, la cual se puede utilizar en un sistema de transmisión analógico. Las técnicas básicas son la modulación de amplitud (AM), la modulación de frecuencia (FM) y la modulación de fase (PM).
== Datos digitales, señales digitales ==
[[Image:Datos digitales - Señales digitales.png|600px|''Datos digitales -> Señales digitales'']]
La forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales es mediante la utilización de un nivel diferente de tensión para cada uno de los dos dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit; es decir, no hay transiciones (no hay retorno al nivel cero de tensión). Por ejemplo, la ausencia de tensión se puede usar para representar un 0 binario, mientras que un nivel constante y positivo de tensión puede representar al 1. Este código se denomina no retorno a cero (NRZ, Non-return to Zero). Sin embargo, es más habitual usar un nivel negativo para representar un valor binario y una tensión positiva para representar al otro. Este último código se denomina '''código no retorno a nivel cero (NRZ-L''', Nonreturn to Zero-Level). NRZ-L se usa generalmente para generar o interpretar los datos binarios en terminales y otros dispositivos.
Una variante del NRZ se denomina '''NRZI (Noreturn to Zero, invert on ones)'''. Al igual que NRZ-L, NRZI mantiene constante el nivel de tensión durante la duración de un bit. Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración del bit. Un 1 se codifica mediante la transición (bajo a alto o alto a bajo) al principio del intervalo de señalización, mientras que un cero se representa por la ausencia de transición.
Sus limitaciones (tanto NRZ-L como NRZI) hacen que estos códigos no sean atractivos para aplicaciones de transmisión de señales.
En el caso del esquema '''bipolar-AMI''', un 0 binario se representa por ausencia de señal y 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los deben tener una polaridad alternante. Este tipo de esquema tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, no habrá problemas de sincronización en el caso de que haya una cadena larga de unos. Cada 1 fuerza una transición, por lo que el receptor se puede sincronizar en dicha transición. Una cadena larga de ceros sigue siendo un problema.
Los comentarios del párrafo anterior son también trasladables al código '''pseudoternario'''. En este caso, el bit 1 se representa por la ausencia de señal y el 0 mediante pulsos de polaridad alternante. No hay ninguna ventaja particular de esta codificación respecto de la anterior, siendo base de muchas aplicaciones.
La '''codificación Manchester''' es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Siempre hay una transición en mitad del intervalo de duración del bit. Esta transición en la mitad del bit sirve como procedimiento de sincronización, a la vez que sirve para transmitir los datos: una transición de bajo a alto representa un 1 y una transición de alto a bajo representa un 0.
En '''Manchester diferencial''', la transición a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización. La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de una transición al principio del intervalo. El código Manchester diferencial tiene como ventajas adicionales las derivadas de la utilización de una aproximación diferencial.
Estos dos códigos se usan con frecuencia en los esquemas de transmisión de datos. Uno de los más conocidos es el código Manchester, elegido como parte de la especificación de la norma '''IEEE 802.3 (Ethernet) '''para la transmisión en redes LAN de cable coaxial en banda base o par trenzado con bus CSMA/CD. El Manchester diferencial se ha elegido en la norma '''IEEE 802.5''' para redes '''LAN en anillo con paso de testigo''', en las que se usan pares trenzados apantallados.
== Datos digitales, señales analógicas ==
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La '''modulación por desplazamiento de amplitud''', en inglés '''Amplitude-Shift Keying''' ('''ASK'''), es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar.
Tanto los procesos de modulación ASK como los procesos de demodulación son relativamente baratos. La técnica ASK es '''usada comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica'''. Para los transmisores LED, el valor binario 1 es representado por un pulso corto de luz y el valor binario 0 por la ausencia de luz. Los transmisores de láser normalmente tienen una corriente "de tendencia" fija que hace que el dispositivo emita un nivel bajo de luz. Este nivel bajo representa el valor 0, mientras una onda luminosa de amplitud más alta representa el valor binario 1.
La '''modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift Keying)''' es una técnica de transmisión digital de información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de pulsos donde un cero representa un "1" o "marca" y el otro representa el "0" o "espacio"
La '''modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying)''' es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.
== Datos analógicos, señales digitales ==
A menudo tenemos datos analógicos (por ejemplo, la voz o cualquier tipo de audio) que es necesario digitalizar. Una de las primeras técnicas y de las más conocidas es la PCM.
La '''modulación por impulsos codificados '''('''PCM''' por sus siglas inglesas de Pulse Code Modulation) es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits (señal digital), este método fue inventado por Alec Reeves en 1937. Una trama o stream PCM es una representación digital de una señal analógica en donde la magnitud de la onda analógica es tomada en intervalos uniformes (muestras), cada muestra puede tomar un conjunto finito de valores, los cuales se encuentran codificados
El proceso de convertir una señal analógica en digital se lleva en 3 pasos:
* '''Muestreo''': tomamos muestras de la señal cada cierto tiempo de forma periódica. Cuantas más muestras tomemos por segundo mayor calidad en sonido digital obtendremos. Por ejemplo, la musica almacenada en un CD de audio ha sido muestreada a 44,1 kHz, es decir se tomaron 44100 muestras en un segundo.
* '''Cuantización''': cada muestra debe evaluarse dentro de una escala. Cuanto más valores tenga dicha escala, más calidad tendrán las muestras digitalizadas. En un CD las muestras se cuantifican en una escala de 65536 valores (16 bits)
* '''Codificación''': El último paso es representar cada muestra en un bloque de bits. En el caso del CD, cada muestra está representada con 16 bits.
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En el gráfico superior, el muestreo esta indicado por las líneas verticales. Cada línea vertical indica el momento en el que tomamos la muestra. Si tuviesemos más líneas verticales más juntas, el número de muestras por cantidad de tiempo sería superior y la digitalización tendría mayor calidad.
La escala vertical indica los valores que pueden tomar las muestras. Si alguna muestra no coincide exactamente con un valor de la escala, entonces se aproxima al valor más cercano de la escala. Por ejemplo la primera muestra se ha redondeado a valor 10.
Por último, se codifica en binario dicho valor.
Suponiendo que el gráfico se refiera a una escala temporal de 1 segundo, en dicha digitalización hemos realizado un muestreo de 15Hz (15 muestras en un segundo) y una cuantización de 14 valores (aprox. 4 bits). Estos son valores tremendamente bajos para ser utilizados en casos reales pero el modelo está simplificado por motivos didácticos.
== Datos analógicos, señales analógicas ==
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La '''modulación de amplitud''' '''(AM)''' es una técnica utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda portadora de radio. La modulación en amplitud (AM) funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía.
Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los receptores son sencillos y baratos.
La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas, e incluso en la VHF: es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos.
La '''frecuencia modulada (FM)''' o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora.
La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla (p. ej. Radio FM). El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM.
La '''modulación de fase (PM)''' que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo con la señal modulante. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. El aspecto de las señales FM y PM es muy parecido. De hecho, es imposible diferenciarlas sin tener un conocimiento previo de la función de modulación.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 4/Verificación y comprobación
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Se puede hacer comprobaciones sobre el enlace permanente (lo más habitual, sirve para certificar una instalación) o sobre el canal completo.
Los procedimientos de verificación y comprobación se dividen en tres partes: rendimiento de enlace (sobre el cableado), transmisión (sobre los componentes del cableado) y medidas de los componentes.
== Pruebas de rendimiento de los enlaces ==
En la norma se describe qué debe ser medido no cómo debe ser medido. Estas medidas suelen necesitar ser realizadas por expertos con maquinaria especializada.
Las pruebas de cables apantallados deben realizarse conectando la medida de toma de tierra.
Se comprueba las terminaciones, la calibración, la perdida de conversión longitudinal, la pérdida por retorno y el retardo de propagación.
Para fibra óptica se mide la atenuación, retardo de la propagación y pérdida óptica por retorno.
Las pruebas pueden usarse para:
* conformidad
* localización de errores
* aceptación (sobre cableado conforme)
=== Equipos de medida ===
Son equipos portátiles que se encargan de medir los parámetros para certificar los enlaces. Consta de 2 equipos. Uno principal donde se manejan y presentan los datos y otro remoto en el otro extremo con el que se comunica éste. Disponen de latiguillos especiales certificados para que el latiguillo no sea fuente de posibles problemas. Normalmente tienen una conexión RS-232 o USB para pasar los datos a un PC.
Deben cumplir la normativa TSB67 y ser calibrados periódicamente.
Se les indica la clase de cableado que se pretende certificar y el tipo de cable que se utiliza y se realiza un “autotest”.
Los equipos indican si se pasa la certificación o no y qué parámetro queda fuera de los márgenes del estándar.
También comprueba el mapa de cableado por si se hubiera cruzado o conectado mal algún hilo.
Los principales parámetros que afectan la longitud máxima del enlace/canal son:
* atenuación,
* diafonía (crosstalk) -se mide su atenuación- (en cables de pares balanceados),
* ancho de banda (para fibra óptica),
* pérdida de retorno,
* retardo de propagación.
== Cableado de par trenzado ==
=== Cartografía de las conexiones ===
Permite verificar las conexiones del cableado:
* Continuidad de los 8 hilos desde la pantalla o blindaje en su caso
* Ausencia de cortocircuitos entre los hilos
* Correcto emparejado de RJ45
=== Atenuación ===
La atenuación mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable (expresada en dB) debido a la impedancia y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable. Se mide en dB.
Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. La reduce el apantallamiento.
No debe superar un máximo (deberá ser lo más bajo posible).
=== Atenuación diafónica ===
La diafonía es un tipo de interferencia (crosstalk) -acoplamiento electromagnético- entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.
La atenuación diafónica es la capacidad de un par para resistir una perturbación provocada por otro par (diafonía) medida para cada par del mismo lado del cable (6 mediciones para un cable de 4 pares), a diferentes frecuencias según la clase considerada. Permite medir la calidad del tendido del cable y de las conexiones.
Se mide en los dos extremos del cable:
* '''NEXT''' (Near-End Crosstalk) o paradiafónica en el extremo emisor.
* '''FEXT''' (Far-End Crosstalk) o telediafónica en el receptor.
El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.
Como lo que se mide es la “pérdida” de la señal inducida, el valor de la atenuación paradiafónica deberá ser lo más alto posible -debe superar un mínimo-.
Es necesario limitar el destrenzado de los conductores a 13 mm como máximo para evitar el fenómeno de la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) puede realizar una cancelación de la paradiafonía.
=== Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio) ===
Determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT (la atenuación de la diafonía del extremo cercano o paradiafonía):
'''ACR''' (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB)
El valor de ACR ha de ser lo mayor posible -debe superar un mínimo-, ya que eso implica una NEXT elevada y una baja atenuación.
El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que ACR=0).
Se alcanza (aproximadamente) para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.
=== Pérdida de retorno (Return loss) ===
Es la relación entre lo que se emite por un par y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar un mínimo-. Se mide en dB.
Algunas aplicaciones como Gigabit Ethernet utilizan un esquema de codificación de transmisión full-duplex en que las señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par conductor. Este tipo de aplicaciones son más sensibles a errores resultantes por el retorno de la señal.
=== Otras pruebas y medidas ===
* Retardo de propagación: El tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.
* Variación del retardo (Delay Skew): Es la diferencia de retardo de propagación de la señal que hay de un par a otro. Comienza a medirse a partir de Cat. 5e para redes Gigabit. Se espera que no supere un máximo.
* Resistencia en continua: Resistencia ante el paso de corriente continua. Se espera que no supere un máximo.
* Paradiafonía en modo suma de potencias (PSNEXT: Power Sum NEXT): Es el acoplamiento provocado por la suma de las señales de 3 de los pares en el cuarto y medido en el extremo emisor. Como mide pérdidas, se espera que supere un mínimo.
* Relación Paradiafonía/Atenuación en modo suma de potencia (PSACR: Power Sum ACR): Es la diferencia PSNEXT - Atenuación (en decibelios). Se espera que supere un mínimo.
* Relación Telediafonía/Atenuación (ELFEXT): Es la diferencia FEXT - Atenuación (en decibelios). Se espera que supere un mínimo.
* Relación Telediafonía/Atenuación en modo suma de potencias (PSELFEXT: Power Sum ELFEXT): En este caso el acoplo que mide el FEXT será producto de la señal de los tres cables en el cuarto. Se espera que supere un mínimo.
=== Valores esperables ===
Los datos se calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la frecuencia. A continuación se muestra una tabla con valores límites a las máximas frecuencias de las principales clases de cable, calculados para 90 m de cable rígido y 10 m de cable flexible con 4 conectores.
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| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Atenuac. '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''NEXT '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''ACR '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Pérd.Ret. '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ret.Pro '''
'''µs '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Var.Ret '''
'''µs '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''PSNEXT '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''PSACR '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''ELFEXT '''
'''dB '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''PSELFEXT '''
'''dB'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| D 100 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>24,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>30,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>6,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>10,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>27,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>3,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>17,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>14,4</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| E 250 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>35,9</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>33,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-2,8</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>8,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>30,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-5,8</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>15,3</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>12,3</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| F 600 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>54,6</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>51,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-3,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>8,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>48,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-6,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>21,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>18,1</center>
|}
== Cableado de fibra óptica ==
Los parámetros dependen de la ventana de transmisión que se mida: 850 (multimodo), 1310 (multimodo y monomodo) y 1550 (monomodo) nm.
=== Atenuación óptica ===
Pérdida de señal en el otro extremo debido al comportamiento del medio físico. Se mide en dB/Km.
Aumenta con la distancia, los empalmes y soldaduras, las curvas, la suciedad, la temperatura y el envejecimiento de la instalación.
Se espera que no supere un máximo. La atenuación máxima es del orden de 0,3 dB por cada 100 m de fibra y de 0,75 dB por conexión (par de conectores).
=== Ancho de banda modal ===
Es una medida de la capacidad de frecuencia de transmisión -ensanchamiento del pulso- en fibras multimodo. Es importante en conexiones de alta velocidad (Gigabit). Se mide en MHz*Km y debe superar un mínimo.
=== Pérdida de retorno (Return Loss) ===
Es la relación entre lo que se emite por una fibra y lo que vuelve por ella, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar un mínimo-. Se mide en dB.
Se considera un fenómeno de eco. Indica la compatibilidad entre unos componentes de la instalación.
=== Retardo de propagación ===
Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.
=== Valores esperables ===
Los datos se calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la ventana de transmisión y la distancia. A continuación se muestra una tabla con valores límites de las principales clases de cable, calculados para 300 m de fibra.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"|
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Multi 850 nm '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Multi 1300 nm '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Mono 1310 nm '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Mono 1550 nm'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Atenuación '''
'''dB / Km '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>3,5</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>1,50</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>1,00</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>1,00</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ancho de banda '''
'''Mhz - Km '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>200</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>500</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>N/A</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>N/A</center>
|}
rd97w4mdz8o0hvjgdofexmrsfaeqakw
430467
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2026-08-04T04:06:57Z
Mazbel
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wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Se puede hacer comprobaciones sobre el enlace permanente (lo más habitual, sirve para certificar una instalación) o sobre el canal completo.
Los procedimientos de verificación y comprobación se dividen en tres partes: rendimiento de enlace (sobre el cableado), transmisión (sobre los componentes del cableado) y medidas de los componentes.
== Pruebas de rendimiento de los enlaces ==
En la norma se describe qué debe ser medido no cómo debe ser medido. Estas medidas suelen necesitar ser realizadas por expertos con maquinaria especializada.
Las pruebas de cables apantallados deben realizarse conectando la medida de toma de tierra.
Se comprueba las terminaciones, la calibración, la perdida de conversión longitudinal, la pérdida por retorno y el retardo de propagación.
Para fibra óptica se mide la atenuación, retardo de la propagación y pérdida óptica por retorno.
Las pruebas pueden usarse para:
* conformidad
* localización de errores
* aceptación (sobre cableado conforme)
=== Equipos de medida ===
Son equipos portátiles que se encargan de medir los parámetros para certificar los enlaces. Consta de 2 equipos. Uno principal donde se manejan y presentan los datos y otro remoto en el otro extremo con el que se comunica éste. Disponen de latiguillos especiales certificados para que el latiguillo no sea fuente de posibles problemas. Normalmente tienen una conexión RS-232 o USB para pasar los datos a un PC.
Deben cumplir la normativa TSB67 y ser calibrados periódicamente.
Se les indica la clase de cableado que se pretende certificar y el tipo de cable que se utiliza y se realiza un “autotest”.
Los equipos indican si se pasa la certificación o no y qué parámetro queda fuera de los márgenes del estándar.
También comprueba el mapa de cableado por si se hubiera cruzado o conectado mal algún hilo.
Los principales parámetros que afectan la longitud máxima del enlace/canal son:
* atenuación,
* diafonía (crosstalk) -se mide su atenuación- (en cables de pares balanceados),
* ancho de banda (para fibra óptica),
* pérdida de retorno,
* retardo de propagación.
== Cableado de par trenzado ==
=== Cartografía de las conexiones ===
Permite verificar las conexiones del cableado:
* Continuidad de los 8 hilos desde la pantalla o blindaje en su caso
* Ausencia de cortocircuitos entre los hilos
* Correcto emparejado de RJ45
=== Atenuación ===
La atenuación mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable (expresada en dB) debido a la impedancia y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable. Se mide en dB.
Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. La reduce el apantallamiento.
No debe superar un máximo (deberá ser lo más bajo posible).
=== Atenuación diafónica ===
La diafonía es un tipo de interferencia (crosstalk) -acoplamiento electromagnético- entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.
La atenuación diafónica es la capacidad de un par para resistir una perturbación provocada por otro par (diafonía) medida para cada par del mismo lado del cable (6 mediciones para un cable de 4 pares), a diferentes frecuencias según la clase considerada. Permite medir la calidad del tendido del cable y de las conexiones.
Se mide en los dos extremos del cable:
* '''NEXT''' (Near-End Crosstalk) o paradiafónica en el extremo emisor.
* '''FEXT''' (Far-End Crosstalk) o telediafónica en el receptor.
El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.
Como lo que se mide es la “pérdida” de la señal inducida, el valor de la atenuación paradiafónica deberá ser lo más alto posible -debe superar un mínimo-.
Es necesario limitar el destrenzado de los conductores a 13 mm como máximo para evitar el fenómeno de la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) puede realizar una cancelación de la paradiafonía.
=== Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio) ===
Determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT (la atenuación de la diafonía del extremo cercano o paradiafonía):
'''ACR''' (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB)
El valor de ACR ha de ser lo mayor posible -debe superar un mínimo-, ya que eso implica una NEXT elevada y una baja atenuación.
El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que ACR=0).
Se alcanza (aproximadamente) para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.
=== Pérdida de retorno (Return loss) ===
Es la relación entre lo que se emite por un par y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar un mínimo-. Se mide en dB.
Algunas aplicaciones como Gigabit Ethernet utilizan un esquema de codificación de transmisión full-duplex en que las señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par conductor. Este tipo de aplicaciones son más sensibles a errores resultantes por el retorno de la señal.
=== Otras pruebas y medidas ===
* Retardo de propagación: El tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.
* Variación del retardo (Delay Skew): Es la diferencia de retardo de propagación de la señal que hay de un par a otro. Comienza a medirse a partir de Cat. 5e para redes Gigabit. Se espera que no supere un máximo.
* Resistencia en continua: Resistencia ante el paso de corriente continua. Se espera que no supere un máximo.
* Paradiafonía en modo suma de potencias (PSNEXT: Power Sum NEXT): Es el acoplamiento provocado por la suma de las señales de 3 de los pares en el cuarto y medido en el extremo emisor. Como mide pérdidas, se espera que supere un mínimo.
* Relación Paradiafonía/Atenuación en modo suma de potencia (PSACR: Power Sum ACR): Es la diferencia PSNEXT - Atenuación (en decibelios). Se espera que supere un mínimo.
* Relación Telediafonía/Atenuación (ELFEXT): Es la diferencia FEXT - Atenuación (en decibelios). Se espera que supere un mínimo.
* Relación Telediafonía/Atenuación en modo suma de potencias (PSELFEXT: Power Sum ELFEXT): En este caso el acoplo que mide el FEXT será producto de la señal de los tres cables en el cuarto. Se espera que supere un mínimo.
=== Valores esperables ===
Los datos se calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la frecuencia. A continuación se muestra una tabla con valores límites a las máximas frecuencias de las principales clases de cable, calculados para 90 m de cable rígido y 10 m de cable flexible con 4 conectores.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"|
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Atenuac. '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''NEXT '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''ACR '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Pérd.Ret. '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ret.Pro '''
'''µs '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Var.Ret '''
'''µs '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''PSNEXT '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''PSACR '''
'''dB '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''ELFEXT '''
'''dB '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''PSELFEXT '''
'''dB'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| D 100 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>24,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>30,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>6,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>10,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>27,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>3,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>17,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>14,4</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| E 250 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>35,9</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>33,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-2,8</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>8,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>30,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-5,8</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>15,3</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>12,3</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| F 600 MHz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>54,6</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>51,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-3,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>8,0</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,55</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>0,05</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>48,2</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>-6,4</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>21,1</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>18,1</center>
|}
== Cableado de fibra óptica ==
Los parámetros dependen de la ventana de transmisión que se mida: 850 (multimodo), 1310 (multimodo y monomodo) y 1550 (monomodo) nm.
=== Atenuación óptica ===
Pérdida de señal en el otro extremo debido al comportamiento del medio físico. Se mide en dB/Km.
Aumenta con la distancia, los empalmes y soldaduras, las curvas, la suciedad, la temperatura y el envejecimiento de la instalación.
Se espera que no supere un máximo. La atenuación máxima es del orden de 0,3 dB por cada 100 m de fibra y de 0,75 dB por conexión (par de conectores).
=== Ancho de banda modal ===
Es una medida de la capacidad de frecuencia de transmisión -ensanchamiento del pulso- en fibras multimodo. Es importante en conexiones de alta velocidad (Gigabit). Se mide en MHz*Km y debe superar un mínimo.
=== Pérdida de retorno (Return Loss) ===
Es la relación entre lo que se emite por una fibra y lo que vuelve por ella, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar un mínimo-. Se mide en dB.
Se considera un fenómeno de eco. Indica la compatibilidad entre unos componentes de la instalación.
=== Retardo de propagación ===
Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.
=== Valores esperables ===
Los datos se calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la ventana de transmisión y la distancia. A continuación se muestra una tabla con valores límites de las principales clases de cable, calculados para 300 m de fibra.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"|
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Multi 850 nm '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Multi 1300 nm '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Mono 1310 nm '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Mono 1550 nm'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Atenuación '''
'''dB / Km '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>3,5</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>1,50</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>1,00</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>1,00</center>
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ancho de banda '''
'''Mhz - Km '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>200</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>500</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| <center>N/A</center>
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| <center>N/A</center>
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Planificación y Administración de Redes/Tema 4/Instalación de cableado estructurado
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== Estructura ==
El cableado genérico es una estructura jerárquica en forma de estrella. Este sistema permite generar otras distribuciones, como anillo o bus, utilizando interconectores en los terminadores. Conexiones directas entre FDs o BDs son deseables y permitidas, pero no pueden sustituir a las conexiones jerárquicas. El número y tipo de subsistemas que incluye una implementación depende de diversos factores. Por ejemplo un campus con un solo edificio puede no necesitar de subsistema de cableado de campus. Además se pueden agrupar múltiples distribuidores, por ejemplo es habitual combinar en un solo distribuidor el CD con uno de los BD, o un BD con uno de los FD.
'''Para comunicar cualquier FD y el CD solo debe ser necesario atravesar un BD -como máximo-.'''
=== ACOMETIDAS DE RED ===
Las acometidas de redes son necesarias tanto para los cables que constituyen el subsistema troncal o espinazo de campus, como para los cables de redes públicas y privadas (por ejemplo, líneas de comunicación de datos como X.25, Frame-Relay, RDSI, etc.) que entran en el edificio y con los que se realiza una transición para distribuirlos luego a través del sistema interno de cableado.
