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Cableado estructurado

El cableado estructurado consiste en cables de par trenzado protegidos (Shielded Twisted Pair, STP) o no protegidos (Unshielded Twisted Pair, UTP) en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local (Local Area Network, LAN).

Subsistemas del cableado estructurado:
1- Cableado de área de trabajo
2- Cableado horizontal
3- Cableado de administración (armario de cableado, rack)
4- Cableado vertical (central, backbone)
5- Centro de cálculo
6- Cableado de equipamiento (armario de entrada al edificio)
7- Cableado del campus (acometida, cableado entre edificios)

Suele tratarse de cables de pares trenzados de cobre, y/o para redes de tipo IEEE 802.3; no obstante, también puede tratarse de fibras ópticas o cables coaxiales.

Elementos principales de un sistema de cableado estructurado

Cableado horizontal

La norma del EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: el sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa.

El cableado horizontal se compone de dos elementos básicos: rutas y espacios verticales (también llamado "sistemas de pasada de datos horizontal"). Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado horizontal.

  1. Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los cables horizontales.
  2. Una tubería de ¾ pulgadas por cada dos cables UTP.
  3. Una tubería de 1 pulgada por cada cable de dos fibras ópticas.
  4. Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados.

El cableado horizontal incluye:

  • Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo (en inglés: work area outlets, WAO).
  • Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
  • Paneles (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio.

Consideraciones de diseño

Los costes en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costes, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio (por ej. televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal.

Topología

La norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal:

  • El cableado horizontal debe seguir una topología estrella.
  • Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.

La distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes distancias: se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo).

Medios reconocidos

Se reconocen cinco tipos de cable para el sistema de cableado horizontal:

Cableado vertical o backbone

El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical (Las canalizaciones Backbone pueden ser verticales u horizontales) entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cables), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un coste relativamente bajo, y causando muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo.

El backbone de datos se puede implementar con cables UTP y/o con fibra óptica. En el caso de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5e, 6 o 6A y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como centro de estrella.

Actualmente, la diferencia de coste provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología. Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien para una configuración mínima Ethernet basta con utilizar cable de dos fibras, resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibras (6 a 12) ya que la diferencia de coste no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que requieren más conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1,5 y 2 metros. En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones:

  • Acometida de los puestos de trabajo: dos cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo.
  • Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede terminar en regletas de conexión o en patch panels.
  • Acometida del backbone de datos: cables de fibras ópticas que se llevan a una bandeja de conexión adecuada.

Cuarto de entrada de servicios de cableado

  • En cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección, y demás equipos es necesario para conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de demarcación. Ofrecen protección eléctrica establecida por códigos eléctricos aplicables. Deben ser diseñadas de acuerdo a la norma EIA/TIA-569-A. Los requerimientos de instalación son:
    • Precauciones en el manejo del cable UTP
    • Evitar tensiones en el cable
    • Los cables no deben en rutarse en grupos muy apretados
    • Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohmios UTP y STP
    • **No giros con un ángulo menor de 90.

Sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de seguridad serán puesto.

Atenuación

Las señales de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta información.

Esto causa errores, bajo desempeño al tener que retransmitir la señal. Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro extremo. Atenuación es la pérdida de señal debido a la distancia de un punto a otro.

Capacitancia del cable

La capacitancia o capacidad puede distorsionar la señal en el cable: cuanto más largo sea el cable, y más delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión.

La capacidad es la unidad de medida de la energía almacenada en un capacitor y el cable al tener dos o más electrodos separados por un material dieléctrico se comporta básicamente como un capacitor.

Los probadores de cable pueden medir la capacidad de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacidad del cable de par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF.

Velocidad según la categoría de la red

  • categoría 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit/s.
  • categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit/s.
  • categoría 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s.
  • categoría 4: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit/s.
  • categoría 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s.
  • categoría 5e: puede transmitir datos a velocidades de hasta 1000 Mbit/s.
  • categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s.
  • categoría 6A: Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit/s.
  • categoría 7: Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit/s y frecuencias hasta 600 MHz
  • categoría 7A: Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit/s y frecuencias hasta 1000 MHz
  • categoría 8: Redes de alta velocidad de hasta 40 Gbit/s y frecuencias hasta 2000 MHz

Impedancia y distorsión por retardado

Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida. La distorsión resultante puede ser menor, pero la atenuación puede provocar que la señal digital descienda al nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel de la señal de ruido, pero se acerca al nivel de la señal de ruido a medida que se acerca al receptor. Una señal formada por varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la impedancia, la cual es la resistencia al cambio de las diferentes frecuencias. Esta puede provocar que los diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera de tiempo al receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará imposibilitado de interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del cable. Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohmios en la frecuencia usada para transmitir datos. Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de los cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lámparas fluorescentes, motores, hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y copiadoras. Para medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se mide la interferencia en los cables vecinos.

