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MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Y NO GUIADOS Trabajo Colaborativo 1 Cristhian Mauricio Salazar Narváez Grupo: 301121_27 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías

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Page 1: Act6 Metodos Guiados y no Guiados

MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Y NO GUIADOS

Trabajo Colaborativo 1

Cristhian Mauricio Salazar Narváez

Grupo: 301121_27

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNADEscuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías

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Medios Guiados

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace.

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Par Trenzado

Se trata de dos hilos conductores de cobre envueltos cada uno de ellos en un aislante y trenzado el uno alrededor del otro para evitar que se separen físicamente, y sobre todo, para conseguir una impedancia característica bien definida. Al trenzar los cables, se incrementa la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (interferencias y diafonía), dado que el acoplamiento entre ambos cables es mayor, de forma que las interferencias afectan a ambos cables de forma más parecida.

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Par TrenzadoVentajas Desventajas

Bajo costo en su contratación. Altas tasas de error a altas velocidades.

Alto número de estaciones de trabajo por segmento.

Ancho de banda limitado.

Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.

Baja inmunidad al ruido.

Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.

Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)

Distancia limitada (100 metros por segmento).

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Cable Coaxial

Consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos, entre los cuales se coloca generalmente algún tipo de material dieléctrico (polietileno, PVC). Lleva una cubierta protectora que lo aísla eléctricamente y de la humedad. Los dos conductores del coaxial se mantienen concéntricos mediante unos pequeños discos. La funcionalidad del conductor externo es hacer de pantalla para que el coaxial sea muy poco sensible a interferencias y a la diafonía.

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Cable CoaxialVentajas Desventajas

Son diseñados principal mente para las comunicaciones de datos, pero pueden acomodar aplicaciones de voz pero no en tiempo real.

El ancho de banda puede trasportar solamente un 40 % de el total de su carga para permanecer estable.

Tiene un bajo costo y es simple de instalar y bifurcar

No hay modelación de frecuencias

Tiene un alcance de 1-10kms Este es un medio pasivo donde la energía es provista por las estaciones del usuario

Banda ancha con una capacidad de 10 Mb/sg.

Hace uso de contactos especiales para la conexión física.Se usa una topología de bus, árbol y raramente es en anillo.ofrece poca inmunidad a los ruidos, puede mejorarse con filtros.Transmite una señal simple en HDX (half duplex)

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Fibra Óptica

La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.

El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente de 0,1 mm. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar 3 componentes: La fuente de luz: LED o laser. el medio transmisor : fibra óptica. el detector de luz: fotodiodo.

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Fibra ÓpticaVentajas Desventajas

Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz).

La alta fragilidad de las fibras.

Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio.

Necesidad de usar transmisores y receptores más caros.

Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente.

No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.

Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional.

Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.

Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo

La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica.

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Fibra ÓpticaVentajas Desventajas

No produce interferencias. No existen memorias ópticas.

Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios.Resistencia al calor, frío, corrosión.

Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.

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Medios No Guiados

En este tipo de medios tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

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InfrarrojosSon ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos (paredes, por ejemplo) que están indicadas para transmisiones de corta distancia.

El emisor emite las señales infrarrojas y tiene un rango de 7 mts.

Las señales infrarrojas no pueden viajar muy lejos sin debilitarse significativamente debiéndose utilizar sistemas láser de alta capacidad. En redes locales transfieren información a 4 Mbps. El mayor problema de interferencia es causado por obstáculos físicos. Son más costosos que los sistemas de cables, sobre todo por los transmisores de alta potencia que se requieren para generar las señales para largas distancias.

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InfrarrojosVentajas Desventajas

Requerimiento de bajo voltaje Se bloquea la transmisión con materiales comunes: Personas, paredes, plantas etc.

Circuito de bajo costo Corto Alcance

Alta seguridad ya que los dispositivos deben estar apuntados casi directamente

Sensible a la luz y al clima

La transmisión de datos es mas baja que la típica transmisión cableada

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Microondas

Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a los problemas de transmisión de datos, sin importar cuales sean, aunque sus aplicaciones no estén restringidas a este campo solamente. Las microondas están definidas como un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de tubos metálicos. Es en si una onda de corta longitud.

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MicroondasVentajas Desventajas

Volumen de inversión generalmente mas reducido.

Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces

Instalación más rápida y sencilla. Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y equipo auxiliar requerida, supone un importante problema en diseño.

Puede superarse las irregularidades del terreno

La segregación, aunque es posible y se realiza, no es tan flexible como en los sistemas por cable

Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura de las torres.

Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y servicios de conservación

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Satélite

Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz; además, la elevada direccionalidad de antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita en 1962. La primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1964.

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SatéliteVentajas Desventajas

Están perpendiculares sobre la línea del Ecuador, por lo que pueden observar distintas regiones de la Tierra.

Las demoras de propagación.

Al dar la vuelta a la Tierra a su misma velocidad, siempre observa el mismo territorio.

El debilitamiento de las señales debido a fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, nieve, y manchas solares.

Servicios a grandes latitudes. La interferencia de radio y microondas.