Comprende desde el punto de entrada en la pared del edificio hasta el tendido del cable que le hace llegar al armario distribuidor de planta o de campus.
En España se utiliza el reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en edificios.
=== Cuartos de telecomunicaciones / Cuartos de equipamiento ===
Un '''cuarto o sala de telecomunicaciones''' (TC: Telecommunications Closet) es un espacio cerrado de un edificio utilizado para el uso exclusivo de cableado de telecomunicaciones y sistemas auxiliares: bastidores concentradores, aire acondicionado propio...
Un '''cuarto o sala de equipamiento''' es un tipo más complejo de sala de comunicaciones donde se ubican, además de telecomunicaciones otros equipos de red. Cada cuarto debe tener acceso directo al cable espinazo. Un cuarto de equipamiento (ER: Equipment Room) es un espacio cerrado de uso específico para equipamiento de datos y telecomunicaciones que puede contener o no distribuidores (haciendo la función de TC). Todo espacio que contenga más de un distribuidor se considera un ER.
Los cuartos de telecomunicaciones deben considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad o audio. No debe contener otras instalaciones eléctricas que no sean del equipamiento propio del cuarto.
Un cuarto de equipamiento puede incluir espacio de trabajo para el personal correspondiente.
Los '''armarios''' (bastidores o '''racks''') deben de contar con al menos 82 cm de espacio libre por delante y detrás, medidos a partir de la superficie más sobresaliente del armario.
Deben disponer de acometida eléctrica diferenciada, apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas, sistemas de alimentación interrumpida, sistema de luz de emergencia y ventilación adecuada.
Todo edificio debe contener al menos un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo; no hay un límite máximo.
En los TC la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 10 y 35 grados centígrados y la humedad relativa debe mantenerse por debajo del 85%, realizándose un cambio completo de aire por hora.
En los ER la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 18 y 24 grados centígrados y la humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y el 55%, realizándose un cambio completo de aire por hora.
Por esto a veces los TC y ER son también llamados “salas frías”.
=== Área de trabajo ===
Se define como la '''zona donde están los distintos puestos de trabajo''' de la red. En cada uno de ellos habrá una roseta de conexión que permita conectar el equipo o equipos que se quieran integrar en la red.
El área de trabajo comprende todo lo que se conecta a partir de la roseta de conexión hasta los propios dispositivos a conectar (ordenadores e impresoras fundamentalmente). Están también incluidos cualquier filtro, adaptador, etc., que se necesite. Estos irán siempre conectados en el exterior de la roseta. La instalación se utiliza para transmitir voz, datos u otros servicios, cada uno de ellos deberá tener un conector diferente de la propia roseta de conexión.
Al cable que va desde la roseta hasta el dispositivo a conectar se le llama latiguillo y no puede superar los 3 metros de longitud.
=== Subsistema de Cableado de Campus (Cableado troncal) ===
<nowiki>Este subsistema, en inglés “Campus Backbone Cabling Subsystem”, incluye [longitud máxima]: </nowiki>
# Distribuidor de Campus (CD: Campus Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del CD [20 m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo] </nowiki>
# <nowiki>Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de CD -incluyendo PBX- [30 m*] </nowiki>
# '''Cable Espinazo de Campus -Cable Troncal'''<nowiki>- (Campus Backbone Cable) [Sumado al cable espinazo de edificio </nowiki>no debe superar los '''2.000 m'''. Con fibra monomodo puede aumentarse, pero distancias mayores que 3.000 m quedan fuera del propósito de la norma]. Incluye terminadores.
=== Subsistema de Cableado de Edificio (Cableado vertical) ===
Este subsistema, en inglés “Building Backbone Cabling Subsystem”, incluye:
# Distribuidor de Edificio (BD: Building Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del BD [20 m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo] </nowiki>
# <nowiki>Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de BD -incluyendo PBX- [30 m*] </nowiki>
# '''Cable Espinazo de Edificio -Cable Vertical'''<nowiki>- (Building Backbone Cable) [</nowiki>'''500 m''']. Incluye terminadores.
=== Subsistema de Cableado Horizontal ===
Este subsistema, en inglés “Horizontal Cabling Subsystem”, incluye:
# Distribuidor de Planta (FD: Floor Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del FD [</nowiki>6 m]
# Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de FD
# '''Cable Horizontal'''<nowiki> [</nowiki>'''90 m''', independientemente del medio] (Horizontal Cable). Incluye terminadores.
# <nowiki>Punto de Transición (Opcional) [No incrementa la longitud del cable horizontal] (TP: Transition Point) </nowiki>
# Salida de Telecomunicaciones -Roseta- (TO: Telecommunications Outlet)
La roseta (TO) forma parte del área de trabajo.
''No es obligatorio, pero se recomienda fuertemente que la suma de longitudes de los latiguillos sea menor o igual que 10 m: (2) + (3<nowiki>) + (cable del área de trabajo <=3 m) <= 10 m</nowiki>''
''(*) No son obligatorios pero si fuertemente recomendados.''
=== Distribuidores ===
La distribución se organiza en racks. Un '''rack''' es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. '''También son llamados bastidores, cabinas, cabinets o armarios'''.
Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una '''anchura estándar de 600 mm''' y un '''fondo de 600, 800, 900, 1000''' y ahora incluso 1200mm. La anchura de 600 mm para racks de servidores coincide con el tamaño estándar de las losetas en los centros de datos. De esta manera es muy sencillo hacer distribuciones de espacios en centros de datos (CPD). Para el cableado de datos se utilizan también racks de 800 mm de ancho, cuando es necesario disponer de suficiente espacio lateral para el guiado de cables.
'''Conjunto de racks.'''
Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos dispositivos suelen ser:
* Servidores cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al bastidor. Existen servidores de 1, 2 y 4 unidades rack; y servidores blade que permiten compactar más compartiendo fuentes de alimentación y cableado.
* Conmutadores y enrutadores de comunicaciones.
* Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta.
* Cortafuegos.
El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija con tornillos. También existen bandejas que permiten apoyar equipamiento no normalizado. Por ejemplo, un monitor o un teclado.
'''Estándar de rack'''
Las especificaciones de un rack estándar se encuentran bajo las normas equivalentes DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental RoHS.
'''La anchura del bastidor está estandarizada y es de 19 pulgadas'''. Las columnas verticales a ambos lados miden 15,875 milímetros de ancho cada una formando un total de 31,75 milímetros (5/4 pulgadas).* Están separadas por 450,85 milímetros (17 3/4 pulgadas) haciendo un total de 482,6 milímetros ('''exactamente 19”)'''. Cada columna tiene agujeros a intervalos regulares, que se agrupan de 3 en 3 para formar lo que se conoce como '''unidad rack (U)'''. Verticalmente, los racks se dividen en regiones de '''1,75 pulgadas de altura (= 1U)'''.
La altura de los racks está normalizada y sus dimensiones externas de 200 mm en 200 mm. Siendo lo normal que existan '''desde 4U de altura hasta 46U de altura'''.
Las alturas disponibles normalmente según normativa sería 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 y 2200 mm.
La profundidad del bastidor no está normalizada, ya que así se otorga cierta flexibilidad al equipamiento. No obstante, suele ser de 600, 800, 900, 1000 incluso 1200 milímetros.
Existen también racks de pared que cumplen el formato 19” y cuenta con fondos de 300, 400, 450, 500, 500 y 600 mm totales, siendo muy útiles para pequeñas instalaciones.
Debería haber un mínimo de un armario distribuidor de planta (FD) por cada 1.000m² de espacio reservado para oficinas, con un mínimo de un FD por planta. Si una planta se utiliza poco para oficinas (como un vestíbulo) puede atenderse desde un FD de una planta adyacente.
Todo distribuidor (CD, BD, FD) debe estar en un cuarto de telecomunicaciones o en un cuarto de equipamiento.
'''Paneles de parcheo'''
Un panel de parcheo es un elemento pasivo que se atornilla en el rack y a donde van a parar los cables de las distintas rosetas.
Existen 3 tipos de conexiones que podemos realizar:
* '''Conexión directa '''
* '''Interconexión'''
* '''Conexión cruzada'''
En la '''conexión directa no hacemos uso de paneles de parcheo'''. En el centro de datos, la conexión directa no es una opción acertada porque cuando se producen cambios, los operadores están obligados a localizar cables y moverlos con cuidado hacia una nueva ubicación: un esfuerzo impertinente, costoso, poco confiable y que requiere tiempo. Los centros de datos que cumplen con la norma TIA-942 no conectan los equipos en forma directa.
En la '''interconexión hacemos uso de un panel de parcheo intermedio'''. Cuando se produce algún cambio en una interconexión, los operadores vuelven a tender los cables del sistema final para volver a tender el circuito. Este método es mucho más eficaz que la conexión directa, pero no es tan sencillo o fiable como el método de conexión cruzada.
En la''' conexión cruzada hacemos uso de dos paneles de parcheo intermedios.''' Con un sistema de parcheo de conexión cruzada centralizada, se pueden alcanzar los requisitos de bajo costo y un servicio muy confiable. En esta estructura simplificada, todos los elementos de la red tienen conexiones de cables de equipos permanentes que se terminan una vez y no se vuelven a manejar nunca más. Los técnicos aíslan elementos, conectan nuevos elementos, rastrean problemas y realizan el mantenimiento y otras funciones usando conexiones de cable de parcheo semipermanentes en el frente de un sistema de conexión cruzada. A continuación se enumeran algunas ventajas clave que brinda un sistema de conexión cruzada bien diseñado:
* Costos de operación más bajos: Comparada con otras propuestas, la conexión cruzada reduce enormemente el tiempo que lleva agregar tarjetas, trasladar circuitos, modernizar software y realizar mantenimiento.
* Confiabilidad y disponibilidad mejoradas: Las conexiones permanentes protegen los cables de los equipos de la actividad cotidiana que puede deteriorarlos. Como los movimientos, adiciones y cambios se realizan en campos de parcheo, en lugar de en los paneles de conexión de equipos sensibles de ruteo y conmutación, los cambios en la red se pueden realizar sin afectar el servicio. Con la capacidad para aislar los segmentos de red para reparar averías y volver a tender circuitos mediante un simple parcheo, el personal del centro de datos gana tiempo para realizar las reparaciones adecuadas durante horas normales en lugar de hacerlas durante la noche o en turnos de fin de semana.
* Ventaja Competitiva: Un sistema de conexión cruzada permite hacer cambios rápidos a la red. El activar nuevos servicios se logra al conectar un cordón de parcheo y no requiere de una intensa mano de obra. Como resultado, las tarjetas se añaden a la red en minutos, en lugar de horas reduciendo el tiempo, lo que permite obtener mayores ingresos y ofrecer una ventaja competitiva – disponibilidad del servicio en forma más rápida.
Resumiendo, cuando los equipos activos (enrutadores, conmutadores...) se cablean directamente a paneles de algún subsistema de cableado, se denomina '''interconexión (interconnect)''', y cuando lo hacen a paneles independientes se denomina '''conexión cruzada (cross connect)'''.
=== Cableado y equipamiento de área de trabajo ===
El cableado y equipamiento del área de trabajo no es parte del sistema de cableado genérico y la norma no impone requisitos al respecto, salvo las indicadas respecto a longitud y tipo de cable. Incluye:
# Cable del área de trabajo o de usuario
# Equipamiento terminal
=== TO, MUTO y PT - Salidas de telecomunicaciones y Puntos de transición ===
Una alta densidad de TOs aporta flexibilidad al cableado para permitir cambios. En muchos países se utilizan dos TOs para un máximo de 10m². Pueden presentarse individualmente, por parejas o en grupo, pero cada área de trabajo debe cubrirse con al menos dos.
Cada TO debe estar identificado con una etiqueta permanente y visible. Si uno de ellos está conectado con cable de par trenzado y utiliza menos de 4 pares debe ser claramente marcado.
La configuración mínima consiste en:
# Un TO con cable balanceado de 100, preferentemente cable de 4 pares, categoría 3 o superior.
# Otro(s) TO con dos hilos de fibra óptica multimodo (50/125 o 62,5/125) o cable balanceado (categoría 3 o superior).
Se conocen como MUTO (Muti-User TO) las rosetas multiusuario, que pueden dar servicio a 12 áreas de trabajo como máximo (24 TOs). Deben ser fácilmente accesibles y su instalación debe ser permanente, es decir, no pueden estar localizadas en un techo o piso falso, en un armario... El cable desde el FD hasta un PT o un MUTO debe tener mínimo 15 m.
Un TP sirve para cambiar entre distintas formas del mismo tipo de cable (p.e. de cable plano a cable redondo) o como punto de consolidación. No puede ser utilizado como distribuidor ni se pueden conectar a él equipos activos. Las características de los cables deben ser mantenidas en la entrada y la salida.
Los puntos de consolidación son una interconexión en el cableado horizontal que permite reconfiguraciones más sencillas en oficinas cambiantes y se permiten para un máximo de 12 áreas de trabajo (24 TOs).
La diferencia más visible entre un TP y una MUTO es que el TP requiere una conexión adicional (una TO) para cada cable horizontal. Las TP se utilizan en oficinas cambiantes donde las TO se irán moviendo de un sitio a otro y las MUTO en oficinas que necesitan concentrar sus TO.
== Tipo de cableado ==
Los tipos de cable permitidos por la norma vigente son:
* '''Cable de pares trenzados con o sin blindaje. '''
* '''Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm. '''
* '''Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 µm. '''
* Cable de fibra óptica monomodo 8-10/125 µm (para largas distancias).
Se usarán preferentemente los tres primeros tipos de cable.
== Administración ==
La administración es un aspecto esencial del cableado genérico. La administración incluye la identificación exacta y el registro de todos los componentes del sistema, así como las canalizaciones y los espacios (TC y ER). Un buen registro puede incluir diagramas de cableado, mapas de conectividad, localización de TOs...
'''Deben registrarse todos los cambios que se realicen''' y cuando se han realizado, preferentemente por ordenador, y preparar procedimientos adecuados de actualización.
Si se realizan test de aceptación deberían registrarse también sus resultados.
'''Cada elemento, canalización y espacio debe tener su identificación''' claramente visible. A cada elemento, canalización y espacio se le asignará una identificación (mediante colores, números o cadenas alfanuméricas) unívoca.
Cada TO debe etiquetarse de modo que referencie la impedancia del cable, su categoría y número de pares o bien el diseño de fibra óptica utilizado.
'''Los cables deben marcarse en ambos extremos'''.
La norma 606 es vital para el buen funcionamiento de su cableado estructurado ya que habla sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basado en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los servicios que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar. Esto es muy importante, ya que en la documentación que se debe entregar al usuario final, la norma dice que se tendrá que especificar la forma en que está distribuida la red, por dónde viaja, qué puntos conecta y los medios que utiliza (tipos de cables y derivaciones).
La norma '''TIA/EIA 606''' proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado.
Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se detallen:
1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones
2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical
3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo
4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos
5.- Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados
Para proveer un '''esquema de información''' sobre la administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de color en los cables.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''NARANJA'''
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación central de oficina
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''VERDE'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Conexión de red / circuito auxiliar
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''PURPURA'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Conexión mayor / equipo de dato
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''BLANCO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable MC a IC
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''GRIS'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable IC a MC
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''AZUL'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable horizontal
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''CAFÉ'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación del cable del campus
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''AMARILLO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''ROJO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Sistema de teléfono
|}
Para el etiquetado del cableado, rosetas y otros elementos se sigue la norma 606-A o 606-B (siendo esta última la más moderna).
A continuación se muestra un ejemplo de etiquetado:
Esta imagen se corresponde con la etiqueta que identifica uno de los troncales en cobre de la red de cableado estructurado de un centro educativo.
El código que ves se ajusta a las especificaciones descritas por la norma americana TIA/EIA 606-A que aunque no es de obligado cumplimiento aquí, es de lejos la que mejor explica la gestión de un cableado estructurado. ¿Pero qué información contiene este código?
<nowiki>[E2-0A]/[E3-0A]-23</nowiki>
Nuestra red se extiende por cuatro edificios que identificamos individualmente con dos dígitos (Ex). De tal manera que E1 significa Edificio 1 y E2, por ejemplo, Edificio 2. La norma 606-A se aplica en este caso dentro de la clase o categoría tres.
<nowiki>[E2-0A]</nowiki> Es uno de lo extremos del troncal que empieza en el armario A de la planta baja (0) del Edificio 2. Esta filosofía es típica de la norma americana, se referencian los recintos, armarios y envolventes no los nombres de las salas, despachos o aulas. ¿La razón? pues es bien simple, lo primero cambia más difícilmente de nombre que lo segundo.
<nowiki>[E3-0A]</nowiki> Es el otro extremo del troncal ubicado en el armario A de la planta baja del Edificio 3. La barra inclinada nos informa de que se trata de un troncal.
23 Identifica el número del troncal establecido entre ambos edificios.
La norma permite añadir más códigos, para diferenciar por ejemplo fibra de cobre aunque las etiquetas resultantes pueden llegar a ser bastante largas así que nosotros hemos optado por simplificar al máximo y basarnos en el complemento que aportan los planos de la instalación.
Vemos en esta otra imagen como quedan cuatro tomas de un puesto de trabajo en la distribución horizontal. Al trabajar en clase 3 se debe indicar siempre el edificio. En las tomas lo hacemos pues este modelo de Cima Box ofrece un buen espacio para poner bellas etiquetas, en el plano nos hemos tomado la licencia de no incluir el código de los edificios por ser obvio y con el fin de ganar en claridad.
E2-0A-B03 Nos informa de que esta toma viene del Edificio 2, planta baja, rack A. Dentro del armario se ubica en el panel de patcheo B, boca 03.
E2-0A-W16 Viene del mismo sitio pero de otro panel de patcheo diferente. En concreto se trata de telefonía así que la letra W pretende diferenciar esta cuestión directamente. Esta práctica no es obligada pero si aconsejada por la propia norma.
El nivel de detalle en el proyecto y la instalación al que se puede llegar aplicando esta norma es muy alto. Abarca tomas de tierra, recintos, canalizaciones, simbología, códigos de colores, planos y mucho más. Si te dedicas a esto y te gusta cuidar los detalles merece la pena leerse todo el documento. Un buen proyecto en manos de un buen instalador es algo que no puede terminar mal.
Cada elemento de la infraestructura se codifica y organiza en una base de datos donde pasa a denominarse registro. La imagen superior muestra parte de la información de uno de estos registros que incluimos al certificar.
nr8uh7eadjctfqsrv2n4f52ssba1v00
430465
430464
2026-08-04T04:06:43Z
Mazbel
57931
Plantilla: {{AutoCat}}
430465
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
== Estructura ==
El cableado genérico es una estructura jerárquica en forma de estrella. Este sistema permite generar otras distribuciones, como anillo o bus, utilizando interconectores en los terminadores. Conexiones directas entre FDs o BDs son deseables y permitidas, pero no pueden sustituir a las conexiones jerárquicas. El número y tipo de subsistemas que incluye una implementación depende de diversos factores. Por ejemplo un campus con un solo edificio puede no necesitar de subsistema de cableado de campus. Además se pueden agrupar múltiples distribuidores, por ejemplo es habitual combinar en un solo distribuidor el CD con uno de los BD, o un BD con uno de los FD.
'''Para comunicar cualquier FD y el CD solo debe ser necesario atravesar un BD -como máximo-.'''
=== ACOMETIDAS DE RED ===
Las acometidas de redes son necesarias tanto para los cables que constituyen el subsistema troncal o espinazo de campus, como para los cables de redes públicas y privadas (por ejemplo, líneas de comunicación de datos como X.25, Frame-Relay, RDSI, etc.) que entran en el edificio y con los que se realiza una transición para distribuirlos luego a través del sistema interno de cableado.
Comprende desde el punto de entrada en la pared del edificio hasta el tendido del cable que le hace llegar al armario distribuidor de planta o de campus.
En España se utiliza el reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en edificios.
=== Cuartos de telecomunicaciones / Cuartos de equipamiento ===
Un '''cuarto o sala de telecomunicaciones''' (TC: Telecommunications Closet) es un espacio cerrado de un edificio utilizado para el uso exclusivo de cableado de telecomunicaciones y sistemas auxiliares: bastidores concentradores, aire acondicionado propio...
Un '''cuarto o sala de equipamiento''' es un tipo más complejo de sala de comunicaciones donde se ubican, además de telecomunicaciones otros equipos de red. Cada cuarto debe tener acceso directo al cable espinazo. Un cuarto de equipamiento (ER: Equipment Room) es un espacio cerrado de uso específico para equipamiento de datos y telecomunicaciones que puede contener o no distribuidores (haciendo la función de TC). Todo espacio que contenga más de un distribuidor se considera un ER.
Los cuartos de telecomunicaciones deben considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad o audio. No debe contener otras instalaciones eléctricas que no sean del equipamiento propio del cuarto.
Un cuarto de equipamiento puede incluir espacio de trabajo para el personal correspondiente.
Los '''armarios''' (bastidores o '''racks''') deben de contar con al menos 82 cm de espacio libre por delante y detrás, medidos a partir de la superficie más sobresaliente del armario.
Deben disponer de acometida eléctrica diferenciada, apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas, sistemas de alimentación interrumpida, sistema de luz de emergencia y ventilación adecuada.
Todo edificio debe contener al menos un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo; no hay un límite máximo.
En los TC la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 10 y 35 grados centígrados y la humedad relativa debe mantenerse por debajo del 85%, realizándose un cambio completo de aire por hora.
En los ER la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 18 y 24 grados centígrados y la humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y el 55%, realizándose un cambio completo de aire por hora.
Por esto a veces los TC y ER son también llamados “salas frías”.
=== Área de trabajo ===
Se define como la '''zona donde están los distintos puestos de trabajo''' de la red. En cada uno de ellos habrá una roseta de conexión que permita conectar el equipo o equipos que se quieran integrar en la red.
El área de trabajo comprende todo lo que se conecta a partir de la roseta de conexión hasta los propios dispositivos a conectar (ordenadores e impresoras fundamentalmente). Están también incluidos cualquier filtro, adaptador, etc., que se necesite. Estos irán siempre conectados en el exterior de la roseta. La instalación se utiliza para transmitir voz, datos u otros servicios, cada uno de ellos deberá tener un conector diferente de la propia roseta de conexión.
Al cable que va desde la roseta hasta el dispositivo a conectar se le llama latiguillo y no puede superar los 3 metros de longitud.
=== Subsistema de Cableado de Campus (Cableado troncal) ===
<nowiki>Este subsistema, en inglés “Campus Backbone Cabling Subsystem”, incluye [longitud máxima]: </nowiki>
# Distribuidor de Campus (CD: Campus Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del CD [20 m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo] </nowiki>
# <nowiki>Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de CD -incluyendo PBX- [30 m*] </nowiki>
# '''Cable Espinazo de Campus -Cable Troncal'''<nowiki>- (Campus Backbone Cable) [Sumado al cable espinazo de edificio </nowiki>no debe superar los '''2.000 m'''. Con fibra monomodo puede aumentarse, pero distancias mayores que 3.000 m quedan fuera del propósito de la norma]. Incluye terminadores.
=== Subsistema de Cableado de Edificio (Cableado vertical) ===
Este subsistema, en inglés “Building Backbone Cabling Subsystem”, incluye:
# Distribuidor de Edificio (BD: Building Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del BD [20 m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo] </nowiki>
# <nowiki>Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de BD -incluyendo PBX- [30 m*] </nowiki>
# '''Cable Espinazo de Edificio -Cable Vertical'''<nowiki>- (Building Backbone Cable) [</nowiki>'''500 m''']. Incluye terminadores.
=== Subsistema de Cableado Horizontal ===
Este subsistema, en inglés “Horizontal Cabling Subsystem”, incluye:
# Distribuidor de Planta (FD: Floor Distributor)
# <nowiki>Latiguillos del FD [</nowiki>6 m]
# Latiguillos entre los paneles y el equipamiento de FD
# '''Cable Horizontal'''<nowiki> [</nowiki>'''90 m''', independientemente del medio] (Horizontal Cable). Incluye terminadores.
# <nowiki>Punto de Transición (Opcional) [No incrementa la longitud del cable horizontal] (TP: Transition Point) </nowiki>
# Salida de Telecomunicaciones -Roseta- (TO: Telecommunications Outlet)
La roseta (TO) forma parte del área de trabajo.
''No es obligatorio, pero se recomienda fuertemente que la suma de longitudes de los latiguillos sea menor o igual que 10 m: (2) + (3<nowiki>) + (cable del área de trabajo <=3 m) <= 10 m</nowiki>''
''(*) No son obligatorios pero si fuertemente recomendados.''
=== Distribuidores ===
La distribución se organiza en racks. Un '''rack''' es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. '''También son llamados bastidores, cabinas, cabinets o armarios'''.
Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una '''anchura estándar de 600 mm''' y un '''fondo de 600, 800, 900, 1000''' y ahora incluso 1200mm. La anchura de 600 mm para racks de servidores coincide con el tamaño estándar de las losetas en los centros de datos. De esta manera es muy sencillo hacer distribuciones de espacios en centros de datos (CPD). Para el cableado de datos se utilizan también racks de 800 mm de ancho, cuando es necesario disponer de suficiente espacio lateral para el guiado de cables.
'''Conjunto de racks.'''
Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos dispositivos suelen ser:
* Servidores cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al bastidor. Existen servidores de 1, 2 y 4 unidades rack; y servidores blade que permiten compactar más compartiendo fuentes de alimentación y cableado.
* Conmutadores y enrutadores de comunicaciones.
* Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta.
* Cortafuegos.
El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija con tornillos. También existen bandejas que permiten apoyar equipamiento no normalizado. Por ejemplo, un monitor o un teclado.
'''Estándar de rack'''
Las especificaciones de un rack estándar se encuentran bajo las normas equivalentes DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental RoHS.
'''La anchura del bastidor está estandarizada y es de 19 pulgadas'''. Las columnas verticales a ambos lados miden 15,875 milímetros de ancho cada una formando un total de 31,75 milímetros (5/4 pulgadas).* Están separadas por 450,85 milímetros (17 3/4 pulgadas) haciendo un total de 482,6 milímetros ('''exactamente 19”)'''. Cada columna tiene agujeros a intervalos regulares, que se agrupan de 3 en 3 para formar lo que se conoce como '''unidad rack (U)'''. Verticalmente, los racks se dividen en regiones de '''1,75 pulgadas de altura (= 1U)'''.
La altura de los racks está normalizada y sus dimensiones externas de 200 mm en 200 mm. Siendo lo normal que existan '''desde 4U de altura hasta 46U de altura'''.
Las alturas disponibles normalmente según normativa sería 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 y 2200 mm.
La profundidad del bastidor no está normalizada, ya que así se otorga cierta flexibilidad al equipamiento. No obstante, suele ser de 600, 800, 900, 1000 incluso 1200 milímetros.
Existen también racks de pared que cumplen el formato 19” y cuenta con fondos de 300, 400, 450, 500, 500 y 600 mm totales, siendo muy útiles para pequeñas instalaciones.
Debería haber un mínimo de un armario distribuidor de planta (FD) por cada 1.000m² de espacio reservado para oficinas, con un mínimo de un FD por planta. Si una planta se utiliza poco para oficinas (como un vestíbulo) puede atenderse desde un FD de una planta adyacente.
Todo distribuidor (CD, BD, FD) debe estar en un cuarto de telecomunicaciones o en un cuarto de equipamiento.
'''Paneles de parcheo'''
Un panel de parcheo es un elemento pasivo que se atornilla en el rack y a donde van a parar los cables de las distintas rosetas.
Existen 3 tipos de conexiones que podemos realizar:
* '''Conexión directa '''
* '''Interconexión'''
* '''Conexión cruzada'''
En la '''conexión directa no hacemos uso de paneles de parcheo'''. En el centro de datos, la conexión directa no es una opción acertada porque cuando se producen cambios, los operadores están obligados a localizar cables y moverlos con cuidado hacia una nueva ubicación: un esfuerzo impertinente, costoso, poco confiable y que requiere tiempo. Los centros de datos que cumplen con la norma TIA-942 no conectan los equipos en forma directa.
En la '''interconexión hacemos uso de un panel de parcheo intermedio'''. Cuando se produce algún cambio en una interconexión, los operadores vuelven a tender los cables del sistema final para volver a tender el circuito. Este método es mucho más eficaz que la conexión directa, pero no es tan sencillo o fiable como el método de conexión cruzada.
En la''' conexión cruzada hacemos uso de dos paneles de parcheo intermedios.''' Con un sistema de parcheo de conexión cruzada centralizada, se pueden alcanzar los requisitos de bajo costo y un servicio muy confiable. En esta estructura simplificada, todos los elementos de la red tienen conexiones de cables de equipos permanentes que se terminan una vez y no se vuelven a manejar nunca más. Los técnicos aíslan elementos, conectan nuevos elementos, rastrean problemas y realizan el mantenimiento y otras funciones usando conexiones de cable de parcheo semipermanentes en el frente de un sistema de conexión cruzada. A continuación se enumeran algunas ventajas clave que brinda un sistema de conexión cruzada bien diseñado:
* Costos de operación más bajos: Comparada con otras propuestas, la conexión cruzada reduce enormemente el tiempo que lleva agregar tarjetas, trasladar circuitos, modernizar software y realizar mantenimiento.
* Confiabilidad y disponibilidad mejoradas: Las conexiones permanentes protegen los cables de los equipos de la actividad cotidiana que puede deteriorarlos. Como los movimientos, adiciones y cambios se realizan en campos de parcheo, en lugar de en los paneles de conexión de equipos sensibles de ruteo y conmutación, los cambios en la red se pueden realizar sin afectar el servicio. Con la capacidad para aislar los segmentos de red para reparar averías y volver a tender circuitos mediante un simple parcheo, el personal del centro de datos gana tiempo para realizar las reparaciones adecuadas durante horas normales en lugar de hacerlas durante la noche o en turnos de fin de semana.
* Ventaja Competitiva: Un sistema de conexión cruzada permite hacer cambios rápidos a la red. El activar nuevos servicios se logra al conectar un cordón de parcheo y no requiere de una intensa mano de obra. Como resultado, las tarjetas se añaden a la red en minutos, en lugar de horas reduciendo el tiempo, lo que permite obtener mayores ingresos y ofrecer una ventaja competitiva – disponibilidad del servicio en forma más rápida.
Resumiendo, cuando los equipos activos (enrutadores, conmutadores...) se cablean directamente a paneles de algún subsistema de cableado, se denomina '''interconexión (interconnect)''', y cuando lo hacen a paneles independientes se denomina '''conexión cruzada (cross connect)'''.
=== Cableado y equipamiento de área de trabajo ===
El cableado y equipamiento del área de trabajo no es parte del sistema de cableado genérico y la norma no impone requisitos al respecto, salvo las indicadas respecto a longitud y tipo de cable. Incluye:
# Cable del área de trabajo o de usuario
# Equipamiento terminal
=== TO, MUTO y PT - Salidas de telecomunicaciones y Puntos de transición ===
Una alta densidad de TOs aporta flexibilidad al cableado para permitir cambios. En muchos países se utilizan dos TOs para un máximo de 10m². Pueden presentarse individualmente, por parejas o en grupo, pero cada área de trabajo debe cubrirse con al menos dos.
Cada TO debe estar identificado con una etiqueta permanente y visible. Si uno de ellos está conectado con cable de par trenzado y utiliza menos de 4 pares debe ser claramente marcado.
La configuración mínima consiste en:
# Un TO con cable balanceado de 100, preferentemente cable de 4 pares, categoría 3 o superior.
# Otro(s) TO con dos hilos de fibra óptica multimodo (50/125 o 62,5/125) o cable balanceado (categoría 3 o superior).
Se conocen como MUTO (Muti-User TO) las rosetas multiusuario, que pueden dar servicio a 12 áreas de trabajo como máximo (24 TOs). Deben ser fácilmente accesibles y su instalación debe ser permanente, es decir, no pueden estar localizadas en un techo o piso falso, en un armario... El cable desde el FD hasta un PT o un MUTO debe tener mínimo 15 m.
Un TP sirve para cambiar entre distintas formas del mismo tipo de cable (p.e. de cable plano a cable redondo) o como punto de consolidación. No puede ser utilizado como distribuidor ni se pueden conectar a él equipos activos. Las características de los cables deben ser mantenidas en la entrada y la salida.
Los puntos de consolidación son una interconexión en el cableado horizontal que permite reconfiguraciones más sencillas en oficinas cambiantes y se permiten para un máximo de 12 áreas de trabajo (24 TOs).
La diferencia más visible entre un TP y una MUTO es que el TP requiere una conexión adicional (una TO) para cada cable horizontal. Las TP se utilizan en oficinas cambiantes donde las TO se irán moviendo de un sitio a otro y las MUTO en oficinas que necesitan concentrar sus TO.
== Tipo de cableado ==
Los tipos de cable permitidos por la norma vigente son:
* '''Cable de pares trenzados con o sin blindaje. '''
* '''Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm. '''
* '''Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 µm. '''
* Cable de fibra óptica monomodo 8-10/125 µm (para largas distancias).
Se usarán preferentemente los tres primeros tipos de cable.
== Administración ==
La administración es un aspecto esencial del cableado genérico. La administración incluye la identificación exacta y el registro de todos los componentes del sistema, así como las canalizaciones y los espacios (TC y ER). Un buen registro puede incluir diagramas de cableado, mapas de conectividad, localización de TOs...
'''Deben registrarse todos los cambios que se realicen''' y cuando se han realizado, preferentemente por ordenador, y preparar procedimientos adecuados de actualización.
Si se realizan test de aceptación deberían registrarse también sus resultados.
'''Cada elemento, canalización y espacio debe tener su identificación''' claramente visible. A cada elemento, canalización y espacio se le asignará una identificación (mediante colores, números o cadenas alfanuméricas) unívoca.
Cada TO debe etiquetarse de modo que referencie la impedancia del cable, su categoría y número de pares o bien el diseño de fibra óptica utilizado.
'''Los cables deben marcarse en ambos extremos'''.
La norma 606 es vital para el buen funcionamiento de su cableado estructurado ya que habla sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basado en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los servicios que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar. Esto es muy importante, ya que en la documentación que se debe entregar al usuario final, la norma dice que se tendrá que especificar la forma en que está distribuida la red, por dónde viaja, qué puntos conecta y los medios que utiliza (tipos de cables y derivaciones).
La norma '''TIA/EIA 606''' proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado.
Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se detallen:
1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones
2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical
3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo
4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos
5.- Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados
Para proveer un '''esquema de información''' sobre la administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de color en los cables.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''NARANJA'''
| style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación central de oficina
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''VERDE'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Conexión de red / circuito auxiliar
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''PURPURA'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Conexión mayor / equipo de dato
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''BLANCO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable MC a IC
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''GRIS'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable IC a MC
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''AZUL'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación de cable horizontal
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''CAFÉ'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Terminación del cable del campus
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''AMARILLO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''ROJO'''
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Sistema de teléfono
|}
Para el etiquetado del cableado, rosetas y otros elementos se sigue la norma 606-A o 606-B (siendo esta última la más moderna).
A continuación se muestra un ejemplo de etiquetado:
Esta imagen se corresponde con la etiqueta que identifica uno de los troncales en cobre de la red de cableado estructurado de un centro educativo.
El código que ves se ajusta a las especificaciones descritas por la norma americana TIA/EIA 606-A que aunque no es de obligado cumplimiento aquí, es de lejos la que mejor explica la gestión de un cableado estructurado. ¿Pero qué información contiene este código?
<nowiki>[E2-0A]/[E3-0A]-23</nowiki>
Nuestra red se extiende por cuatro edificios que identificamos individualmente con dos dígitos (Ex). De tal manera que E1 significa Edificio 1 y E2, por ejemplo, Edificio 2. La norma 606-A se aplica en este caso dentro de la clase o categoría tres.
<nowiki>[E2-0A]</nowiki> Es uno de lo extremos del troncal que empieza en el armario A de la planta baja (0) del Edificio 2. Esta filosofía es típica de la norma americana, se referencian los recintos, armarios y envolventes no los nombres de las salas, despachos o aulas. ¿La razón? pues es bien simple, lo primero cambia más difícilmente de nombre que lo segundo.
<nowiki>[E3-0A]</nowiki> Es el otro extremo del troncal ubicado en el armario A de la planta baja del Edificio 3. La barra inclinada nos informa de que se trata de un troncal.
23 Identifica el número del troncal establecido entre ambos edificios.
La norma permite añadir más códigos, para diferenciar por ejemplo fibra de cobre aunque las etiquetas resultantes pueden llegar a ser bastante largas así que nosotros hemos optado por simplificar al máximo y basarnos en el complemento que aportan los planos de la instalación.
Vemos en esta otra imagen como quedan cuatro tomas de un puesto de trabajo en la distribución horizontal. Al trabajar en clase 3 se debe indicar siempre el edificio. En las tomas lo hacemos pues este modelo de Cima Box ofrece un buen espacio para poner bellas etiquetas, en el plano nos hemos tomado la licencia de no incluir el código de los edificios por ser obvio y con el fin de ganar en claridad.
E2-0A-B03 Nos informa de que esta toma viene del Edificio 2, planta baja, rack A. Dentro del armario se ubica en el panel de patcheo B, boca 03.
E2-0A-W16 Viene del mismo sitio pero de otro panel de patcheo diferente. En concreto se trata de telefonía así que la letra W pretende diferenciar esta cuestión directamente. Esta práctica no es obligada pero si aconsejada por la propia norma.
El nivel de detalle en el proyecto y la instalación al que se puede llegar aplicando esta norma es muy alto. Abarca tomas de tierra, recintos, canalizaciones, simbología, códigos de colores, planos y mucho más. Si te dedicas a esto y te gusta cuidar los detalles merece la pena leerse todo el documento. Un buen proyecto en manos de un buen instalador es algo que no puede terminar mal.
Cada elemento de la infraestructura se codifica y organiza en una base de datos donde pasa a denominarse registro. La imagen superior muestra parte de la información de uno de estos registros que incluimos al certificar.
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Planificación y Administración de Redes/Tema 4/Introducción
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Un''' Sistema de Cableado estructurado''' ('''SCE'''. En inglés, Structured Cabling System - SCS) es un conjunto de productos de cableado, conectores, y equipos de comunicación que integran los servicios de voz, datos y video en conjunto con sistema de administración dentro de una edificación tales como los sistemas de alarmas, seguridad de acceso y sistemas de energía, etc). En resumen '''es un cableado para todos los servicios que implican información y control en una edificación'''.
SCE es una metodología, basada en estándares, de diseñar e instalar un sistema de cableado que integra la transmisión de voz, datos y vídeo. Un SCE propiamente diseñado e instalado proporciona una infraestructura de cableado que suministra un desempeño predefinido y la flexibilidad de acomodar futuros crecimientos por un período extendido de tiempo.
En definitiva, Cableado Estructurado es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía , control, etc.
El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables.
Problemas que resuelve:
* Cambios en los edificios, en la distribución de puestos de trabajo, etc.
* No solamente servicios de datos y telefonía, sino video, alarmas, climatización, control de acceso, etc.
* Unificar tendido de cables.
* Cambios en la tecnología de los equipos de Telecomunicaciones
== Espacios ==
* Acometida de red
* Cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipamiento
* Áreas de trabajo
== Elementos pasivos ==
* Cableado
* Rosetas (TO – Telecommunications Outlets)
* Paneles de parcheo ('''Patch panels''')
* Armarios ('''Racks''')
== Elementos activos ==
* Puntos de acceso inalámbricos
* Conmutadores (switches)
* Enrutadores (routers)
* Cortafuegos (firewalls)
* Servidores (servers)
== Distribuidores ==
* Distribuidor de Campus (CD – Campus Distributor)
* Distribuidor de Edificio (BD – Building Distributor)
* Distribuidor de Planta (FD – Floor Distributor)
== Subsistemas de cableado ==
* Subsistema de cableado troncal de campus
* Subsistema de cableado troncal vertical
* Subsistema de cableado horizontal
Otro cableado es:
* Cables de usuario
* Cables de interconexión
* Cables o latiguillos de parcheo (patch cords)
== Normativa ==
Para edificios de oficinas existen unas normas que establecen la forma de hacer el cableado. El cableado realizado según esas normas se denomina cableado estructurado, y permite integrar distintas tecnologías y servicios de red (voz, audio, vídeo, datos). Las ventajas de seguir estas normas están en la sencillez de gestión y mantenimiento, robustez y flexibilidad ya que la mayoría de las tecnologías de red local funcionan sobre cableado estructurado. Esas normas son la '''TIA/EIA-568, la ISO/IEC 11801, la EN 50173 y la UNE EN 50173'''
La norma '''TIA/EIA-568B''' es de ámbito estadounidense y clasifica componentes en '''categorías''' (cables, conectores, repartidores, módulos, tendidos, interfaces, etc.). La norma '''ISO/IEC 11801''' es de ámbito internacional y clasifica enlaces permanentes en '''clases''', para los componentes individuales se basa en la norma TIA/EIA. En el año 2002 se publicaron las últimas versiones de ambas normas. Las dos normativas (TIA/EIA-568B e ISO/IEC 11801) coinciden bastante en la clasificación de las diversas categorías de cableado.
La norma europea''' EN 50173 1''' (la versión española es la '''UNE-EN 50173''') se basa en la norma ISO 11801.
Cuando se diseña un cableado es conveniente cumplir todas las normativas simultáneamente, instalando componentes según su categoría y certificando los enlaces realizados según su clase, ya que de esta forma se asegura una máxima compatibilidad con todos los fabricantes y sistemas. Hay que tener en cuenta que por un lado una mala instalación realizada con buenos componentes quizá no pueda certificarse, y por otro lado es más fácil asegurar la calidad de una instalación utilizando componentes certificados.
EPHOS 2 (European Procurement Handbook for Open Systems - Phase 2) recuerda que desde 1986 se “obliga a todos los responsables de contrataciones públicas (...) a hacer referencia a estándares o preestándares europeos o internacionales”. Es decir se obliga a cumplir las normas EN 50173 1, ISO 11801, ISO 802.x... y cumplir una serie de requisitos de Compatibilidad Electromagnética (CEM), protección de incendios, número de zócalos...
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''''En este apartado las cajas de texto con fondo amarillo indican normativa proveniente directamente de la ISO 11801.'''''
|}
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| ISO 11801 está orientada a distancias de hasta 3.000 m., espacios de hasta 1.000.000 m² y entre 50 y 50.000 usuarios.
|}
Una instalación de cableado estructurado debe servir a largo plazo, por diez años o más.
'''Evolución de la normativa de los SCE'''
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>EIA/TIA 568</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>ISO/IEC 11801</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>CEN/CENELEC EN 50173</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>UNE EN 50173</center>
|}
=== Normativa estadounidense ===
Los estadounidenses fueron los primeros en publicar un estándar para la estructuración y diseño de los SCE. Las organizaciones encargadas de llevar a cabo esta tarea fueron la TIA y la EIA. El estándar se publicó en 1991 bajo el nombre de '''EIA/TIA 568''' (Commercial building wiring standard) y su propósito era definir y especificar los tipos de cables y conectores, las arquitecturas técnicas básicas y los métodos de verificación de cables, conectores e instalaciones para los SCE de los edificios comerciales.
Con el tiempo el estándar fue mejorado, actualizado y ratificado por la ANSI, dando lugar, en 1995, al '''ANSI/TIA/EIA 568-A'''. Este a su vez, fue reemplazado en 2001 por el '''ANSI/TIA/EIA 568-B''', vigente en la actualidad aunque ya está empezando a ser reemplazado en parte por el nuevo estándar en desarrollo '''ANSI/TIA 568-C'''.
La normativa aplicable a SCE es:
* ANSI/TIA/EIA 568-B
Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el Cableado)
*
** TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales
** TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado
** TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica
* ANSI/TIA/EIA 569-A y B
Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo disponer el cableado)
* ANSI/TIA/EIA 570-A y B
Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones
* ANSI/TIA/EIA 598-A
Define los códigos de colores para la fibra óptica.
* ANSI/TIA/EIA 606-A
Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
* ANSI/TIA/EIA 607
Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
* ANSI/TIA/EIA 758
Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.
=== Normativa internacional ===
El principal organismo internacional encargado de desarrollar estándares para el cableado estructurado es la organización ISO/IEC, que en 1994 publicó su estándar ISO/IEC 11801 (Information technology. Generic cabling for customer premises), basado en el EIA/TIA 568 pero con algunas diferencias, como la clasificación y definición de los tipos de cables y de los elementos funcionales de los SCE. Este estándar se revisa constantemente para introducir actualizaciones y mejoras; actualmente se encuentra en la versión 2.2.
Aunque el '''ISO/IEC 11801''' es el estándar internacional más importante relacionado con los SCE, existen muchos más que regulan diferentes aspectos relacionados con los SCE que no aparecen en el ISO/IEC 11801. Es de destacar, por su relación con este módulo, el '''ISO/IEC 14763''' (Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling), que se divide en 3 partes:
*
** 14763-1: administración de redes locales.
** 14763-2: planificación e instalación
** 14763-3: pruebas a realizar en el cableado de fibra óptica.
=== Normativa europea ===
La normativa europea para el cableado estructurado la desarrolla, principalmente, la organización CEN/CENELEC y está basada en los estandares internacionales.
La adaptación del estándar ISO/IEC 11801 a la normativa europea es el estándar '''EN 50173''' (Information technology. Perfomance requirements of generic cabling schemes), actualmente dividido en 5 partes:
*
** 50173-1: requisitos generales de las instalaciones locales.
** 50173-2: requisitos generales de las instalaciones de oficinas.
** 50173-3: requisitos generales de las instalaciones industriales.
** 50173-4: requisitos generales de las viviendas.
** 50173-5: requisitos generales de los centros de datos.
Otros estándares europeos importantes sobre el cableado estructurado son:
* EN 50174<br/> Procedimientos de especificación y aseguramiento de la calidad (50174-1)<br/> Planificación y prácticas de instalación en el interior (50174-2) <br/> Planificación y prácticas de instalación en el exterior (50174-3)
* EN 50346<br/> Prueba del cableado instalado
* EN 50310<br/> Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra.
La normativa europea sobre los SCE es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea.
=== Normativa española ===
La normativa española se basa en los estándares europeos EN publicados por la CEN/CENELEC. La adaptación de los estándares EN a la normativa española la lleva a cabo AENOR y su resultado son los estándares UNE EN.
Normativa aplicable:
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Diseño del edificio'''</center>
<center>UNE EN 50310</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Diseño del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50173-1</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Planificación del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
<center>UNE EN 50174-2</center>
<center>UNE EN 50174-3</center>
<center>UNE EN 50310</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Implementación del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
<center>UNE EN 50174-2</center>
<center>UNE EN 50174-3</center>
<center>UNE EN 50310</center>
<center>UNE EN 50346</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Gestión del SCE en funcionamiento'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
|}
== Cableado ==
Las principales diferencias de rendimiento entre los distintos tipos de cables radican en la anchura de banda permitida (y consecuentemente en el rendimiento máximo de transmisión), su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la pérdida de la señal y la distancia recorrida (atenuación).
En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios o entre edificios:
* Par Trenzado
* Coaxial (No se recomienda para instalaciones nuevas, excepto redes de TV y CATV)
* Fibra Óptica
=== Par trenzado ===
Es actualmente el tipo de cable más común en redes de área local.
La clasificación en categorías, además de aplicarse a un cable aislado se aplica a instalaciones ya hechas. Algunos errores comunes son por ejemplo destrenzar una longitud excesiva en los conectores, apretar demasiado las bridas o doblar excesivamente el cable.
Este tipo de cable soporta: Redes de Área Local ISO 8802.3 (Ethernet) e ISO 8802.5 (Token Ring); Telefonía analógica y digital; Líneas de control y alarmas; Alimentación eléctrica (PoE: Power over Ethernet)...
En telefonía se usa el par 1; Ethernet (10/100) pares 2 y 3; Gigabit Ethernet todos; Token Ring pares 1 y 3; FDDI, ATM y TP-PMD pares 2 y 4.Ethernet es compatible con el uso para alimentar eléctricamente aparatos (PoE: ''Power over Ethernet'').
* Cable paralelo Ethernet: usar la misma normativa en los dos extremos.
* Cable cruzado Ethernet (10/100): usar una normativa en cada extremo.
* Cable cruzado Gigabit Ethernet (10/100/1000): usar una normativa en un extremo y en el otro extremo usar la otra normativa pero cruzando además los pares 1 y 4.
El estándar ISO/IEC 11801, en su edición del año 2002, define varias clases de interconexiones de par trenzado de cobre, que difieren en la frecuencia máxima para la que se requiere un cierto rendimiento de canal :
* '''Clase A''': hasta 100 kHz utilizando elementos de la categoría 1
* '''Clase B''' : hasta 1 MHz utilizando elementos de la categoría 2
* '''Clase C''' : hasta 16 MHz usando elementos de la categoría 3
* '''Clase D''' : hasta 100 MHz utilizando elementos de categoría 5e
* '''Clase E''' : hasta 250 MHz utilizando elementos de la categoría 6
* '''Clase E<sub>A'''</sub> : hasta 500 MHz utilizando elementos categoría 6<sub>A</sub> ( enmienda 1 y 2 de la norma ISO / IEC 11801, 2 ª ed . )
* '''Clase F''': hasta 600 MHz con categoría de elementos 7
* '''Clase F<sub>A'''</sub> : hasta 1000 MHz utilizando elementos categoría 7<sub>A</sub> (enmienda 1 y 2 de la norma ISO / IEC 11801 , 2 ª Ed. )
La impedancia de enlace estándar es de 100 Ω .
'''Conectores'''
* '''8P8C: RJ-45 (UTP), RJ-49 (FTP, STP, SSTP) '''
* GG45
* TERA
La clase F se puede terminar ya sea con conectores eléctricos GG45 compatibles con 8P8C que incorporan el estándar 8P8C o con conectores TERA. En noviembre de 2010, todos los fabricantes de equipos activos han optado por apoyar el 8P8C para sus productos 10 Gigabit Ethernet sobre cobre y no el GG45 o TERA.
Los conectores GG45, estandarizados en 2001 como IEC 60603-7-7, proporcionan compatibilidad con versiones anteriores para conectores con el estándar 8P8C en una interfaz de cable de categoría 6 (modo 1), donde se utilizan ocho conductores para la operación en categoría 6 (100/ 250 MHz ).
Además, el GG45 tiene cuatro conductores adicionales en las esquinas extremas que soportan la interfaz de alta velocidad de categoría 7 (600 MHz) y Cat 7a (1000MHz) . Los 4 conductores adicionales están conectados a 2 pares mientras que los otros 2 pares trenzados permanecen conectados a los pines más distantes del conector original de 8P8C : 1 y 2 , y 7 y 8. Un conector de categoría 6 o 6<sub>A</sub> utiliza las posiciones de contacto originales , pero un conector de categoría 7 o 7<sub>A</sub> en su lugar utiliza los contactos situados en las cuatro esquinas y tiene un saliente que activa un interruptor dentro de la toma de las posiciones de contacto alternativas. Esto reduce la diafonía dentro del conector a la que el aumento de la velocidad de datos es sensible.
TERA es un conector para su uso con cables de datos de par trenzado blindado de categoría 7, desarrollado por la compañia Siemen y estandarizado en 2003 por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 61076-3-104. La revisión de la norma de 2006 amplió el desempeño caracterizado hasta 1000 MHz. El conector tiene un tamaño diferente del conector 8P8C más común.
TERA es también una interfaz útil para la tecnología de las comunicaciones broadcast. Este conector permite el uso compartido de cable, lo que permite a los usuarios integrar servicios de video, voz y datos a través de un único enlace de cableado.
'''Recomendaciones con el par trenzado'''
=== Cable coaxial ===
Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive.
=== Fibra óptica ===
La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información por sus '''características''': gran ancho de banda, baja atenuación de la señal que permite cubrir grandes distancias sin repetidores, integridad -proporción de errores baja (BER: Bit Error Rate)-, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración -resistente a la corrosión y altas temperaturas-.
Sus mayores '''desventajas''' son su coste de producción -superior al resto de los tipos de cable- y su fragilidad durante el manejo en producción.
La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento especial para convertir la señal óptica en eléctrica que ocasiona un aumento de los costes de instalación (“'''optoelectrónica'''”).
La luz normalmente es emitida por un diodo de inyección láser (ILD: Injection Laser Diode) o un diodo de emisión de luz (LED: Light-Emitting Diode). Los ILDs emiten luz coherente, es decir un único rayo de luz, por tanto cada pulso de luz se propaga a través de la fibra en un solo modo, sin dispersión, y se utilizan con fibras monomodo.
Los '''LEDs''' generan luz normal no coherente, es decir cada pulso de luz genera múltiples rayos de luz que se propagan en diferentes modos con dispersión -por lo que '''no se puede usar en grandes distancias'''- y se utilizan con fibras multimodo.
El equipamiento basado en fibra monomodo e '''ILDs''' proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que se utiliza para transmitir a grandes velocidades y/o '''a grandes distancias'''. En cambio el equipamiento basado en fibra multimodo y LEDs resulta más económico y sencillo de implantar.
El vidrio no absorbe igual todas las longitudes de onda, es decir no es igual de 'transparente' a todos los colores. En particular las longitudes de onda de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850 (multimodo), 1310 (multimodo y monomodo) y 1550 (monomodo) nm y se conocen como '''primera, segunda y tercera ventana''', respectivamente. Todas las ventanas se encuentran en la zona infrarroja del espectro (la parte visible se encuentra entre 400 y 760 nm). Las ventanas que se encuentran a mayores longitudes de onda tienen menor atenuación; sin embargo la menor atenuación va acompañada de un mayor costo de la optoelectrónica necesaria.
'''En redes locales se utilizan principalmente fibras multimodo con emisores LED''' de primera o segunda ventana. Estos equipos son más baratos que los láser, tienen una vida más larga, son menos sensibles a los cambios de temperatura y más seguros. A muy altas velocidades es necesario utilizar emisores láser ya que los emisores de luz normal no pueden reaccionar con la rapidez suficiente, por eso en algunas redes locales (Gigabit Ethernet, Fibre Channel y ATM) se utilizan emisores láser de primera ventana cuando se quiere gran velocidad pero no se requiere gran alcance.
Dado que los cableados de red local no disponen normalmente de fibra monomodo se ha extendido en los últimos años el uso de emisores láser en fibra multimodo, principalmente para Fibre Channel y Gigabit Ethernet.
'''En redes de área extensa siempre se utiliza fibra monomodo y emisores láser'''. Actualmente en segunda ventana se puede llegar a distancias de 40 Km y en tercera hasta 160 Km sin amplificadores intermedios. El mayor costo de los emisores se ve en este caso sobradamente compensado por la reducción en equipos intermedios (amplificadores y regeneradores de la señal).
En las fibras se especifican indicando el '''diámetro del núcleo y el de la cubierta'''<nowiki>; las fibras multimodo típicas son de 50/125 µm y 62,5/125 µm; las fibras monomodo suelen ser de 9/125 µm, es decir el núcleo es mucho más estrecho puesto que el haz no se dispersa.</nowiki>
El estándar ISO/IEC 11801, en su edición del año 2002, define varias clases de interconexión de fibra óptica :
* '''OM1''' : multimodo con núcleo de 62.5 µm; ancho de banda modal mínimo de 200 MHz * km a 850 nm
* '''OM2''' : multimodo con núcleo de 50 µm; ancho de banda modal mínimo de 500 MHz * km a 850 nm
* '''OM3''' : multimodo con núcleo de 50 µm; el ancho de banda modal mínimo de 2000 MHz * km a 850 nm
* '''OM4''' : multimodo con núcleo de 50 µm<nowiki>; ancho de banda modal mínim</nowiki>o de 4700 MHz * km a 850 nm
* '''OS1''' : monomodo con atenuación de 1db/km
* '''OS2''' : monomodo con atenuación de 0.4db/km
'''Distancias soportadas'''
'''Código de colores de los cables de fibra local'''
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Tipo de fibra / Clase '''</center>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Diámetro (µm) '''</center>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Color del revestimiento '''</center>
|-
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| 50/125
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| Naranja
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 62.5/125
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Pizarra
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 85/125
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Azul
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 100/140
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Verde
|-
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Monomodo IVa
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Todo
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Amarillo
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Monomodo IVb
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Todo
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Rojo
|}
'''Código de colores para cables multi-fibra '''
Las fibras individuales en un cable de múltiples fibras a menudo se distinguen una de otra por cubiertas con código de color o tampones en cada fibra. EIA/TIA-598 define esquemas de identificación de fibras, fibras tamponadas, unidades de fibra, y los grupos de unidades de fibra dentro de la planta exterior y cables de fibras ópticas locales. Esta norma permite a las unidades de fibra que se identifiquen por medio de una leyenda impresa. Este método se puede utilizar para la identificación de cintas de fibra y subunidades de fibra. La leyenda contendrá un número correspondiente impreso numérica posición y / o el color para su uso en la identificación.
'''Interconexión de fibra óptica '''
Para la interconexión de fibras ópticas se utilizan '''conectores, adaptadores y soldaduras'''. Los conectores y adaptadores ofrecen máxima versatilidad pero introducen una pérdida de la señal de 0,5 a 0,75 dB aproximadamente (un 10%). La soldadura o fusión tiene una pérdida de señal muy pequeña, pero ha de llevarla a cabo un técnico especializado con equipo altamente sofisticado.
'''Adaptadores'''
Un adaptador es básicamente un puente, es decir una transición mecánica necesaria para dar continuidad al paso de luz del extremo de un cable de fibra óptica a otro. Existen adaptadores “híbridos”', que permiten acoplar dos diseños distintos de conector.
'''Conectores'''
En el pasado el conector ST se ha utilizado habitualmente en redes de datos con fibras multimodo. Actualmente el estándar ISO 11801 impone para las nuevas instalaciones el uso de SC Duplex (SC-D) -usado habitualmente en telefonía- pues mantiene la polaridad. Otro conector que se ha utilizado bastante en telefonía es el FC.
'''Conector FC'''
El conector FC se utiliza ampliamente en el mercado de las telecomunicaciones, donde los cables de '''fibra óptica monomodo largos''' pueden funcionarmás de 50 kilómetros. En estas situaciones extremas, el conector necesita tener pérdidas muy bajas y la geometría precisa.
'''Conector ST'''
Estructura:
# '''Ferrule''', debe albergar la fibra y alienarla. La calidad del ferrule es determinante para lograr que la fibra esté correctamente centrada y se logre la mejor conexión posible. El ferrule en conectores ST tiene un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM. Los ferrule pueden ser de metal, cerámica o plástico.
# '''Cuerpo metálico''', con una marca que sólo permite su inserción en una posición, una vez introducido se gira un cuarto de vuelta y queda fijado por un resorte con mecanismo de bayoneta.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
# '''Resorte''' que permite cerrar o liberar el mecanismo de bayoneta.
Este veterano conector ha sido durante mucho tiempo el más empleado para finalizar '''fibras ópticas multimodo''' (FMM), hoy en día está en desuso, no obstante sigue muy presente en multitud de instalaciones. Su diseño se inspira en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema de anclaje por bayoneta que hace de este conector un modelo muy resistente a las vibraciones por lo que es especialmente indicado para entornos exigentes.
ST se considera como un conector óptico de '''segunda generación'''.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,3 dB, FSM < 0,2 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 25 dB, FSM > 55 dB
'''Conector SC (suscriber connector)'''
Estructura:
# '''Ferrule''', generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM y 125,5 para las FSM.
# '''Cuerpo''', de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloque posibles rotaciones indeseadas del conector.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
Para este conector se emplea una regla nemotécnica según la cual SC significa square connector (conector cuadrado) . Esta diferencia de forma es lo primero que a simple vista se observa respecto al conector ST. Los conectores SC han ido sustituyendo al los ST sobre todo en cableados estructurados, fundamentalmente por ser más fáciles de conectorizar, lograr mayor densidad de integración y por permitir su variedad-duplex en la que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el mismo modular.
SC se considera un conector óptico de '''tercera generación''', mejorando en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a la anterior.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
'''Conector LC (Lucent technologies connector)'''
Estructura:
# '''Ferrule''', de cerámica con un diámetro exterior de 1,25 mm, la mitad que sus precedentes SC o ST.
# '''Cuerpo''', de plástico con un sistema de acople RJ “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloquea posibles rotaciones indeseadas del conector.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
Aquí tenemos un conector óptico que reduce a la mitad el tamaño de un conector SC, esto hace que su escala de integración sea muy alta, por ello cada vez es más frecuente ver en los switch que tienen puertos de fibra para conectores LC duplex integrados en módulos mini GBIC o SFP. El sistema de anclaje es muy parecido al de los conectores RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para introducirlos o liberarlos, esta pestaña es tan pequeña que esto se hace con un destornillador plano de punta fina.
LC se considera un conector óptico de '''cuarta generación''', mejora en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a las generaciones anteriores.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
=== Comparativa de cables ===
En el siguiente cuadro se presenta una comparativa de los distintos tipos de cables descritos.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"|
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Par Trenzado '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Par Trenzado Blindado '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Coaxial '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Fibra Óptica'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Tecnología probada '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Sí
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ancho de banda '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Alto
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Muy Alto
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Full Duplex '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Sí por pares
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Distancias medias '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 m - 65 Mhz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 m - 67 Mhz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 500 m - (Ethernet)
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 2 km (Multi.) 100 km (Mono.)
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Inmunidad Electromagnética '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Limitada
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alta
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Seguridad '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alta
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Coste '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Bajo
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alto
|}
=== Selección del tipo de cableado ===
Cuando se instalen cables de cobre o de fibra óptica en canalizaciones subterráneas, éstos deben tener protección adicional contra roedores, humedad y agua, radiación ultravioleta, campos magnéticos y tensión de instalación.
Si la distancia o el ancho de banda demandado lo exige será necesario utilizar fibra óptica. Además se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
* El cableado une edificios diferentes; en este caso el uso de cable de cobre podría causar problemas debido a posibles diferencias de potencial entre las tierras de los edificios que podrían provocar corrientes inducidas en el cable. Además se podría ver muy afectado por fenómenos atmosféricos.
* Se desea máxima seguridad en la red (el cobre es más fácil de interceptar que la fibra).
* Se atraviesan atmósferas que pueden resultar corrosivas para los metales.
* Se sospecha que puede haber problemas de interferencia eléctrica por proximidad de motores, luces fluorescentes, equipos de alta tensión, etc.
Cuando no se dé alguna de las razones que aconsejan utilizar fibra es recomendable utilizar cobre, ya que es más barato el material, la instalación y las interfaces de conexión de los equipos; además es más fácil realizar modificaciones en los paneles de conexión, empalmes, etc.
'''En general en una instalación grande se utiliza fibra para los tendidos principales (uniones entre edificios y cableado vertical para distribución por plantas dentro del edificio) y cobre para el cableado horizontal y quizá también para el cableado vertical (junto con la fibra) si las distancias entre los armarios así lo aconsejan'''.
Es recomendable que los cables de cobre y fibra óptica dentro de un edificio sean '''resistentes al fuego, generen poco humo y cero halógenos''' y sean retardantes de la llama, de acuerdo al estándar IEC 332-1, o equivalente.
La gran mayoría de los cables UTP tienen una cubierta construida con '''PVC (Policloruro de vinilo)''', que se presenta normalmente en color gris. El PVC resiste relativamente bien las altas temperaturas, es un buen aislante eléctrico, es flexible y sobre todo es barato, por todo ello es un material muy empleado en las construcción de cubiertas de cables.
Pero las cubiertas de PVC de los cables tienen un punto importante en contra, el PVC contiene en su composición halógenos y además al quemarse emite dioxinas, estas dioxinas suspendidas en el humo pueden desplazarse a grandes distancias, depositarse en la tierra y terminar en las plantas llegando a contaminar la cadena alimenticia. De ahí que el PVC este considerado por muchos como una material potencialmente contaminante y tóxico.
En el interior de edificios y por motivos de seguridad se tiende a que los cables tengan cubiertas que en caso de incendio emitan poco humo al quemarse (''Low Smoke'') y por lo dicho antes se busca que estas cubiertas no contengan halógenos (''Zero Halogen'') esto se puede conseguir gracias al polipropileno (PP) un plástico con bastante mejor fama que el PVC.
Hay que recordar que cuando se produce fuego en un edificio la mayoría de las víctimas sucumben intoxicadas por el humo no por quemaduras. Los edificios están plagados de cables, en un hotel o en un hospital se habla normalmente de kilómetros de cableados tendidos. No es de extrañar por tanto que en muchos pliegos de condiciones de proyectos de cableado estructurado se exija además de la categoría del cable el que la cubierta del mismo sea '''LSZH (''Low Smoke Zero Halogen'')'''.
Un cable UTP de CAT-6 con cubierta LSZH es bastante más caro que otro de la misma categoría con cubierta en PVC. Los cables UTP con cubierta LSZH suelen ser de colores muy llamativos como el naranja o el amarillo, y tienen inscrito en la cubierta el acrónimo LSZH.
== Canalizaciones ==
Las canalizaciones son utilizadas para distribuir y soportar el cable y conectar equipamiento entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Los cables deben ir fijados en capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros.
Para evitar interferencias electromagnéticas la canalización de las corrientes débiles (cables de datos) debe mantenerse separada de corrientes fuertes (cables eléctricos y dispositivos electromagnéticos). Además en caso de cruzarse deben hacerlo perpendicularmente.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Fuente de campo''' '''(se supone una tensión inferior a 480 voltios)'''
| colspan="3" style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"|
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="3" style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Separación mínima según la potencia (KVA)'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''<nowiki>< 2</nowiki>'''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''<nowiki>[2, 5]</nowiki>'''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''> 5'''
|}
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas de corriente o equipos eléctricos no apantallados
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 13 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 60 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas o equipos no apantallados próximos a cables de tierra
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 6 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 15 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 30 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas apantalladas
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 0 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 15 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 30 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Transformadores, motores eléctricos, aires acondicionados...
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Tubos fluorescentes y balastros
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
|}
=== Canaletas ===
Se pueden usar canaletas de telecomunicaciones que podrán ir a la altura del suelo, por el rodapié, o por las paredes.
=== Falso suelo ===
Consiste en hacer una tarima levantando unos centímetros el suelo de la habitación, y pasar el cableado por debajo de ésta.
=== Falso techo ===
Para instalaciones de este tipo no es necesario instalar prácticamente ningún elemento adicional, salvo en algunos casos que no tengamos las suficientes verticales dentro de la sala para acceder a algunos lugares, pudiéndose instalar columnas metálicas para descender hasta el puesto de trabajo.
=== Bandejas colgantes ===
emjqm9zis4g3nqd0kbmjf7km3huhhvm
430463
430462
2026-08-04T04:06:25Z
Mazbel
57931
Plantilla: {{AutoCat}}
430463
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Un''' Sistema de Cableado estructurado''' ('''SCE'''. En inglés, Structured Cabling System - SCS) es un conjunto de productos de cableado, conectores, y equipos de comunicación que integran los servicios de voz, datos y video en conjunto con sistema de administración dentro de una edificación tales como los sistemas de alarmas, seguridad de acceso y sistemas de energía, etc). En resumen '''es un cableado para todos los servicios que implican información y control en una edificación'''.
SCE es una metodología, basada en estándares, de diseñar e instalar un sistema de cableado que integra la transmisión de voz, datos y vídeo. Un SCE propiamente diseñado e instalado proporciona una infraestructura de cableado que suministra un desempeño predefinido y la flexibilidad de acomodar futuros crecimientos por un período extendido de tiempo.
En definitiva, Cableado Estructurado es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía , control, etc.
El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables.
Problemas que resuelve:
* Cambios en los edificios, en la distribución de puestos de trabajo, etc.
* No solamente servicios de datos y telefonía, sino video, alarmas, climatización, control de acceso, etc.
* Unificar tendido de cables.
* Cambios en la tecnología de los equipos de Telecomunicaciones
== Espacios ==
* Acometida de red
* Cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipamiento
* Áreas de trabajo
== Elementos pasivos ==
* Cableado
* Rosetas (TO – Telecommunications Outlets)
* Paneles de parcheo ('''Patch panels''')
* Armarios ('''Racks''')
== Elementos activos ==
* Puntos de acceso inalámbricos
* Conmutadores (switches)
* Enrutadores (routers)
* Cortafuegos (firewalls)
* Servidores (servers)
== Distribuidores ==
* Distribuidor de Campus (CD – Campus Distributor)
* Distribuidor de Edificio (BD – Building Distributor)
* Distribuidor de Planta (FD – Floor Distributor)
== Subsistemas de cableado ==
* Subsistema de cableado troncal de campus
* Subsistema de cableado troncal vertical
* Subsistema de cableado horizontal
Otro cableado es:
* Cables de usuario
* Cables de interconexión
* Cables o latiguillos de parcheo (patch cords)
== Normativa ==
Para edificios de oficinas existen unas normas que establecen la forma de hacer el cableado. El cableado realizado según esas normas se denomina cableado estructurado, y permite integrar distintas tecnologías y servicios de red (voz, audio, vídeo, datos). Las ventajas de seguir estas normas están en la sencillez de gestión y mantenimiento, robustez y flexibilidad ya que la mayoría de las tecnologías de red local funcionan sobre cableado estructurado. Esas normas son la '''TIA/EIA-568, la ISO/IEC 11801, la EN 50173 y la UNE EN 50173'''
La norma '''TIA/EIA-568B''' es de ámbito estadounidense y clasifica componentes en '''categorías''' (cables, conectores, repartidores, módulos, tendidos, interfaces, etc.). La norma '''ISO/IEC 11801''' es de ámbito internacional y clasifica enlaces permanentes en '''clases''', para los componentes individuales se basa en la norma TIA/EIA. En el año 2002 se publicaron las últimas versiones de ambas normas. Las dos normativas (TIA/EIA-568B e ISO/IEC 11801) coinciden bastante en la clasificación de las diversas categorías de cableado.
La norma europea''' EN 50173 1''' (la versión española es la '''UNE-EN 50173''') se basa en la norma ISO 11801.
Cuando se diseña un cableado es conveniente cumplir todas las normativas simultáneamente, instalando componentes según su categoría y certificando los enlaces realizados según su clase, ya que de esta forma se asegura una máxima compatibilidad con todos los fabricantes y sistemas. Hay que tener en cuenta que por un lado una mala instalación realizada con buenos componentes quizá no pueda certificarse, y por otro lado es más fácil asegurar la calidad de una instalación utilizando componentes certificados.
EPHOS 2 (European Procurement Handbook for Open Systems - Phase 2) recuerda que desde 1986 se “obliga a todos los responsables de contrataciones públicas (...) a hacer referencia a estándares o preestándares europeos o internacionales”. Es decir se obliga a cumplir las normas EN 50173 1, ISO 11801, ISO 802.x... y cumplir una serie de requisitos de Compatibilidad Electromagnética (CEM), protección de incendios, número de zócalos...
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''''En este apartado las cajas de texto con fondo amarillo indican normativa proveniente directamente de la ISO 11801.'''''
|}
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| ISO 11801 está orientada a distancias de hasta 3.000 m., espacios de hasta 1.000.000 m² y entre 50 y 50.000 usuarios.
|}
Una instalación de cableado estructurado debe servir a largo plazo, por diez años o más.
'''Evolución de la normativa de los SCE'''
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>EIA/TIA 568</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>ISO/IEC 11801</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>CEN/CENELEC EN 50173</center>
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#99ccff;border:none;padding:0.097cm;"| <center>UNE EN 50173</center>
|}
=== Normativa estadounidense ===
Los estadounidenses fueron los primeros en publicar un estándar para la estructuración y diseño de los SCE. Las organizaciones encargadas de llevar a cabo esta tarea fueron la TIA y la EIA. El estándar se publicó en 1991 bajo el nombre de '''EIA/TIA 568''' (Commercial building wiring standard) y su propósito era definir y especificar los tipos de cables y conectores, las arquitecturas técnicas básicas y los métodos de verificación de cables, conectores e instalaciones para los SCE de los edificios comerciales.
Con el tiempo el estándar fue mejorado, actualizado y ratificado por la ANSI, dando lugar, en 1995, al '''ANSI/TIA/EIA 568-A'''. Este a su vez, fue reemplazado en 2001 por el '''ANSI/TIA/EIA 568-B''', vigente en la actualidad aunque ya está empezando a ser reemplazado en parte por el nuevo estándar en desarrollo '''ANSI/TIA 568-C'''.
La normativa aplicable a SCE es:
* ANSI/TIA/EIA 568-B
Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el Cableado)
*
** TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales
** TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado
** TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica
* ANSI/TIA/EIA 569-A y B
Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo disponer el cableado)
* ANSI/TIA/EIA 570-A y B
Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones
* ANSI/TIA/EIA 598-A
Define los códigos de colores para la fibra óptica.
* ANSI/TIA/EIA 606-A
Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
* ANSI/TIA/EIA 607
Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
* ANSI/TIA/EIA 758
Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.
=== Normativa internacional ===
El principal organismo internacional encargado de desarrollar estándares para el cableado estructurado es la organización ISO/IEC, que en 1994 publicó su estándar ISO/IEC 11801 (Information technology. Generic cabling for customer premises), basado en el EIA/TIA 568 pero con algunas diferencias, como la clasificación y definición de los tipos de cables y de los elementos funcionales de los SCE. Este estándar se revisa constantemente para introducir actualizaciones y mejoras; actualmente se encuentra en la versión 2.2.
Aunque el '''ISO/IEC 11801''' es el estándar internacional más importante relacionado con los SCE, existen muchos más que regulan diferentes aspectos relacionados con los SCE que no aparecen en el ISO/IEC 11801. Es de destacar, por su relación con este módulo, el '''ISO/IEC 14763''' (Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling), que se divide en 3 partes:
*
** 14763-1: administración de redes locales.
** 14763-2: planificación e instalación
** 14763-3: pruebas a realizar en el cableado de fibra óptica.
=== Normativa europea ===
La normativa europea para el cableado estructurado la desarrolla, principalmente, la organización CEN/CENELEC y está basada en los estandares internacionales.
La adaptación del estándar ISO/IEC 11801 a la normativa europea es el estándar '''EN 50173''' (Information technology. Perfomance requirements of generic cabling schemes), actualmente dividido en 5 partes:
*
** 50173-1: requisitos generales de las instalaciones locales.
** 50173-2: requisitos generales de las instalaciones de oficinas.
** 50173-3: requisitos generales de las instalaciones industriales.
** 50173-4: requisitos generales de las viviendas.
** 50173-5: requisitos generales de los centros de datos.
Otros estándares europeos importantes sobre el cableado estructurado son:
* EN 50174<br/> Procedimientos de especificación y aseguramiento de la calidad (50174-1)<br/> Planificación y prácticas de instalación en el interior (50174-2) <br/> Planificación y prácticas de instalación en el exterior (50174-3)
* EN 50346<br/> Prueba del cableado instalado
* EN 50310<br/> Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra.
La normativa europea sobre los SCE es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea.
=== Normativa española ===
La normativa española se basa en los estándares europeos EN publicados por la CEN/CENELEC. La adaptación de los estándares EN a la normativa española la lleva a cabo AENOR y su resultado son los estándares UNE EN.
Normativa aplicable:
{| style="border-spacing:0;"
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Diseño del edificio'''</center>
<center>UNE EN 50310</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Diseño del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50173-1</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Planificación del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
<center>UNE EN 50174-2</center>
<center>UNE EN 50174-3</center>
<center>UNE EN 50310</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Implementación del SCE'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
<center>UNE EN 50174-2</center>
<center>UNE EN 50174-3</center>
<center>UNE EN 50310</center>
<center>UNE EN 50346</center>
|-
|| <center>▼</center>
|-
| style="background-color:#ffcc99;"| <center>'''Gestión del SCE en funcionamiento'''</center>
<center>UNE EN 50174-1</center>
|}
== Cableado ==
Las principales diferencias de rendimiento entre los distintos tipos de cables radican en la anchura de banda permitida (y consecuentemente en el rendimiento máximo de transmisión), su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la pérdida de la señal y la distancia recorrida (atenuación).
En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios o entre edificios:
* Par Trenzado
* Coaxial (No se recomienda para instalaciones nuevas, excepto redes de TV y CATV)
* Fibra Óptica
=== Par trenzado ===
Es actualmente el tipo de cable más común en redes de área local.
La clasificación en categorías, además de aplicarse a un cable aislado se aplica a instalaciones ya hechas. Algunos errores comunes son por ejemplo destrenzar una longitud excesiva en los conectores, apretar demasiado las bridas o doblar excesivamente el cable.
Este tipo de cable soporta: Redes de Área Local ISO 8802.3 (Ethernet) e ISO 8802.5 (Token Ring); Telefonía analógica y digital; Líneas de control y alarmas; Alimentación eléctrica (PoE: Power over Ethernet)...
En telefonía se usa el par 1; Ethernet (10/100) pares 2 y 3; Gigabit Ethernet todos; Token Ring pares 1 y 3; FDDI, ATM y TP-PMD pares 2 y 4.Ethernet es compatible con el uso para alimentar eléctricamente aparatos (PoE: ''Power over Ethernet'').
* Cable paralelo Ethernet: usar la misma normativa en los dos extremos.
* Cable cruzado Ethernet (10/100): usar una normativa en cada extremo.
* Cable cruzado Gigabit Ethernet (10/100/1000): usar una normativa en un extremo y en el otro extremo usar la otra normativa pero cruzando además los pares 1 y 4.
El estándar ISO/IEC 11801, en su edición del año 2002, define varias clases de interconexiones de par trenzado de cobre, que difieren en la frecuencia máxima para la que se requiere un cierto rendimiento de canal :
* '''Clase A''': hasta 100 kHz utilizando elementos de la categoría 1
* '''Clase B''' : hasta 1 MHz utilizando elementos de la categoría 2
* '''Clase C''' : hasta 16 MHz usando elementos de la categoría 3
* '''Clase D''' : hasta 100 MHz utilizando elementos de categoría 5e
* '''Clase E''' : hasta 250 MHz utilizando elementos de la categoría 6
* '''Clase E<sub>A'''</sub> : hasta 500 MHz utilizando elementos categoría 6<sub>A</sub> ( enmienda 1 y 2 de la norma ISO / IEC 11801, 2 ª ed . )
* '''Clase F''': hasta 600 MHz con categoría de elementos 7
* '''Clase F<sub>A'''</sub> : hasta 1000 MHz utilizando elementos categoría 7<sub>A</sub> (enmienda 1 y 2 de la norma ISO / IEC 11801 , 2 ª Ed. )
La impedancia de enlace estándar es de 100 Ω .
'''Conectores'''
* '''8P8C: RJ-45 (UTP), RJ-49 (FTP, STP, SSTP) '''
* GG45
* TERA
La clase F se puede terminar ya sea con conectores eléctricos GG45 compatibles con 8P8C que incorporan el estándar 8P8C o con conectores TERA. En noviembre de 2010, todos los fabricantes de equipos activos han optado por apoyar el 8P8C para sus productos 10 Gigabit Ethernet sobre cobre y no el GG45 o TERA.
Los conectores GG45, estandarizados en 2001 como IEC 60603-7-7, proporcionan compatibilidad con versiones anteriores para conectores con el estándar 8P8C en una interfaz de cable de categoría 6 (modo 1), donde se utilizan ocho conductores para la operación en categoría 6 (100/ 250 MHz ).
Además, el GG45 tiene cuatro conductores adicionales en las esquinas extremas que soportan la interfaz de alta velocidad de categoría 7 (600 MHz) y Cat 7a (1000MHz) . Los 4 conductores adicionales están conectados a 2 pares mientras que los otros 2 pares trenzados permanecen conectados a los pines más distantes del conector original de 8P8C : 1 y 2 , y 7 y 8. Un conector de categoría 6 o 6<sub>A</sub> utiliza las posiciones de contacto originales , pero un conector de categoría 7 o 7<sub>A</sub> en su lugar utiliza los contactos situados en las cuatro esquinas y tiene un saliente que activa un interruptor dentro de la toma de las posiciones de contacto alternativas. Esto reduce la diafonía dentro del conector a la que el aumento de la velocidad de datos es sensible.
TERA es un conector para su uso con cables de datos de par trenzado blindado de categoría 7, desarrollado por la compañia Siemen y estandarizado en 2003 por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 61076-3-104. La revisión de la norma de 2006 amplió el desempeño caracterizado hasta 1000 MHz. El conector tiene un tamaño diferente del conector 8P8C más común.
TERA es también una interfaz útil para la tecnología de las comunicaciones broadcast. Este conector permite el uso compartido de cable, lo que permite a los usuarios integrar servicios de video, voz y datos a través de un único enlace de cableado.
'''Recomendaciones con el par trenzado'''
=== Cable coaxial ===
Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive.
=== Fibra óptica ===
La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información por sus '''características''': gran ancho de banda, baja atenuación de la señal que permite cubrir grandes distancias sin repetidores, integridad -proporción de errores baja (BER: Bit Error Rate)-, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración -resistente a la corrosión y altas temperaturas-.
Sus mayores '''desventajas''' son su coste de producción -superior al resto de los tipos de cable- y su fragilidad durante el manejo en producción.
La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento especial para convertir la señal óptica en eléctrica que ocasiona un aumento de los costes de instalación (“'''optoelectrónica'''”).
La luz normalmente es emitida por un diodo de inyección láser (ILD: Injection Laser Diode) o un diodo de emisión de luz (LED: Light-Emitting Diode). Los ILDs emiten luz coherente, es decir un único rayo de luz, por tanto cada pulso de luz se propaga a través de la fibra en un solo modo, sin dispersión, y se utilizan con fibras monomodo.
Los '''LEDs''' generan luz normal no coherente, es decir cada pulso de luz genera múltiples rayos de luz que se propagan en diferentes modos con dispersión -por lo que '''no se puede usar en grandes distancias'''- y se utilizan con fibras multimodo.
El equipamiento basado en fibra monomodo e '''ILDs''' proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que se utiliza para transmitir a grandes velocidades y/o '''a grandes distancias'''. En cambio el equipamiento basado en fibra multimodo y LEDs resulta más económico y sencillo de implantar.
El vidrio no absorbe igual todas las longitudes de onda, es decir no es igual de 'transparente' a todos los colores. En particular las longitudes de onda de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850 (multimodo), 1310 (multimodo y monomodo) y 1550 (monomodo) nm y se conocen como '''primera, segunda y tercera ventana''', respectivamente. Todas las ventanas se encuentran en la zona infrarroja del espectro (la parte visible se encuentra entre 400 y 760 nm). Las ventanas que se encuentran a mayores longitudes de onda tienen menor atenuación; sin embargo la menor atenuación va acompañada de un mayor costo de la optoelectrónica necesaria.
'''En redes locales se utilizan principalmente fibras multimodo con emisores LED''' de primera o segunda ventana. Estos equipos son más baratos que los láser, tienen una vida más larga, son menos sensibles a los cambios de temperatura y más seguros. A muy altas velocidades es necesario utilizar emisores láser ya que los emisores de luz normal no pueden reaccionar con la rapidez suficiente, por eso en algunas redes locales (Gigabit Ethernet, Fibre Channel y ATM) se utilizan emisores láser de primera ventana cuando se quiere gran velocidad pero no se requiere gran alcance.
Dado que los cableados de red local no disponen normalmente de fibra monomodo se ha extendido en los últimos años el uso de emisores láser en fibra multimodo, principalmente para Fibre Channel y Gigabit Ethernet.
'''En redes de área extensa siempre se utiliza fibra monomodo y emisores láser'''. Actualmente en segunda ventana se puede llegar a distancias de 40 Km y en tercera hasta 160 Km sin amplificadores intermedios. El mayor costo de los emisores se ve en este caso sobradamente compensado por la reducción en equipos intermedios (amplificadores y regeneradores de la señal).
En las fibras se especifican indicando el '''diámetro del núcleo y el de la cubierta'''<nowiki>; las fibras multimodo típicas son de 50/125 µm y 62,5/125 µm; las fibras monomodo suelen ser de 9/125 µm, es decir el núcleo es mucho más estrecho puesto que el haz no se dispersa.</nowiki>
El estándar ISO/IEC 11801, en su edición del año 2002, define varias clases de interconexión de fibra óptica :
* '''OM1''' : multimodo con núcleo de 62.5 µm; ancho de banda modal mínimo de 200 MHz * km a 850 nm
* '''OM2''' : multimodo con núcleo de 50 µm; ancho de banda modal mínimo de 500 MHz * km a 850 nm
* '''OM3''' : multimodo con núcleo de 50 µm; el ancho de banda modal mínimo de 2000 MHz * km a 850 nm
* '''OM4''' : multimodo con núcleo de 50 µm<nowiki>; ancho de banda modal mínim</nowiki>o de 4700 MHz * km a 850 nm
* '''OS1''' : monomodo con atenuación de 1db/km
* '''OS2''' : monomodo con atenuación de 0.4db/km
'''Distancias soportadas'''
'''Código de colores de los cables de fibra local'''
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Tipo de fibra / Clase '''</center>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Diámetro (µm) '''</center>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Color del revestimiento '''</center>
|-
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| 50/125
| style="background-color:#FFA420;border:none;padding:0.049cm;"| Naranja
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 62.5/125
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Pizarra
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 85/125
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Azul
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Multimodo 1a
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 100/140
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Verde
|-
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Monomodo IVa
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Todo
| style="background-color:#FFFF00;border:none;padding:0.049cm;"| Amarillo
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Monomodo IVb
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Todo
| style="border:none;padding:0.049cm;"| Rojo
|}
'''Código de colores para cables multi-fibra '''
Las fibras individuales en un cable de múltiples fibras a menudo se distinguen una de otra por cubiertas con código de color o tampones en cada fibra. EIA/TIA-598 define esquemas de identificación de fibras, fibras tamponadas, unidades de fibra, y los grupos de unidades de fibra dentro de la planta exterior y cables de fibras ópticas locales. Esta norma permite a las unidades de fibra que se identifiquen por medio de una leyenda impresa. Este método se puede utilizar para la identificación de cintas de fibra y subunidades de fibra. La leyenda contendrá un número correspondiente impreso numérica posición y / o el color para su uso en la identificación.
'''Interconexión de fibra óptica '''
Para la interconexión de fibras ópticas se utilizan '''conectores, adaptadores y soldaduras'''. Los conectores y adaptadores ofrecen máxima versatilidad pero introducen una pérdida de la señal de 0,5 a 0,75 dB aproximadamente (un 10%). La soldadura o fusión tiene una pérdida de señal muy pequeña, pero ha de llevarla a cabo un técnico especializado con equipo altamente sofisticado.
'''Adaptadores'''
Un adaptador es básicamente un puente, es decir una transición mecánica necesaria para dar continuidad al paso de luz del extremo de un cable de fibra óptica a otro. Existen adaptadores “híbridos”', que permiten acoplar dos diseños distintos de conector.
'''Conectores'''
En el pasado el conector ST se ha utilizado habitualmente en redes de datos con fibras multimodo. Actualmente el estándar ISO 11801 impone para las nuevas instalaciones el uso de SC Duplex (SC-D) -usado habitualmente en telefonía- pues mantiene la polaridad. Otro conector que se ha utilizado bastante en telefonía es el FC.
'''Conector FC'''
El conector FC se utiliza ampliamente en el mercado de las telecomunicaciones, donde los cables de '''fibra óptica monomodo largos''' pueden funcionarmás de 50 kilómetros. En estas situaciones extremas, el conector necesita tener pérdidas muy bajas y la geometría precisa.
'''Conector ST'''
Estructura:
# '''Ferrule''', debe albergar la fibra y alienarla. La calidad del ferrule es determinante para lograr que la fibra esté correctamente centrada y se logre la mejor conexión posible. El ferrule en conectores ST tiene un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM. Los ferrule pueden ser de metal, cerámica o plástico.
# '''Cuerpo metálico''', con una marca que sólo permite su inserción en una posición, una vez introducido se gira un cuarto de vuelta y queda fijado por un resorte con mecanismo de bayoneta.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
# '''Resorte''' que permite cerrar o liberar el mecanismo de bayoneta.
Este veterano conector ha sido durante mucho tiempo el más empleado para finalizar '''fibras ópticas multimodo''' (FMM), hoy en día está en desuso, no obstante sigue muy presente en multitud de instalaciones. Su diseño se inspira en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema de anclaje por bayoneta que hace de este conector un modelo muy resistente a las vibraciones por lo que es especialmente indicado para entornos exigentes.
ST se considera como un conector óptico de '''segunda generación'''.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,3 dB, FSM < 0,2 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 25 dB, FSM > 55 dB
'''Conector SC (suscriber connector)'''
Estructura:
# '''Ferrule''', generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM y 125,5 para las FSM.
# '''Cuerpo''', de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloque posibles rotaciones indeseadas del conector.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
Para este conector se emplea una regla nemotécnica según la cual SC significa square connector (conector cuadrado) . Esta diferencia de forma es lo primero que a simple vista se observa respecto al conector ST. Los conectores SC han ido sustituyendo al los ST sobre todo en cableados estructurados, fundamentalmente por ser más fáciles de conectorizar, lograr mayor densidad de integración y por permitir su variedad-duplex en la que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el mismo modular.
SC se considera un conector óptico de '''tercera generación''', mejorando en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a la anterior.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
'''Conector LC (Lucent technologies connector)'''
Estructura:
# '''Ferrule''', de cerámica con un diámetro exterior de 1,25 mm, la mitad que sus precedentes SC o ST.
# '''Cuerpo''', de plástico con un sistema de acople RJ “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloquea posibles rotaciones indeseadas del conector.
# '''Anillo de crimpado'''
# '''Manguito''', imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
Aquí tenemos un conector óptico que reduce a la mitad el tamaño de un conector SC, esto hace que su escala de integración sea muy alta, por ello cada vez es más frecuente ver en los switch que tienen puertos de fibra para conectores LC duplex integrados en módulos mini GBIC o SFP. El sistema de anclaje es muy parecido al de los conectores RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para introducirlos o liberarlos, esta pestaña es tan pequeña que esto se hace con un destornillador plano de punta fina.
LC se considera un conector óptico de '''cuarta generación''', mejora en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a las generaciones anteriores.
Principales características:
* <nowiki>Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB </nowiki>
* Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
=== Comparativa de cables ===
En el siguiente cuadro se presenta una comparativa de los distintos tipos de cables descritos.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"|
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Par Trenzado '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Par Trenzado Blindado '''
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Coaxial '''
| style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Fibra Óptica'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Tecnología probada '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Sí
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Ancho de banda '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Alto
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Muy Alto
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Full Duplex '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Sí
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Sí por pares
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Distancias medias '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 m - 65 Mhz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 m - 67 Mhz
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 500 m - (Ethernet)
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 2 km (Multi.) 100 km (Mono.)
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Inmunidad Electromagnética '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Limitada
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alta
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Seguridad '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Baja
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Media
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alta
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Coste '''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Bajo
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Medio
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| Alto
|}
=== Selección del tipo de cableado ===
Cuando se instalen cables de cobre o de fibra óptica en canalizaciones subterráneas, éstos deben tener protección adicional contra roedores, humedad y agua, radiación ultravioleta, campos magnéticos y tensión de instalación.
Si la distancia o el ancho de banda demandado lo exige será necesario utilizar fibra óptica. Además se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
* El cableado une edificios diferentes; en este caso el uso de cable de cobre podría causar problemas debido a posibles diferencias de potencial entre las tierras de los edificios que podrían provocar corrientes inducidas en el cable. Además se podría ver muy afectado por fenómenos atmosféricos.
* Se desea máxima seguridad en la red (el cobre es más fácil de interceptar que la fibra).
* Se atraviesan atmósferas que pueden resultar corrosivas para los metales.
* Se sospecha que puede haber problemas de interferencia eléctrica por proximidad de motores, luces fluorescentes, equipos de alta tensión, etc.
Cuando no se dé alguna de las razones que aconsejan utilizar fibra es recomendable utilizar cobre, ya que es más barato el material, la instalación y las interfaces de conexión de los equipos; además es más fácil realizar modificaciones en los paneles de conexión, empalmes, etc.
'''En general en una instalación grande se utiliza fibra para los tendidos principales (uniones entre edificios y cableado vertical para distribución por plantas dentro del edificio) y cobre para el cableado horizontal y quizá también para el cableado vertical (junto con la fibra) si las distancias entre los armarios así lo aconsejan'''.
Es recomendable que los cables de cobre y fibra óptica dentro de un edificio sean '''resistentes al fuego, generen poco humo y cero halógenos''' y sean retardantes de la llama, de acuerdo al estándar IEC 332-1, o equivalente.
La gran mayoría de los cables UTP tienen una cubierta construida con '''PVC (Policloruro de vinilo)''', que se presenta normalmente en color gris. El PVC resiste relativamente bien las altas temperaturas, es un buen aislante eléctrico, es flexible y sobre todo es barato, por todo ello es un material muy empleado en las construcción de cubiertas de cables.
Pero las cubiertas de PVC de los cables tienen un punto importante en contra, el PVC contiene en su composición halógenos y además al quemarse emite dioxinas, estas dioxinas suspendidas en el humo pueden desplazarse a grandes distancias, depositarse en la tierra y terminar en las plantas llegando a contaminar la cadena alimenticia. De ahí que el PVC este considerado por muchos como una material potencialmente contaminante y tóxico.
En el interior de edificios y por motivos de seguridad se tiende a que los cables tengan cubiertas que en caso de incendio emitan poco humo al quemarse (''Low Smoke'') y por lo dicho antes se busca que estas cubiertas no contengan halógenos (''Zero Halogen'') esto se puede conseguir gracias al polipropileno (PP) un plástico con bastante mejor fama que el PVC.
Hay que recordar que cuando se produce fuego en un edificio la mayoría de las víctimas sucumben intoxicadas por el humo no por quemaduras. Los edificios están plagados de cables, en un hotel o en un hospital se habla normalmente de kilómetros de cableados tendidos. No es de extrañar por tanto que en muchos pliegos de condiciones de proyectos de cableado estructurado se exija además de la categoría del cable el que la cubierta del mismo sea '''LSZH (''Low Smoke Zero Halogen'')'''.
Un cable UTP de CAT-6 con cubierta LSZH es bastante más caro que otro de la misma categoría con cubierta en PVC. Los cables UTP con cubierta LSZH suelen ser de colores muy llamativos como el naranja o el amarillo, y tienen inscrito en la cubierta el acrónimo LSZH.
== Canalizaciones ==
Las canalizaciones son utilizadas para distribuir y soportar el cable y conectar equipamiento entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Los cables deben ir fijados en capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros.
Para evitar interferencias electromagnéticas la canalización de las corrientes débiles (cables de datos) debe mantenerse separada de corrientes fuertes (cables eléctricos y dispositivos electromagnéticos). Además en caso de cruzarse deben hacerlo perpendicularmente.
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:3.15pt double #808080;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''Fuente de campo''' '''(se supone una tensión inferior a 480 voltios)'''
| colspan="3" style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"|
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="3" style="border:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''Separación mínima según la potencia (KVA)'''
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''<nowiki>< 2</nowiki>'''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| '''<nowiki>[2, 5]</nowiki>'''
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| '''> 5'''
|}
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas de corriente o equipos eléctricos no apantallados
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 13 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 60 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas o equipos no apantallados próximos a cables de tierra
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 6 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 15 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 30 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Líneas apantalladas
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 0 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 15 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 30 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Transformadores, motores eléctricos, aires acondicionados...
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 100 - 120 cm
|-
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| Tubos fluorescentes y balastros
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:none;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
| style="border-top:none;border-bottom:3.15pt double #808080;border-left:3.15pt double #808080;border-right:3.15pt double #808080;padding:0.079cm;"| 12 - 30 cm
|}
=== Canaletas ===
Se pueden usar canaletas de telecomunicaciones que podrán ir a la altura del suelo, por el rodapié, o por las paredes.
=== Falso suelo ===
Consiste en hacer una tarima levantando unos centímetros el suelo de la habitación, y pasar el cableado por debajo de ésta.
=== Falso techo ===
Para instalaciones de este tipo no es necesario instalar prácticamente ningún elemento adicional, salvo en algunos casos que no tengamos las suficientes verticales dentro de la sala para acceder a algunos lugares, pudiéndose instalar columnas metálicas para descender hasta el puesto de trabajo.
=== Bandejas colgantes ===
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Planificación y Administración de Redes/Tema 4/Actividades
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Mazbel
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<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Tenemos una empresa de servicios informáticos y nos han contratado para desplegar el cableado estructurado de una universidad. El campus está compuesto por 2 edificios separados 700 metros entre sí. La acometida telefónica se sitúa en la planta baja del primer edificio (Junto al aula 4). Tenemos libertad para elegir los espacios donde se pondrán los cuartos de comunicaciones o equipos. Y no tenemos limitación en el presupuesto.<br/> Los planos son los siguientes:
== Primer edificio ==
Fachada: 120 metros
Profundidad: 60 metros
=== Planta baja ===
[[Image:]]
=== Planta primera ===
[[Image:]]
=== Planta segunda ===
[[Image:]]
== Segundo edificio ==
Fachada: 50 metros.
Profundidad: 60 metros.
=== Planta baja ===
[[Image:]]
=== Planta primera ===
[[Image:]]
== Ejercicios ==
# Indica qué dependencias serán los cuartos de comunicaciones.
# Indica qué áreas de trabajo dispondrán de cableado de datos y para cuantos equipos.<br/>
# Indica cuánto material necesitarás.
#* Armarios
#* Cables trenzados y fibra óptica
#* Conectores
#* Routers
#* Switches
#* Puntos de acceso inalámbricos
#* Rosetas
#* Canaletas
#* Paneles de parcheo
#* Cualquier otro material que necesites.
# Haz un presupuesto (sólo para material, sin incluir mano de obra ni herramientas necesarias). Para ello consulta precios en las siguientes webs:
#* http://www.cablematic.es
#* http://www.cablecom.es
#* http://www.senetic.es
#* http://esp.hyperlinesystems.com
#* http://www.universalnetworks.co.uk
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Tenemos una empresa de servicios informáticos y nos han contratado para desplegar el cableado estructurado de una universidad. El campus está compuesto por 2 edificios separados 700 metros entre sí. La acometida telefónica se sitúa en la planta baja del primer edificio (Junto al aula 4). Tenemos libertad para elegir los espacios donde se pondrán los cuartos de comunicaciones o equipos. Y no tenemos limitación en el presupuesto.<br/> Los planos son los siguientes:
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Fachada: 120 metros
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Fachada: 50 metros.
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== Ejercicios ==
# Indica qué dependencias serán los cuartos de comunicaciones.
# Indica qué áreas de trabajo dispondrán de cableado de datos y para cuantos equipos.<br/>
# Indica cuánto material necesitarás.
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#* Cables trenzados y fibra óptica
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Antimundo
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[[Archivo:Yes_check.svg|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}px|15px}}|link=|Sí]] <span style="font-weight: bold;">{{{1|Sí}}}</span><noinclude>{{documentación}}
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Adaptaciones de organismos abisales
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Antimundo
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Teniendo en cuenta que lleva 10 años sin editarse, podemos asumir que no está en desarrollo activo
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wikitext
text/x-wiki
A partir de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de nuevas tecnologías, como la ecosonda de registro, fue posible conocer de manera más detallada el fondo oceánico, y con el paso del tiempo el conocimiento en torno a sus características ha aumentado. Se sabe que su topografía incluye cadenas montañosas volcánicas que forman las grandes dorsales o elevaciones, alcanzando miles de kilómetros de largo, con decenas de kilómetros de ancho y crestas que se levantan de dos a tres kilómetros por encima de las planicies abisales. Además de fallas, fosas marginales, arcos insulares, trincheras, cañones submarinos, montañas, islas y piso abisal, ambiente sobre el cual se centra este apartado.<ref name=":15"> López R. (1974) Geología General y de México. México: Litográfica Universo. 131.</ref>.
== Características generales ==
[[Archivo:Fondo oceánico.png|miniaturadeimagen|422x422px]]
Para comprender la ubicación de este ambiente, tenemos en primer lugar a la superficie continental, seguida de la plataforma continental y del talud continental, el cual tiene su límite en el borde continental que es la zona de transición
hacia el ambiente abisal. Se considera que este último abarca a partir de los 2000 m de profundidad, donde la luz solar no incide y las temperaturas son inferiores a 5°C. En cuanto a las presiones creadas por el agua superpuesta, en el fondo marino abisal abarcan un rango de 300 a 600 atmósferas, mientras que en las trincheras más profundas se puede llegar a más de 1000 atm.<ref name=":2">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos III. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Física, Matemáticas e Ingeniería. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulo IV.</ref>.
En el océano, la luz representa un factor de gran importancia, pues de ésta proviene la energía primaria que emplean las algas para realizar la fotosíntesis, proceso que representa la producción primaria de alimento. Las mayores profundidades a las que se ha registrado la incidencia de luz en el océano es a 700 metros en el Océano Atlántico, a 800 metros en el Mar Mediterráneo y hasta a 950 metros en el Mar Caribe, pero el promedio de la penetración de la luz se ha calculado en 200 metros.<ref name=":5">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos IV Las Ciencias del Mar: Oceanografía Biológica. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulos V, VIII, IX.</ref>.
Debido a que en esta zona no llega la luz solar, los organismos que ahí habitan son exclusivamente animales y bacterias, dentro de las cuales podemos encontrar a muchas especies que han desarrollado los mecanismos necesarios para sobrevivir en estas condiciones tan particulares. Para ello, su estructura proteica, la composición de la membrana celular, las tasas metabólicas y los mecanismos de flotabilidad deben estar bien adaptados.<ref name=":14">Guzmán, L. (2016). Misceláneos. Zonas Abisales: Misterios Profundos. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana. Vol. XXIX.Núm. 1. Recuperado en: <http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol29num1/articulos/zonas-abisales.html></ref>.
== Metabolismo ==
Ya que la energía luminosa no llega a la zona abisal debido a que se localiza a una gran profundidad, en esta zona se carece de la producción primaria de alimento mediante fotosíntesis, sin esta producción primaria, la cual apoya el resto de la cadena alimenticia, la mayoría de las comunidades debajo de la zona fótica dependen de la materia orgánica que se produce en las capas superiores del océano, parte de la cual se hunde al fondo, a esta materia orgánica se le denomina detritos.
Debido a esto, los organismos abisales han tenido que desarrollar diversas adaptaciones, por ejemplo, la mayoría de los peces que viven a grandes profundidades presentan un gran desarrollo de la boca para tener una manera más fácil de capturar los alimentos.<ref name=":5">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos IV Las Ciencias del Mar: Oceanografía Biológica. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulos V, VIII, IX.</ref>. Además, los peces que habitan en esta zona, poseen enzimas musculares menos eficientes y en menor concentración, lo que se traduce en una tasa metabólica reducida, que puede relacionarse con la conducta de depredación que consiste en la flotación y espera.
Estudios de laboratorio han confirmado que las tasas metabólicas de las bacterias de aguas profundas son más bajas a presiones normalmente experimentadas en el fondo marino que a las presiones superficiales del mar. Menos clara es la respuesta de organismos multicelulares a altas presiones. Varios estudios han sugerido que las reducciones inducidas por la presión en las tasas metabólicas pueden conducir a la disminución de las tasas de reproducción, y el aumento de la vida en aguas profundas, culminando en ejemplos ocasionales de gigantismo. Otros estudios recientes han encontrado que la disminución profunda de las tasas metabólicas de los crustáceos puede explicarse como ajustes metabólicos a la disminución de la temperatura con el aumento de la profundidad y no a un efecto de profundidad o presión separados.<ref name=":10">Morrissey, J. y Sumich, J. (2009). Introduction to the Biology of Marine Life. 9a ed. USA: Jones and Bartlett Publishers.</ref>.
== Adaptaciones a bajas concentraciones de O2 ==
Estos organismos también dependen de la superficie no sólo por la comida, sino también por el oxígeno. El oxígeno entra al océano de dos formas: por intercambio gaseoso con la atmósfera y como un subproducto de la fotosíntesis. Para los organismos, los gases más importantes en el océano son el oxígeno (O<sub>2</sub>), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y nitrógeno (N<sub>2</sub>), estos tres se encuentran en la atmósfera y se disuelven en el agua del mar, en la superficie del océano, aunque a veces ocurre lo contrario y la superficie del océano libera gases a la atmósfera, a lo que se conoce como intercambio gaseoso entre la atmósfera y el océano.
A diferencia de los sólidos, los gases se disuelven mejor en frío que en caliente, por lo que las concentraciones de gas disuelto son mayores en ambientes polares que en aguas tropicales<ref name=":9">Andrés, D., Antón, J. y Barrio, J. (2011). Física y Química. España: EDITEX. 57.</ref>. El oxígeno gaseoso no es muy soluble, y, además, la cantidad de éste es afectada directamente por los organismos que realizan fotosíntesis y respiración. La mayor parte del oxígeno producido por fotosíntesis en el océano es liberada a la atmósfera.
El dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno porque reacciona químicamente cuando se disuelve, como resultado el CO<sub>2</sub> representa más del 80% del gas disuelto en el océano.
Una vez que un volumen de agua deja la superficie y desciende a profundidades mayores, no hay manera de que pueda ganar oxígeno, una vez más debido a que en el fondo no hay suficiente luz para que se lleve a cabo la fotosíntesis, dando como resultado, el agotamiento de O<sub>2</sub> en el agua. Esto ocurre en una capa bien definida alrededor de los 500 m de profundidad, en una zona conocida como la zona de mínimo oxígeno, en esta zona, la concentración de O<sub>2</sub> puede reducirse a prácticamente nada. Bajo esta zona, existe muy poco alimento, y, por lo tanto, muy poca respiración y descomposición, por lo que el O<sub>2</sub> no se utiliza rápidamente.
A pesar de dichas condiciones, en esta zona habitan animales como peces, krill y camarones, los cuales presentan diversas adaptaciones tanto morfológicas, como branquias bien desarrolladas que les ayudan a extraer la poca cantidad de O<sub>2</sub> presente, como adaptaciones metabólicas, pues tienden a ser muy inactivos, reduciendo así su consumo de oxígeno. Además, algunos tienen adaptaciones bioquímicas complejas, como una mayor cantidad de hemoglobina en su sangre, que funciona bien a bajas concentraciones de O<sub>2</sub>.<ref name=":1"> Castro, P. y Huber, M. (2007). Marine Biology. 7th edition. USA: McGraw-Hill Higher Education. 357-377.</ref>. Esto resulta una ventaja adaptativa que reduce la disociación prematura del oxígeno y la pérdida de difusión del oxígeno en la sangre, además, asegura que todos los músculos y órganos reciban el oxígeno necesario para mantener su actividad.<ref name=":12"> Pascual, C. (s.f.). Adaptaciones fisiológicas de los animales acuáticos (principalmente los peces y crustáceos) frente a los estresores físicos, químicos, geológicos y biológicos en sistemas marinos y dulceacuícolas. Ensayo de examen predoctoral. Recuperado en:<http://intranet.sisal.unam.mx/material_apoyo_files/2%20Ensayo%20predoctoral%20sobre%20adaptaciones%20fisiologicas.pdf></ref>.
== Modificación de la membrana celular ==
Las membranas celulares son afectadas debido a las altas presiones a las que son sometidas (de 200 a 600 atm en esta zona<ref name=":13">Vernberg, J. (1981). Functional adaptations of marine organisms. USA: Academic Press. 346</ref>. La alta presión reduce la fluidez de ésta ya que los lípidos son más compresibles que el agua, por lo que para compensarlo, se ha observado que los organismos abisales incorporan lípidos de menor densidad para evitar daño en las membranas celulares, lo que se define como adaptación homeoviscosa. De igual manera, las membranas mitocondriales en los hígados de peces abisales han mostrado que la proporción de ácidos grasos saturados-insaturado disminuye cuando se incrementa la presión, lo que siguiere una adaptación similar.<ref name=":7">Farusi, G. y Watt, S. (2016). Livig light: the chemistry of bioluminescence. Recuperado en: <http://www.scienceinschool.org/content/living-light-chemistry-bioluminescence></ref>.
Este efecto es similar al provocado por la temperatura fría, de hecho, el efecto sobre la fluidez de la membrana a tales profundidades a 4ºC es equivalente al de -20ºC a presión atmosférica. Por lo que no es sorprendente que las membranas mitocondriales y celulares de los peces de aguas profundas muestren un mayor contenido de ácidos grasos insaturados para reducir su fluidez, al igual que los animales adaptados al frío y aclimatados en frío. Tales cambios se han mostrado muy importantes para la función de las proteínas unidas a la membrana.<ref name=":11">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos II. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Geológica y Oceanografía Química. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulos V y VII.</ref>.
== Bioluminiscencia ==
A partir de la zona afótica, la cual comienza a los 200 m y se extiende hasta los 4000 m de profundidad, la única luz que existe ahí es producida por ciertos organismos, gracias a un fenómeno denominado [[bioluminiscencia]].<ref name=":2">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos III. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Física, Matemáticas e Ingeniería. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulo IV.</ref>.
Es considerado que el 90% de todos los animales del fondo marino la poseen, tomando en cuenta la región donde producen la luz y su forma, pueden dividirse en tres categorías.
-En la primera categoría se ubican los organismos que producen bioluminiscencia difusa, usualmente organismos vegetales o animales unicelulares, como las “fotobacterias”, que se asocian muchas veces con otros organismos marinos como con los crustáceos anfípodos llamados comúnmente pulgas de mar.
-En la segunda categoría, se encuentran los organismos que presentan bioluminiscencia localizada, es decir que sólo la presentan en ciertas partes del cuerpo. Aquí destacan organismos como los ctenóforos, protocordados, y estrellas de mar. Los primeros, producen la luz en sus órganos locomotores; los segundos, tienen puntos de bioluminiscencia a lo largo de su cuerpo, y los terceros, se encuentran a grandes profundidades y la bioluminiscencia es de carácter intermitente.
-Por último, en la tercer categoría, encontramos a los organismos que poseen órganos especializados para la producción de luz, entre estos hay peces, moluscos y crustáceos. Dichos órganos productores se localizan usualmente en la superficie ventral y en la cabeza, funcionan por acción motora del sistema nerviosa y generalmente de forma voluntaria, como en el caso de los calamares abisales.<ref name=":5">Cifuentes, J., Torres, P. y Frías, M. (1997) El océano y sus recursos IV Las Ciencias del Mar: Oceanografía Biológica. México: Fondo de Cultura Económica. Capítulos V, VIII, IX.</ref>.
== Otras adaptaciones ==
La mayoría de los peces abisales son pequeños, tienen cuerpos suaves y huesos pequeños. Además de una boca grande tienden a tener dientes largos y estómagos estirables.
[[Archivo:Trimethylaminoxid.svg|miniaturadeimagen|141x141px|Estructura de TMAO. Al igual que su producto de descomposición, TMA , estos compuestos son los responsables del olor a pescado]]
La alta presión del agua interfiere con los procesos críticos de las proteínas. Los peces marinos profundos y algunos invertebrados tienen altas concentraciones de óxido de trimetilamina (TMAO). Este compuesto desempeña la función de mantener el equilibrio hídrico adecuado en sus tejidos, aunado a que estabiliza las proteínas. Puede funcionar evitando que las moléculas de agua queden atrapadas en altas densidades alrededor de las moléculas cargadas, lo cual impediría un correcto funcionamiento de las proteínas.<ref>https://www.utdallas.edu/scimathed/resources/Melville/WHATISLIFELIKEINTHEABYSSA.htm</ref>
Algunos animales poseen ojos muy grandes para obtener cualquier cantidad de luz posible, por mínima que sea. Los colores que pueden llegara tener van del rojo, negro o transparente.<ref>http://www.untamedscience.com/biology/biomes/deep-sea-biome/</ref>
== Referencias ==
<references />
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Curso de Griego Moderno
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Cambiar objetivo de fusión
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{{Fusionar|Griego moderno}}
{{Esbozo}}
Este curso está basado en lo que enseñó Juanjo Fantoso en sus videos de Youtube durante el periodo 2014-2016.
Cualquiera de los contenidos aquí mostrados son propiedad intelectual suya. Publicación realizada sólo con fines informativos y educativos.
== Lección 1: Alfabeto griego y pronunciación ==
El alfabeto griego moderno consta de 24 letras:
=== '''Αα''' ===
* Nombre: '''άλφα''' /alfa/
* Sonido: /a/
*Ejemplo: Αστυνομία /astinomía/ (''policía'')
----
=== '''Ββ''' ===
* Nombre: '''βήτα''' /vita/
* Sonido: /v/ (labio-dental)
* Ejemplo: Βρωμάς /vromás/ (''apestas'')
----
=== '''Γγ''' ===
* Nombre: '''γάμα''' /gáma/
* Sonido: depende del sonido que le sigue:
γ + /a/, /e/, /u/ → ga, go, gu
γ + /i/, /e/ → ii, ie
*Ejemplos:
Γοργόνα /gorgóna/ (''sirena'')
Γουρούνι /gurúni/ (''cerdo'')
Γυμναστική /iimnastikí/ (''gimnasta'')
Γέλιο /iélio/ (''risa'')
----
=== '''Δ δ''' ===
* Nombre: '''δέλτα''' /delta/
* Sonido: /d/ (se pronuncia tocando el labio superior con la lengua)
* Ejemplo: Δάχτυλο /dájtilo/ (''dedo'')
----
=== '''Ε ε''' ===
* Nombre: '''έψσιλον''' /épsilon/
* Pronunciación: /e/
* Ejemplo: 'Ευρεση /évresi/ (''investigación'')
----
=== '''Ζ ζ''' ===
* Nombre: '''ζήτα''' /zzíta/
* Sonido: /zz/ (como zumbido)
* Ejemplo: Ζώο /zzóo/ (''animal'')
----
=== '''Η η''' ===
* Nombre: '''ήτα''' /íta/
* Sonido: /i/
* Ejemplo: Ηλικία /ilikía/ (''edad'')
----
=== '''Θ θ''' ===
* Nombre: '''θήτα''' /thita/
* Sonido: /th/ (inglesa) o /z/ (española)
* Ejemplo: Θάρρος /thár-ros/ (''valentía/coraje'')
----
=== '''Ι ι''' ===
* Nombre: '''γιώτα''' /ióta/
* Sonido: /i/
* Ejemplo: Ιδέα /''idéa''/
----
=== '''Κ κ''' ===
* Nombre: '''κάπα'''
* Sonido: /k/ (aspirada)
* Ejemplo: Κόσμος /kósmos/ (''mundo'')
----
=== '''Λ λ''' ===
* Nombre: '''λάμδα''' /lámda/
* Sonido: /l/
* Ejemplo: Λουτρό /lutró/ (''váter'')
----
=== '''Μ μ''' ===
* Nombre: '''μι''' /mi/
* Sonido: /m/
* Ejemplo: Μικρός /mikrós/ (''pequeño'')
----
=== '''Ν ν''' ===
* Nombre: '''νι''' /ni/
* Sonido: /n/
* Ejemplo: Νεύρο /névro/ (''nervio'')
----
=== '''Ξ ξ''' ===
* Nombre: '''ξι''' /ksi/
* Sonido: /ks/ o /x/
* Ejemplo: Ξύλο /ksílo/ (''madera'')
----
=== '''Ο ο''' ===
* Nombre: '''όμικρον''' /ómicron/
* Sonido: /o/
* Ejemplo: 'Ονειρο /óniro/ (''sueño'')
----
=== '''Π π''' ===
* Nombre: '''πι''' /pi/
* Sonido: /p/
* Ejemplo: Πλυντήριο /plidírio/ (''lavadora'')
----
=== '''Ρ ρ''' ===
* Nombre: '''ρο''' /ro/
* Sonido: /r/ siempre suave, por más de que esté al principio de una palabra.
* Ejemplo: Ρεύμα /réfma/ (''electricidad'')
----
=== '''Σ σ ς''' ===
* Nombre: '''σίγμα''' /sigma/
* Pronunciación: /s/
* Ejemplo: Σοφία /sofía/ (''sabiduría'')
Tiene 3 formas de escribirlos porque '''Σ''' es si inicia una palabra, '''σ''' si está en cualquier parte dentro de la palabra y '''ς''' si está al final
----
=== '''Τ τ''' ===
* Nombre: '''ταυ''' /tau/
* Sonido: /t/ (más fuerte de la que conocemos)
* Ejemplo: Ταυρός /tavrós/ (''toro'')
----
=== '''Υ υ''' ===
* Nombre: '''ύψιλον''' /ípsilon/
* Sonido: /i/
* Ejemplo: Υπέροχος /ipérojos/ (''magnífico'')
----
=== '''Φ φ''' ===
* Nombre: '''φι''' /fi/
* Sonido: /f/
* Ejemplo: Φρονιμίτης /fronimítis/ (''muela de juicio'')
----
=== '''Χ χ''' ===
χι
=== '''Ψ ψ''' ===
ψι
=== '''Ω ω''' ===
ωμέγα
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Griego moderno/Los números
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1:Ένα.
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3:Τρία.
4:Τέσσερα.
5:Πέντε.
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Antimundo
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Mejoras de formato
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* 1: Ένα.
* 2: Δύο.
* 3: Τρία.
* 4: Τέσσερα.
* 5: Πέντε.
* 6: Έξι.
* 7: Επτά.
* 8: Οκτώ.
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* 10: Δέκα.
* 11: Ένδεκα.
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Física/Preliminares/Introducción
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Mazbel
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{{+IndiceSección}}
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
== Definición ==
También llamada '''filosofía de la naturaleza''', pues proviene de la palabra latina ''physica'', que significa ''naturaleza'', la '''física''' se encarga del estudio riguroso de los ''fenómenos físicos'' que ocurren en la naturaleza, como son el movimiento de los cuerpos, los intercambios de temperatura entre distintos objetos, la electricidad, la luz, el tiempo... Para ello, se ayuda de las '''matemáticas''', ya que necesita que de su precisión para describir exactamente las ''leyes naturales'' o ''leyes físicas'' que gobiernan la naturaleza.
[[File:Newtonbig.gif|thumb|200px|Imagen humorística de Isaac Newton]]
La física es la ciencia que estudia la Naturaleza en su sentido más amplio. La física es la ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque, aparentemente, la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en que se puede expresar con mayor precisión lo que se dice en física.
Desde un punto de vista aplicado, el campo de la física es mucho más amplio, ya que se utiliza, por ejemplo, en la explicación de la aparición de propiedades emergentes, más típicos de otras ciencias como Sociología y Biología. Esto hace que la física y sus métodos se pueda aplicar y utilizar en otros campos de la ciencia y se utilicen para cualquier tipo de investigación científica.
La física es una de las Ciencias Naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar explicación a los diferentes fenómenos de la naturaleza, que se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, algo tan común para algunas personas como puede ser la lluvia, entre muchos otros.
== La física y otras ciencias ==
La física estudia aspectos de muchas otras ciencias como la biología, geología y principalmente la química. A menudo se dice que la física es el fundamento de todas las demás ciencias, pues estas o bien clasifican en categorías los distintos aspectos que estudian (como es el caso de la botánica, que clasifica las plantas por sus características), o bien investigan acerca de los orígines de por qué ocurren las cosas, lo cual en el fondo resulta en razones físicas o químicas, y las razones químicas son explicadas por las leyes de la física.
Por otro lado, la matemática es una herramienta para la física, '''"sin matemática no hay física"'''. Sin embargo, la matemática no es una ciencia de la naturaleza, ya que estudia ''entes idealizados'' solo concebibles en la mente, pero que no tienen por qué ser aplicables a la realidad.
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Usuario discusión:Mazbel
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Sección nueva: /* Restaurar páginas borradas (supongo que por error) */
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{{/Cabecera}}
== Agradecer ==
Hola [[User:Mazbel|Mazbel]]:
Gracias, en primer lugar, por darme el rango de <u>autoverificado</u>. Espero no cometer errores al editar.
En segundo lugar, más agradecido por molestarte en redirigir las páginas que he creado de Wikichicos a su nombre correcto, según el sistema de nombrado de Wikilibros en español.
Al traducir las páginas de la wiki en inglés no me apercibí de que los nombres de las páginas no seguían el nombrado de aquí. Lo fui traduciendo y pensé que quizás al final podría cambiar los títulos, pero en realidad, no sé si llegaría a hacerlo. Así pues, Gracias por pasar los títulos al nombre correcto.
De ahora en adelante seguiré la forma de nombrar que tú has comenzado. Saludos ---- [[Usuario:AAbelardoo|AAbelardoo]] ([[Usuario discusión:AAbelardoo|discusión]]) 14:45 8 ago 2024 (UTC)
: Hola [[User:AAbelardoo|AAbelardoo]], con agrado de saludarle, le otorgué el rango de [[WL:VE|autoverificado]] dado que ha tenido muy buenas contribuciones al proyecto y siempre ha seguido las normas de Wikilibros.
Respcto a las entradas de Wikichicos, si te das cuenta en la página principal de [[Wikichicos]], todas las páginas que derivan de esta, sigue el formato <span style="font-family: Georgia, serif; color: #006F00;">Wikichicos/</span> <small>(véase [[Wikichicos/Química]], [[Wikichicos/La electricidad]], etc.)</small> por esa razón, realicé el traslado a las entradas ya creadas. Saludos --[[User:Mazbel|<span style="color:#696069;font-weight:bold;font-family:Segoe Print">Mazbel</span>]] [[User talk:Mazbel|<span style="color:#000000;font-size:small;font-family:cursive, serif;">(Talk)</span>]] 15:12 8 ago 2024 (UTC)
== Gracias ==
Por la bienvenida. [[Usuario:Leonpolanco|Leonpolanco]] ([[Usuario discusión:Leonpolanco|discusión]]) 02:14 20 ago 2024 (UTC)
== Gracias ==
Gracias 😁 [[Usuario:Sabritacraft|Sabritacraft]] ([[Usuario discusión:Sabritacraft|discusión]]) 23:40 3 dic 2024 (UTC)
== Problema con usuario ==
Hola Mazbel! Quería comentarte que el usuario "Cultura vnzl" es un usuario problemático de Wikipedia en español, cuya PU fue borrada y está insistiendo en imponer su punto de vista respecto de Erepa/Arepa. Ahora mismo está haciendo lo mismo aquí en Wikilibros, no solo en artículos sino también en su página de usuario. Te aviso para que consideres alguna medida de ser necesario. Un saludo. [[Usuario:Stïnger|Stïnger]] ([[Usuario discusión:Stïnger|discusión]]) 21:40 20 jun 2025 (UTC)
: Hola! @[[Usuario:Stïnger|Stïnger]], muchas gracias por la notificación. El usuario ya ha sido bloqueado y las páginas creadas han sido eliminadas. Saludos!! [[User:Mazbel|<span style="color:#000000;font-weight:bold;font-family:cursive, serif">Mazbel</span>]] [[User talk:Mazbel|<span style="color:#000000;font-size:small;font-family:cursive, serif;">(Talk)</span>]] 16:46 22 jun 2025 (UTC)
== Saludos Mazbel ==
Reciban un saludo cordial por lo visto fue borrada la página de autor de libros, creo que entendí que no le agradamos por haber nacido en Venezuela aunque nunca he tenido nexos políticos con ningun país o con los respetados académicos venezolanos a lo cual tampoco pertenecemos y si quizás no le agradan los temas religiosos a los cuales tocamos sin parcialidad alguna para desarrollo social en intelectual de las futuras generaciones.jamas se impondrá mi voluntad sobre otras personas aunque si lo han hecho con mi persona, al eliminar la página en Wikipedia español y ahora en wiki libros que bastante engorroso es para subir o compartir información.No requerimos a Wikipedia mi en español ni en inglés o otro idioma.Pido a los expertos Eliminar también el registro en su plataforma Gracias por su valioso apoyo y colaboración.Las corrientes ideológicas políticas tal vez lleven al planeta a la autodestrucción solo es cuestión de tiempo@[[Usuario:Mazbel|Mazbel]] [[Especial:Contribuciones/~2025-34868-41|~2025-34868-41]] ([[Usuario discusión:~2025-34868-41|discusión]]) 17:29 19 nov 2025 (UTC)
== You may be an eligible candidate for the U4C election ==
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Greetings,
The [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C)]] seeks candidates for the 2026 election. The U4C is the global committee responsible for overseeing enforcement of the [[foundation:Special:MyLanguage/Policy:Universal Code of Conduct|Universal Code of Conduct]]. Elections are held annually, if elected a committee member serves for two years.
This year the U4C requires candidates to hold administrator rights on at least one wiki, which is why you are being contacted as you appear to hold this right. There are other requirements, such as candidates must be at least 18 years old and may not be employed by the Wikimedia Foundation or other related chapters and affiliates. You can find more information in the [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Election/2026#Call_for_Candidates|call for candidates on Meta-wiki]]. Additionally, the committee's working language is English; some ability to communicate in English is required.
The election opens on 18 May, if you are eligible and interested you have until 10 May to submit your candidacy. There will week between for candidates to answer questions from the community. Voting takes place privately in [[m:Special:MyLanguage/SecurePoll|SecurePoll]], successful candidates must receive at least 60% support. More information is available on [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Election/2026|the 2026 Elections page]], including timelines and other candidacy information. If you read over the material and consider yourself qualified, please consider submitting your name to run for the committee. If you think someone else in your community might be interested and qualified, please encourage them to run.
In partnership with the U4C -- [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User_talk:Keegan (WMF)|talk]]) 18:32 28 abr 2026 (UTC) </div>
<!-- Mensaje enviado por Usuario:Keegan (WMF)@metawiki mediante la lista en https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Keegan_(WMF)/test&oldid=30471751 -->
== Una consulta sobre una posible candidatura a bibliotecario ==
Hola, Mazbel.
Quería pedirte una opinión sincera sobre una idea que llevo dándole vueltas desde hace un tiempo.
Como habrás notado, desde que empecé a editar en Wikilibros me he ido centrando cada vez más en tareas de mantenimiento: marcar para borrado plantillas huérfanas en desuso y pruebas de edición, corregir errores de sintaxis, añadir plantillas de mantenimiento (infraesbozos, páginas desactualizadas, hojas sueltas, etc), arreglar problemas de renderización (que causan que algunas páginas no se vean bien en móviles o en el modo oscuro), añadir comentarios no firmados en discusiones antiguas, etc. Ya llevo más de 1200 ediciones y la verdad es que me está gustando mucho contribuir en Wikilibros.
Precisamente por eso me he planteado presentarme a bibliotecario. Hay bastantes tareas de mantenimiento que me gustaría poder hacer directamente y disponer de las herramientas agilizaría bastante el trabajo. Además, me gustaría seguir participando en la comunidad y animar a que más gente colabore para intentar dar un poco más de vida al proyecto.
Constantemente me encuentro con tareas que requieren permisos de bibliotecario para resolverse. En teoría podría ir dejándote un mensaje cada vez que esto suceda (como ya he hecho en alguna ocasión), pero creo que esto sería poco práctico para los dos: tú tendrías que estar pendiente de constantes peticiones que podría resolver yo mismo y yo dependería constantemente de pedirte ayuda para cuestiones rutinarias.
La única duda que tengo es si puede ser demasiado pronto. Aunque llevo en Wikimedia desde 2011 (principalmente en Wikipedia en español), apenas llevo editando activamente Wikilibros algo más de un mes, y no sé si eso podría hacer que una candidatura se viera como precipitada.
Por eso quería preguntarte antes de hacer nada. Como eres el bibliotecario más activo y conoces bien la situación del proyecto, me interesa mucho tu opinión. ¿Crees que tendría sentido presentar una candidatura ahora o sería mejor esperar un tiempo más? Y, si finalmente decidiera presentarme, ¿crees que verías con buenos ojos mi candidatura o todavía preferirías que siguiera acumulando experiencia en Wikilibros?
Te agradecería una respuesta sincera. Si piensas que aún es pronto, no me molestará en absoluto; de hecho, prefiero saberlo antes de abrir una votación.
¡Un saludo! [[Usuario:Antimundo|Antimundo]] ([[Usuario discusión:Antimundo|discusión]]) 05:57 10 jul 2026 (UTC)
== Restaurar páginas borradas (supongo que por error) ==
Buenas @[[Usuario:Mazbel|Mazbel]] ayer marqué para borrado la página de [[Griego moderno/Lecciones]], pero junto a ella borraste también:
* [[Griego moderno/Lecciones/Saludos]]
* [[Griego moderno/Lecciones/Países]]
* [[Griego moderno/Lecciones/La familia]]
* [[Griego moderno/Lecciones/Los números]]
En realidad mi intención era simplificar el título y quitar la subpágina de ''/Lecciones/'' de manera que quedarían:
* [[Griego moderno/Saludos]]
* [[Griego moderno/Países]]
* [[Griego moderno/La familia]]
* [[Griego moderno/Los números]]
Pero no puedo porque borraste estas páginas, no sé si las borraste por algo en particular o por error, pero me gustaría restaurarlas por conservar el trabajo que otros usuarios hicieron en ese libro, aunque era muy escueto pero al menos era algo. Muchas gracias y disculpa por la confusión generada. [[Usuario:Antimundo|Antimundo]] ([[Usuario discusión:Antimundo|discusión]]) 08:23 4 ago 2026 (UTC)
atmqxtv2fh1xifbvgvlua6vsjpvpi4c
Radiocomunicaciones/Sistemas para radioaficionados
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text/x-wiki
<noinclude>{{+ÍndiceSección}}</noinclude>
Dentro del campo de la radio afición se encuentran por ejemplo sistemas como:
# La fonía. ( comunicaciones mediante la voz. )
# La Telegrafía.
# El Packet Radio o enlaces ( Links ) entre computadoras.
# Pactor Radio o enlaces entre computadoras en HF o alta frecuencia.
# RTTY o Radio Teletipo.
# Amtor y sitor o enlaces entre computadoras en radio teletipo.
# Telemetría o comunicación satelital y sistema de posicionamiento global.
# Barrido SSTV. y CATV. o Radiofotografías y televisión vía radio.
# Telefax. ( fax vía radio )
Y un sinnúmero de sistemas todos relacionados con la experimentación de la radio y sus fenómenos.
Póngase el lector a imaginar cómo se controla una sonda espacial y cómo es que llegan a la Tierra las fotografías por ejemplo de Marte y ya estará pensando en la radio y sus auxiliares. Yo tuve el placer de tener un correo electrónico antes de que se diera a conocer la Internet en Costa Rica y manipular y operar la Outernet un término que aun es muy nuevo y desconocido para los usuarios de "La Red Internet" y que consiste en una red de computadoras todas enlazadas vía radio, la cual cuenta con sus enrutadores y super computadoras instaladas a todo lo largo y ancho del mundo, y más aun, fuera de este mundo con las estaciones y naves espaciales como es el caso de la ''Estación Espacial Internacional'' con la cual los radio aficionados nos podemos comunicar fácilmente, debido a que cuenta con un ''Shack radioamateur'' denominado ''ARIS''. ( Amateur Radio International Space. )
Una idea muy corriente de un radio aficionado, es la de una persona hablando frente a un micrófono, sin embargo la radio afición ha evolucionado mucho en los últimos años y hoy en día se cuenta con más de una docena de satélites los cuales permiten al operador establecer enlaces ( Links ) increíbles, así como obtener fotografías y datos de nuestro planeta para uso metereológico. Un ejemplo de esto son los satélites OSCAR denominados así por sus siglas en inglés de ''Orbital Satélite Carrier Amateur Radio'', los cuales son capaces de almacenar fotografías, correo electrónico y establecer links entre computadoras para el radio aficionado de cualquier parte del mundo.
Por otra parte se cuenta con plataformas encargadas de enlazar la Outernet con la Internet por lo que el radio aficionado puede establecer enlaces en ambos sentidos sin mayores problemas.
De manera que la idea anterior del operador de radio y de su Shack ha cambiado bastante.
En el Cuarto de Radio ( Shack ) de un radio aficionado moderno podemos encontrar hoy día equipos bastante sofisticados como lo son el TNC o tele controlador de nodos, llamados también Modems, encargados de establecer la comunicación de los radiotransmisores con el equipo de cómputo lo cual, es indispensable para las comunicaciones digitales, de manera que el radio aficionado actual conoce tanto de Radio, como de computación y computadoras, que son una de las herramientas más importantes en el que hacer diario del operador.
Cabe señalar que no obstante los adelantos mencionados anteriormente, siempre se encontrará en el Shack de radio la legendaria llave de telegrafía, sistema que lejos de pasar de moda sigue siendo un elemento importante en las comunicaciones y se han establecido concursos periódicos a nivel mundial como los de la Revista CQ o la ARRL (American Radio Relay League ) para fomentar su uso.
Creo que la Telegrafía nunca pasará y siempre estará allí para recordarnos donde iniciaron las telecomunicaciones, además como alguien dijo por ahí, " en el fondo del más grande ruido, usted siempre escuchará las inconfundibles señales radiotelegráficas. "
Los equipos de radio de hoy son bastante sofisticados y no encontramos en ellos válvulas al vacío o grandes bobinas electromagnéticas sino que son construidos a partir de componentes sólidos miniaturizados montados en tarjetas y puertos de circuitos integrados capaces de llevar a cabo las funciones más complejas. Por otra parte un radio moderno cuenta con circuitos o puertos de salida y entrada para las computadoras y soffware especializado lo cual facilita cada día más las comunicaciones digitales. ( vía radio-computadora )
Los avances en radio comunicación con los que contamos hoy en día se los debemos en gran parte a los radio-aficionados y a sus experimentaciones, a ellos debemos la telefonía y la televisión vía satélite así como el control de las sondas y radiotelescopios espaciales y un sin número de adelantos en estos campos.
En resumen, la radio afición hoy en día es un pasatiempo altamente científico en donde los operadores de las estaciones Amateurs se valen de toda la nueva tecnología para establecer contactos alrededor de todo el mundo.
Como es de suponer, para operar una estación de radio, es necesaria una licencia que faculte al operador para tal efecto, y esto se debe a que la radio afición es una organización mundial debidamente reconocida que se rige por medio de normas éticas y procedimientos altamente especializados. Además la radio afición está reconocida mundialmente como una Asociación de Interés Público, esto por su valiosa y desinteresada cooperación con las autoridades cuando existen desastres naturales. " Se dice que no existe una red de comunicación que se establezca más rápidamente y de cobertura mundial tan ordenada y eficiente como una red de radioaficionados. "
Estas redes se encargan de tramitar en coordinación con la Cruz Roja Internacional los pedidos de medicamentos, alimentos y personal especializado para los pueblos que han sido devastados por terremotos, tornados, incendios o incomunicados por grandes inundaciones, sin contar con el auxilio a las personas perdidas en el mar, en selvas o heridos en desastres aéreos. Los operadores de estas redes laboran las 24 horas del día, sin ánimo de lucro y su único interés es el prestar su ayuda en donde se necesite, además de experimentar con sus sistemas para contribuir en el adelanto de las comunicaciones.
Dentro de las filas de los radioaficionados podemos encontrar a médicos, senadores, reyes, ingenieros, astronautas, científicos, profesores universitarios y especialistas en todos los campos, así como a gente humilde o a grandes millonarios. En fin cualquier persona puede llegar a ser un radioaficionado siempre y cuando sea una persona que le guste el estudio, tenga un gran sentido de cooperación y sea paciente y amable para con sus semejantes. En radio, todos somos colegas, no existen títulos ni diferencias sociales. Somos solamente amigos.
[[Categoría:Radiocomunicaciones]]
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Dentro del campo de la radio afición se encuentran por ejemplo sistemas como:
# La fonía. ( comunicaciones mediante la voz. )
# La Telegrafía.
# El Packet Radio o enlaces ( Links ) entre computadoras.
# Pactor Radio o enlaces entre computadoras en HF o alta frecuencia.
# RTTY o Radio Teletipo.
# Amtor y sitor o enlaces entre computadoras en radio teletipo.
# Telemetría o comunicación satelital y sistema de posicionamiento global.
# Barrido SSTV. y CATV. o Radiofotografías y televisión vía radio.
# Telefax. ( fax vía radio )
Y un sinnúmero de sistemas todos relacionados con la experimentación de la radio y sus fenómenos.
Póngase el lector a imaginar cómo se controla una sonda espacial y cómo es que llegan a la Tierra las fotografías por ejemplo de Marte y ya estará pensando en la radio y sus auxiliares. Yo tuve el placer de tener un correo electrónico antes de que se diera a conocer la Internet en Costa Rica y manipular y operar la Outernet un término que aun es muy nuevo y desconocido para los usuarios de "La Red Internet" y que consiste en una red de computadoras todas enlazadas vía radio, la cual cuenta con sus enrutadores y super computadoras instaladas a todo lo largo y ancho del mundo, y más aun, fuera de este mundo con las estaciones y naves espaciales como es el caso de la ''Estación Espacial Internacional'' con la cual los radio aficionados nos podemos comunicar fácilmente, debido a que cuenta con un ''Shack radioamateur'' denominado ''ARIS''. ( Amateur Radio International Space. )
Una idea muy corriente de un radio aficionado, es la de una persona hablando frente a un micrófono, sin embargo la radio afición ha evolucionado mucho en los últimos años y hoy en día se cuenta con más de una docena de satélites los cuales permiten al operador establecer enlaces ( Links ) increíbles, así como obtener fotografías y datos de nuestro planeta para uso metereológico. Un ejemplo de esto son los satélites OSCAR denominados así por sus siglas en inglés de ''Orbital Satélite Carrier Amateur Radio'', los cuales son capaces de almacenar fotografías, correo electrónico y establecer links entre computadoras para el radio aficionado de cualquier parte del mundo.
Por otra parte se cuenta con plataformas encargadas de enlazar la Outernet con la Internet por lo que el radio aficionado puede establecer enlaces en ambos sentidos sin mayores problemas.
De manera que la idea anterior del operador de radio y de su Shack ha cambiado bastante.
En el Cuarto de Radio ( Shack ) de un radio aficionado moderno podemos encontrar hoy día equipos bastante sofisticados como lo son el TNC o tele controlador de nodos, llamados también Modems, encargados de establecer la comunicación de los radiotransmisores con el equipo de cómputo lo cual, es indispensable para las comunicaciones digitales, de manera que el radio aficionado actual conoce tanto de Radio, como de computación y computadoras, que son una de las herramientas más importantes en el que hacer diario del operador.
Cabe señalar que no obstante los adelantos mencionados anteriormente, siempre se encontrará en el Shack de radio la legendaria llave de telegrafía, sistema que lejos de pasar de moda sigue siendo un elemento importante en las comunicaciones y se han establecido concursos periódicos a nivel mundial como los de la Revista CQ o la ARRL (American Radio Relay League ) para fomentar su uso.
Creo que la Telegrafía nunca pasará y siempre estará allí para recordarnos donde iniciaron las telecomunicaciones, además como alguien dijo por ahí, " en el fondo del más grande ruido, usted siempre escuchará las inconfundibles señales radiotelegráficas. "
Los equipos de radio de hoy son bastante sofisticados y no encontramos en ellos válvulas al vacío o grandes bobinas electromagnéticas sino que son construidos a partir de componentes sólidos miniaturizados montados en tarjetas y puertos de circuitos integrados capaces de llevar a cabo las funciones más complejas. Por otra parte un radio moderno cuenta con circuitos o puertos de salida y entrada para las computadoras y soffware especializado lo cual facilita cada día más las comunicaciones digitales. ( vía radio-computadora )
Los avances en radio comunicación con los que contamos hoy en día se los debemos en gran parte a los radio-aficionados y a sus experimentaciones, a ellos debemos la telefonía y la televisión vía satélite así como el control de las sondas y radiotelescopios espaciales y un sin número de adelantos en estos campos.
En resumen, la radio afición hoy en día es un pasatiempo altamente científico en donde los operadores de las estaciones Amateurs se valen de toda la nueva tecnología para establecer contactos alrededor de todo el mundo.
Como es de suponer, para operar una estación de radio, es necesaria una licencia que faculte al operador para tal efecto, y esto se debe a que la radio afición es una organización mundial debidamente reconocida que se rige por medio de normas éticas y procedimientos altamente especializados. Además la radio afición está reconocida mundialmente como una Asociación de Interés Público, esto por su valiosa y desinteresada cooperación con las autoridades cuando existen desastres naturales. " Se dice que no existe una red de comunicación que se establezca más rápidamente y de cobertura mundial tan ordenada y eficiente como una red de radioaficionados. "
Estas redes se encargan de tramitar en coordinación con la Cruz Roja Internacional los pedidos de medicamentos, alimentos y personal especializado para los pueblos que han sido devastados por terremotos, tornados, incendios o incomunicados por grandes inundaciones, sin contar con el auxilio a las personas perdidas en el mar, en selvas o heridos en desastres aéreos. Los operadores de estas redes laboran las 24 horas del día, sin ánimo de lucro y su único interés es el prestar su ayuda en donde se necesite, además de experimentar con sus sistemas para contribuir en el adelanto de las comunicaciones.
Dentro de las filas de los radioaficionados podemos encontrar a médicos, senadores, reyes, ingenieros, astronautas, científicos, profesores universitarios y especialistas en todos los campos, así como a gente humilde o a grandes millonarios. En fin cualquier persona puede llegar a ser un radioaficionado siempre y cuando sea una persona que le guste el estudio, tenga un gran sentido de cooperación y sea paciente y amable para con sus semejantes. En radio, todos somos colegas, no existen títulos ni diferencias sociales. Somos solamente amigos.
[[Categoría:Radiocomunicaciones]]
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Botánica/Introducción/La botánica como ciencia
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== La botánica como ciencia ==
La '''botánica''' es la rama de la biología que se ocupa del estudio científico de las plantas. Tradicionalmente, los botánicos estudiaban todos los organismos que no se consideraban animales. Sin embargo, los avances en nuestro conocimiento de las innumerables formas de vida, especialmente los microbios (virus y bacterias), han llevado a separar la Botánica del campo especializado denominado '''Microbiología'''. Aun así, los microbios suelen tratarse en los cursos introductorios de Botánica, aunque su condición de animales y plantas está firmemente establecida.
Las plantas son entidades vivas, y el material presentado en <nowiki>''</nowiki>Biología<nowiki>''</nowiki> tendrá relevancia aquí, sobre todo en los niveles de organización celular y subcelular (Capítulo 2). Tanto las plantas como los animales se enfrentan a los mismos problemas para mantener la vida en el planeta Tierra; sus enfoques parecen bastante diferentes, pero el resultado final es el mismo: la existencia continuada en un estado organizado, como parte de un universo cuya tendencia es hacia una mayor desorganización. En la Tierra, sin embargo, es un hecho que los microbios, las plantas y los animales forman un sistema muy interdependiente. Los separamos porque nuestra mente funciona mejor así. Categorizamos y aprendemos las características o propiedades comunes de las categorías. Este enfoque no es ni correcto ni incorrecto, pero es claramente eficaz para nuestras mentes. No obstante, es conveniente dar un paso atrás y darse cuenta de que los límites entre categorías suelen ser meras construcciones y de que abundan las excepciones a nuestras categorías.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Introducción/Sistemas vivos
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El término '''Biología''' se define como el estudio de la vida. La '''botánica''' es una subcategoría de la biología que se centra en el estudio de los organismos vivos comúnmente denominados "plantas". Además, abarca el estudio de otros organismos vivos, como los hongos y las algas, que históricamente se han agrupado con las plantas.
=== Definición de planta ===
Como ocurre con numerosos términos empleados en el contexto de entidades o conceptos biológicos, el término "'''planta'''" es más difícil de definir de lo que cabría suponer en un principio. Aunque los botánicos describen un "''Reino Plantae''", los límites que definen a los miembros de Plantae son más inclusivos que el concepto común de "'''planta'''".
El término "planta" suele entenderse como un organismo eucariota pluricelular que carece de órganos sensoriales o de movimiento voluntario y que posee raíz, tallo y hojas cuando está completamente desarrollado. Sin embargo, botánicamente, sólo las plantas vasculares tienen raíz, tallo y hojas. Algunas plantas vasculares, como ciertas plantas carnívoras y la lenteja de agua, no se ajustan a esta definición. Aún así, hay que tener en cuenta que las plantas vasculares son las que la mayoría de la gente encuentra a diario y las que más fácilmente se consideran "plantas".
Un punto de divergencia más significativo entre ''Plantae'' y las plantas se observa entre las algas marinas. Desde un punto de vista técnico, sólo un grupo relativamente pequeño de algas marinas (''las clorofitas o algas verdes'') pueden considerarse miembros del reino ''Plantae''. La mayoría de las algas marinas, como las kelps (grandes algas pardas pertenecientes al orden ''Laminariales''), a pesar de su parecido morfológico con las plantas superiores, carecen de las estructuras fundamentales que definen a las plantas vasculares, incluidos verdaderos tallos, hojas, raíces y sistemas vasculares. Por tanto, los kelps no pueden clasificarse como Plantae. Sin embargo, esto plantea la cuestión de si pueden considerarse plantas. Es razonable concluir que, si las algas verdes se consideran plantas, las algas rojas y pardas más conspicuas que pueblan nuestras aguas costeras también deberían incluirse en esta clasificación.
Una definición más amplia del término "planta" es la que engloba cualquier organismo "'''fotoautótrofo'''", es decir, capaz de producir su propio alimento a partir de materiales inorgánicos y luz solar. Esta definición no es descabellada y se centra en el papel que suelen desempeñar las plantas en un ecosistema. Sin embargo, cabe señalar que los fotoautótrofos también están presentes entre los procariotas, concretamente en forma de bacterias fotoautótrofas y cianofitas. Estas últimas se designan a veces como algas verdeazuladas, clasificación que se justifica por sus características. Esto nos lleva a la pregunta de si los hongos pueden considerarse plantas. Las setas son los cuerpos fructíferos de los hongos (''Reino Fungi''), y no son fotoautótrofas, sino saprofitas. Sin embargo, numerosas especies de plantas con flores, hongos y bacterias carecen de capacidades autótrofas y en su lugar muestran un comportamiento parasitario.
No es posible dar una respuesta definitiva en este contexto. La lista de características que diferencian a los ''Plantae'' de los demás reinos biológicos proporciona una definición técnica, pero es importante reconocer que se trata sólo de una definición técnica. La falta de precisión o consenso respecto a la definición de "planta" plantea un reto a la hora de comprender afirmaciones, frecuentes en los artículos de Wikipedia (y otros), como "El xilema es uno de los dos tejidos de transporte de las plantas". En general, no se puede suponer que esto englobe a todas las plantas, incluidas las algas y las plantas con flores. Es muy probable que esta definición no abarque los hongos ni las bacterias. Por lo general, es prudente suponer que el debate se refiere a las plantas vasculares, que incluyen los helechos, las coníferas, las plantas con flores y algunas otras especies (véase la sección siguiente sobre "Terminología general" para un análisis detallado). Esta suposición puede hacerse a menos que el texto indique explícitamente lo contrario (por ejemplo, "en las plantas vasculares y no vasculares se trata de 'tal y tal'").
=== Planta como organismo ===
La distinción entre vida y no vida no es tan sencilla como cabría suponer. Hay parásitos intracelulares que muestran una disminución progresiva de la actividad metabólica, lo que puede considerarse una reducción de la vitalidad general.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Introducción/Las plantas y sus usos
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Es indiscutible que las plantas desempeñan un papel fundamental en la ecología de nuestro planeta. Las plantas fotosintéticas utilizan la energía que les llega del sol para crear moléculas orgánicas complejas a partir de sustancias inorgánicas, aportando así oxígeno a la atmósfera. La vida animal avanzada depende de esta fuente de oxígeno, así como de las moléculas orgánicas que forman la base de casi todas las redes alimentarias del planeta. Sin embargo, los seres humanos utilizan las plantas de muchas maneras, sobre todo como fuente de placer, sustento y materias primas para la producción de refugios, ropa y otros artículos. También es importante considerar el papel que desempeñan las plantas en nuestra vida cotidiana y en nuestra economía.
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Botánica/Introducción/Introdución a la clasificación de plantas
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Al principio de este capítulo, se propuso que cada individuo categorizara la información que encuentra a diario. La mente humana parece inclinarse a identificar relaciones entre hechos y observaciones, estableciendo así categorías cognitivas a las que pueden asignarse nuevos elementos. Este proceso humano natural es la base del prejuicio, en la medida en que la categorización de los hechos puede dar lugar a la formación de fuertes asociaciones. Sin embargo, éstas no son más que construcciones personales. Para que científicos de diversos orígenes raciales, lingüísticos y experienciales colaboren eficazmente a la hora de abordar retos comunes, es esencial que los fenómenos investigados se clasifiquen dentro de un marco universalmente aceptado.
La clasificación de los organismos vivos se denomina '''sistemática''' o '''taxonomía'''. Su objetivo es reflejar la ''historia evolutiva'', o filogenia, de los distintos organismos en cuestión.
La taxonomía es el proceso de ordenar los organismos en '''grupos''', o '''taxones''', mientras que la sistemática es el estudio de las relaciones entre estos grupos. El sistema de clasificación científica predominante se conoce como '''''taxonomía linneana''''', que abarca no sólo la clasificación de los organismos, sino también un sistema de nomenclatura para nombrarlos.
En la clasificación tradicional de los organismos vivos, todos los seres vivos se agrupaban en cinco reinos.
: [[w:es:Monera|Monera]] — [[w:Es:Protista|Protista]] — [[w:es:Fungi|Fungi]] — [[w:Es:Plantae|Plantae]] — [[w:es:Animalia|Animalia]]
Sin embargo, el sistema de cinco reinos ha sido sustituido por el sistema de tres dominios de Carl Woese, que hace hincapié en las raíces filogénicas y en la comparación de las estructuras del ADN. El enfoque anterior se basaba en la observación visual con fines de clasificación. Los tres dominios reflejan si las células poseen núcleo (eucariotas) o no (procariotas), así como las diferencias en las membranas y paredes celulares.
: [[w:es:Archaea|Archaea]] — [[w:es:Eubacteria|Eubacteria]] — [[w:es:Eukaryota|Eukaryota]]
Es importante recordar (y repasar si es necesario) cómo se relacionan estas agrupaciones con la secuencia de acontecimientos en la historia evolutiva de la vida, tal y como se resume en la Cronología de la evolución en Wikipedia. Un examen más detallado de los grupos de organismos estudiados en botánica se realizará en el capítulo 7, tras volver al tema de la clasificación científica. Empezaremos, sin embargo, examinando la estructura y la función de las células y, posteriormente, la estructura (anatomía vegetal) y la función (fisiología vegetal) de las plantas.
=== Terminología general ===
En la segunda sección de este texto, emprenderemos un examen exhaustivo de la clasificación sistemática de las plantas. Es importante conocer ciertos términos generales relacionados con los esquemas clasificatorios que se utilizan habitualmente en los debates sobre plantas. Es probable que se haya encontrado con estos términos en numerosas ocasiones, aunque quizá no conozca del todo sus definiciones precisas. Por ejemplo, una parte importante del contenido de la Sección I de este libro de texto está orientada al ámbito de las plantas con flores. En otras palabras, una proporción significativa del material descriptivo presentado aquí, así como en Wikipedia, se refiere específicamente a éstas. Las plantas con flores son angiospermas, que se definen como plantas que tienen flores y producen semillas. Constituyen la mayoría de las plantas que se encuentran habitualmente en un vivero, así como en entornos urbanos y rurales. El término "plantas con semillas" engloba tanto a las angiospermas como a las gimnospermas. Estas últimas se clasifican ahora en un grupo moderno, designado como "coníferas". Las coníferas también están presentes en muchos ecosistemas, sobre todo en latitudes altas. Sin embargo, tienen conos en lugar de flores. Tanto las coníferas como las plantas con flores desarrollan tejidos vasculares internos que facilitan el transporte de fluidos, sobre todo agua, por toda la planta. Entre las plantas vasculares también se encuentran los helechos. Los helechos poseen tejido vascular, pero se reproducen por esporas. No producen semillas ni flores.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Tejidos vegetales/Meristemas
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== Tejidos vegetales ==
La mayoría de las células vegetales están especializadas en mayor o menor grado y dispuestas juntas en ''tejidos''. Un tejido vegetal puede ser simple o complejo dependiendo de si está compuesto por uno o más de un tipo de célula. El tejido más simple que se encuentra en las plantas se llama ''parénquima''. Las células no son muy especializadas, más o menos redondeadas o angulares cuando están agrupadas y tienen paredes delgadas. Un tipo de parénquima llamado ''clorénquima'' porque las células contienen cloroplastos forma tejido (generalmente en las hojas) responsable de la mayor parte de la fotosíntesis que ocurre en la planta. Tenga en cuenta que al menos en los tejidos simples (tejidos compuestos principalmente por un tipo de célula), el nombre del tejido se deriva del tipo de célula. Sin embargo, los tejidos también pueden tener nombres anatómicos únicos relacionados con el lugar de la planta en el que se encuentran.
=== Meristemas ===
El crecimiento de una planta requiere una fuente de células indiferenciadas ubicadas en lugares donde se necesita el crecimiento y que pueden iniciarse para promover el plan corporal (en comparación con los animales, las plantas son bastante abiertas a este respecto). Siempre es posible cierto aumento de tamaño mediante el alargamiento o agrandamiento de las células existentes, o simplemente dividiéndolas. Pero la diferenciación de un tipo celular en otro sólo es posible si la célula inicial (célula madre) no está muy especializada. Los tejidos compuestos por células que permanecen indiferenciadas y que suministran, mediante sus divisiones, células para formar nuevos tejidos y órganos, se denominan ''meristemas''. El tejido meristemático se produce en lugares que permiten un patrón de crecimiento muy ordenado.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/Reproducción vegetativa
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== Reproducción Vegetativa ==
La reproducción vegetativa es un tipo de '''reproducción asexual'''; otros términos que se aplican son "propagación vegetativa", "crecimiento clonal" o "multiplicación vegetativa". El '''crecimiento''' vegetativo es el agrandamiento de la planta individual; La reproducción vegetativa es cualquier proceso que da como resultado nuevos "individuos" de plantas sin producción de semillas (ver ''La Semilla'' a continuación) o esporas. Es tanto un proceso natural en muchas, muchas especies como uno utilizado o fomentado por horticultores y agricultores para obtener cantidades de plantas económicamente valiosas. En este sentido, se trata de una forma de clonación que viene practicando la humanidad desde hace miles de años y las "plantas" desde hace cientos de millones de años.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/La flor
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[[Image:P Morc D1252.JPG|right|thumb|360px|Flores y frutos de Noni (''Morinda citrifolia''). Observe las etapas de maduración progresiva que se muestran desde un racimo de flores hasta un fruto accesorio.]]
=== La Flor ===
La '''flor''' es el órgano reproductor de las plantas clasificadas como ''angiospermas'', es decir, las plantas con flores que componen la '''División Magnoliophyta'''. Todas las plantas tienen los medios y las estructuras correspondientes para reproducirse sexualmente, y estos otros casos se explorarán en capítulos posteriores. Sin embargo, debido a que las '''plantas con flores''' son las más llamativas en casi todos los ambientes terrestres, con razón dedicamos este capítulo únicamente a las plantas con flores. Aprenderá cómo se reproducen sexualmente otros grupos de plantas (y grupos no vegetales, como los hongos) en la Sección II de "La Guía".
La función básica de una flor es producir '''semillas''' mediante la '''reproducción sexual'''. Las semillas son la próxima generación y sirven como método principal en la mayoría de las plantas mediante el cual los individuos de la especie se dispersan por el paisaje. La dispersión real es, en la mayoría de las especies, una función del ''fruto'': partes estructurales que típicamente rodean la semilla. Pero la semilla contiene el germen de vida de la próxima generación.
* Lea {{w|Reproducción sexual}} (<small>Siga los enlaces que encuentre interesantes, concentrándose en adquirir una idea de la terminología</small>)
* Lea {{w|Flor|La Flor}} (<small>Siga los enlaces que encuentre interesantes, pero como mínimo lea cada uno de los siguientes artículos</small>)
** Lea {{w|Sépalos}} - los sépalos
** Leer {{w|Pétalo}} - los pétalos
** Leer {{w|Estambres}} - los estambres
** Leer {{w|Pistilo}} - el(los) pistilo(s)
::Asegúrese de leer y comprender el significado de cada uno de los siguientes términos: '''androceo''', '''antesis''', '''cáliz''', '''carpelo''', '''corolla''', '''gineceo''', '''ovario inferior''', '''nectario''', '''perígino''', '''pétalo''', ' ''pistilo''', '''polen''', '''sépalo''', '''estambre''', '''ovario superior''', '''sincárpico'''.
* Leer {{w|Inflorescencia}}
::Asegúrese de leer y comprender el significado de cada uno de los siguientes términos: '''bráctea''', '''inflorescencia''', '''panícula''', '''racimo''', '''espádice''', '''espiguilla'''.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/La semilla y la germinación
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El propósito principal de la semilla es preservar la continuidad de la vida: iniciar una nueva generación en una nueva ubicación física. Para plantas grandes (arbustos y árboles), esto puede ser especialmente importante porque la germinación y el crecimiento exitosos cerca de los padres pueden ser difíciles o imposibles; La planta establecida monopoliza los recursos de luz y agua en sus inmediaciones. Las semillas también pueden cumplir la función de pasar el invierno o sobrevivir en condiciones duras. Toda la generación (cada individuo) puede morir en el otoño o en la estación seca. En muchas especies anuales, sólo existe la semilla durante condiciones desfavorables de sequía o frío.
* {{w|Semilla}} (<small>Siga todos los enlaces sobre anatomía y función</small>)
** Leer {{w|Germinación}}
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/La fruta
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=== La fruta ===
El fruto es el verdadero agente de dispersión en la mayoría de las plantas con flores.
* [[Wikipedia:es:Fruta|La Fruta]]
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Ficología/Algas
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El término «algas» se utiliza para referirse colectivamente a una amplia gama (20.000-30.000 spp.) de organismos fotosintéticos muy simples. Aunque este término ya no se utiliza como agrupación taxonómica, sigue siendo útil para referirse informalmente a estos protistas fotosintéticos. (Los protistas son eucariotas diversos que no son ni hongos, ni animales, ni plantas).
La primera alga pluricelular conocida es el alga roja fósil Bangiomorpha (a la derecha), hallada en rocas de 1.200 millones de años del Ártico canadiense. Además, es el primer organismo conocido que muestra reproducción sexual.
Las '''algas''' (singular: '''alga''') comprenden varios grupos diferentes de organismos similares a las plantas, algunos de los cuales se consideran (y otros no) miembros del Reino Plantae. Todas las algas carecen de hojas, raíces, flores y otras estructuras propias de las plantas superiores. Se distinguen de las bacterias y los protozoos principalmente en que son autótrofas, obteniendo energía mediante fotosíntesis. Aunque ya no se consideran un grupo natural, el término «algas» se sigue utilizando por comodidad. La disciplina botánica que se ocupa del estudio de las algas se denomina ''Ficología'' (o a veces, Algología); y los entornos en los que se centran la mayoría de los ficólogos (o algólogos) son las regiones marinas intermareales/submareales poco profundas de los océanos del mundo. Es en estos entornos donde la diversidad de algas estructuralmente complejas (denominadas «algas marinas») alcanza su máximo esplendor.
[[Image:Seaweed (Westerland).jpg|thumb|right]]
Como grupo, las algas atraviesan incluso la división procariota/eucariota: las llamadas «algas verdeazules» son cianobacterias. Todas las demás algas son eucariotas. Las algas verdes (distintas de las verde-azuladas) se consideran los ancestros de las plantas verdes. Otros tipos de algas, en cambio, se distinguen de las plantas verdes y entre sí por tener pigmentos accesorios diferentes y no relacionados. Estos pigmentos son los responsables de la forma en que las distintas algas absorben la luz, lo que proporciona ventajas a cada tipo de alga para competir mejor a una profundidad de agua en la que su longitud de onda preferida sea quizá la más fuerte.
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Ficología/Cianobacterias
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Las cianobacterias comprenden las algas estructuralmente más simples, y presumiblemente están estrechamente relacionadas con los organismos fotosintéticos más antiguos del planeta. Aunque son capaces de extraer energía de la luz solar mediante la fotosíntesis, estas algas están emparentadas con las bacterias, como demuestra su estructura celular procariota. Sin embargo, algunas Blue-greens han desarrollado talos pluricelulares que se aproximan a las formas de algas eucariotas, y de ahí su inclusión tradicional dentro de las «algas».
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/Laboratorio de flores
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<div style="float:right;margin:0 0 1em 1em;text-align:center;">[[image:Orchid_lab_smver.jpg|Spathoglottis plicata]]<br><small>''Inflorescencia de la orquídea, ''Spathoglottis plicata'' ([[Medio:Orchid lab.jpg|ampliar para examinar]]).''</small></div>
=== Una flor de orquídea ===
Este primer ejercicio de laboratorio del capítulo 4 trata de las flores de una orquídea terrestre del sudeste asiático. La fotografía de la derecha muestra la terminología descriptiva que puede aplicarse a esta especie. Puede que desee leer sobre {{w|Orchidaceae|orquídeas}} para situar esta planta taxonómicamente y comprender mejor aspectos inusuales de la estructura de esta flor. Al leer la descripción que figura a continuación, asegúrese de comprender cómo o por qué cada palabra en negrita se aplica a este espécimen. Además, observe que la secuencia de floración-fructificación está bien demostrada en la fotografía porque cada flor está en una fase ligeramente diferente de su ciclo vital, desde el capullo hasta el fruto.
:''Spathoglottis plicata'' Blume — Las flores de esta orquídea son llevadas en un erecto '''racimo''' que crece fuera del pseudobulbo, cada flor subtendida por una '''bráctea''' de color verde a púrpura que se vuelve fuertemente '''reflejada''' con la edad. Los '''sépalos''' y los '''pétalos''' púrpuras son similares y '''extendidos''', de elípticos a elíptico-ovados; el '''labelo''' tiene tres partes distintas: los lóbulos laterales estrechos y erectos, el lóbulo medio horizontal y hendido o con 2 lóbulos. Por encima de este último se encuentra la '''columna''' estrechamente '''clavada'''. El '''ovario inferior''' en la '''Spathoglottis''' se desarrolla en una '''cápsula''' cilíndrica (fruto) cuando el '''perianto''' se marchita.
----
'''4-1'''. Revisa la fotografía de la inflorescencia de la orquídea. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
:a) esta inflorescencia demuestra un crecimiento ''determinado''
:b) esta inflorescencia también podría llamarse ''espiga''
:c) la flor superior muestra ''antesis''.
:d) hay cinco pétalos, por lo que se trata de una dicotiledónea.
<div style="float:left;margin:0 1em 1em 0;text-align:center;">[[image:FlowerLab3_reduced.jpg|Imagen 1]]<br><small>''Fotografía 1:'' Torta Bidens'' ([[Medio:Bidens flwr.jpg|Examinar]])''</small></div>
A continuación encontrará una serie de fotografías de flores de diversas plantas. Observa que, si haces clic en la palabra ''Examinar'' de cada título, podrás ampliar la fotografía concreta para examinarla más de cerca''. Lee atentamente cada pregunta y las respuestas ofrecidas. Todas las partes de la opción de respuesta deben ser correctas para que esa opción sea correcta.
'''4-2'''. La estructura en ''B'' es'':
:a) hoja
:b) corola
:c) lígula
:d) sépalo
:e) pecíolo
<p clear="left"></p>
<div style="float:left;margin:0 1em 1em 0;text-align:center;">[[File:FlowerLab1 reduced.jpg|300px|Imagen 2]]<br><small>''Imagen 2. Hibiscus'' ([[Medio:FlowerLab1.jpg|Examine]])</small></div>
'''4-3'''. Aunque las flores de estas tres fotografías parecen muy diferentes, las siguientes partes o estructuras florales son esencialmente las mismas'':
:a) AA y F
:b) BB y C
:c) G y H
:d) F y B
:e) D y BB
'''4-4'''. ''¿Qué enunciado de los siguientes se aplica a la estructura indicada en '''E''''?
:a) Los granos de polen se han posado en este pistilo
:b) Androceo de una planta monoica
:c) Esto es una espata
:d) E es una antera que libera polen
:e) Este capítulo es de una planta dioica.
<div style="float:left;margin:0 0 1em 1em;text-align:center;">[[File:Arum flower labeled.jpg|300px|Imagen 3]]<br><small>''Imagen 3. ''Xanthosoma'' ([[Medio:Arum flower.jpg|Examine]])''</small></div>
<p clear="left"></p>
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Respuestas a las preguntas de laboratorio del capítulo 4:
:'''4-1''' ~ c (sólo esta flor es capaz de polinizar)
:'''4-2''' ~ b (Una cabeza de flor con corolas de disco tubular)
:'''4-3''' ~ d (tanto '''F'''' como '''B''' indican pétalos de sus respectivas flores)
:'''4-4''' ~ d (el androecio se apoya en una estructura tubular ('''G''') que rodea al pistilo ('''H'')
[[Categoría:Botánica]]
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Botánica/Reproducción de las plantas/Laboratorio de semillas
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Mazbel
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[[Archivo:Monocot_seedling.jpg|derecha|400x400px|Pritchardia remota]]
La fotografía de la derecha muestra dos semillas en germinación. Son semillas de la palmera abanico <nowiki>''</nowiki>Pritchardia remota<nowiki>''</nowiki>, una especie que sólo se encuentra de forma natural (endémica) en la remota isla de Nihoa, en las islas Hawai. La semilla de la izquierda está en la orientación correcta en el medio de plantación (sólo se ve una parte de la cubierta del fruto que cubre la semilla), mientras que la de la derecha (en una fase ligeramente anterior) se ha colocado en la superficie para revelar mejor el desarrollo de la raíz. Las siguientes estructuras están etiquetadas:
:'''co''' - ''coleoptile'' o polo de brotación del eje de la planta; esencialmente un capuchón dentro del cual se está desarrollando la plúmula (primera hoja), para eventualmente proyectarse a través como en la plántula de la izquierda.
:'''ra''' - ''radículo;'' raíz primordial o polo radicular del eje (obsérvese el pequeño capuchón de la raíz), enterrado en el medio en la plántula de la izquierda.
:'''sc'''- ''escutelo'', parte del cotiledón que permanece dentro de la semilla para absorber el alimento almacenado en el endospermo.
[[Categoría:Botánica]]
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