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  • ANSI/TIA/EIA-568-B.1 de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, mayo de 2001.
  • Adenda ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001, Adenda 1, Radio de Curvatura Mínimo para Cables de 4 Pares UTP y STP, julio de 2001.
  • TIA/EIA-568-B.1-2 “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 2 – Grounding and Bonding Requirements for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal Cabling” - (febrero de 2003).
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  • TIA/EIA-568-B.1-4 “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 4 – Recognition of Category 6 and 850 nm Laser Optimized 50/125 μm Multimode Optical Fiber Cabling” - (febrero de 2003)
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  • TIA/EIA-568-B.2-11 “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 11 - Specification of 4-Pair UTP and SCTP Cabling” – (diciembre de 2005)
  • TIA/EIA-568-3 “Optical Fiber Cabling Components Standard” - (abril de 2002)
  • TIA/EIA-568-3.1 “Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical Fiber Cables” – (abril de 2002)
  • TIA-569-B “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces” - (octubre de 2004)
  • TIA-598-C “Optical Fiber Cable Color Coding” - (enero de 2005)
  • TIA/EIA-606-A “Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure” - (mayo de 2002)
  • J-STD-607-A “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications” - (octubre de 2002)


Véase también

  •   Datos: Q1413030

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 3 de junio de 2014 El cableado estructurado consiste en cables de par trenzado protegidos Shielded Twisted Pair STP o no protegidos Unshielded Twisted Pair UTP en el interior de un edificio con el proposito de implantar una red de area local Local Area Network LAN Subsistemas del cableado estructurado 1 Cableado de area de trabajo 2 Cableado horizontal3 Cableado de administracion armario de cableado rack 4 Cableado vertical central backbone 5 Centro de calculo6 Cableado de equipamiento armario de entrada al edificio 7 Cableado del campus acometida cableado entre edificios Suele tratarse de cables de pares trenzados de cobre y o para redes de tipo IEEE 802 3 no obstante tambien puede tratarse de fibras opticas o cables coaxiales Indice 1 Elementos principales de un sistema de cableado estructurado 1 1 Cableado horizontal 1 1 1 Consideraciones de diseno 1 1 2 Topologia 1 1 3 Medios reconocidos 1 2 Cableado vertical o backbone 1 3 Cuarto de entrada de servicios de cableado 1 4 Sistema de puesta a tierra 1 5 Atenuacion 1 6 Capacitancia del cable 1 7 Velocidad segun la categoria de la red 1 8 Impedancia y distorsion por retardado 2 Vease tambienElementos principales de un sistema de cableado estructurado EditarCableado horizontal Editar Vease tambien TIA EIA 568 B La norma del EIA TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma el sistema de cableado horizontal es la porcion del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del area de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa El cableado horizontal se compone de dos elementos basicos rutas y espacios verticales tambien llamado sistemas de pasada de datos horizontal Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del area de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones Estas rutas y espacios son los contenedores del cableado horizontal Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilizacion de canaletas para transportar los cables horizontales Una tuberia de pulgadas por cada dos cables UTP Una tuberia de 1 pulgada por cada cable de dos fibras opticas Los radios minimos de curvatura deben ser bien implementados El cableado horizontal incluye Las salidas cajas placas conectores de telecomunicaciones en el area de trabajo en ingles work area outlets WAO Cables y conectores de transicion instalados entre las salidas del area de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones Paneles patch panels y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio Consideraciones de diseno Editar Los costes en materiales mano de obra e interrupcion de labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos Para evitar estos costes el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario La distribucion horizontal debe ser disenada para facilitar el mantenimiento y la relocalizacion de areas de trabajo El disenador tambien debe considerar incorporar otros sistemas de informacion del edificio por ej television por cable control ambiental seguridad audio alarmas y sonido al seleccionar y disenar el cableado horizontal Topologia Editar La norma EIA TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topologia del cableado horizontal El cableado horizontal debe seguir una topologia estrella Cada toma conector de telecomunicaciones del area de trabajo debe conectarse a una interconexion en el cuarto de telecomunicaciones La distancia horizontal maxima no debe exceder 90 m La distancia se mide desde la terminacion mecanica del medio en la interconexion horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma conector de telecomunicaciones en el area de trabajo Ademas se recomiendan las siguientes distancias se separan 10 m para los cables del area de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones cordones de parcheo jumpers y cables de equipo Medios reconocidos Editar Se reconocen cinco tipos de cable para el sistema de cableado horizontal Cables de par trenzado sin blindar UTP de 100 ohmios y cuatro pares Cables de par trenzado apantallado FTP de 120 ohmios y cuatro pares Cables de par trenzado blindado STP de 150 ohmios y cuatro pares Cables de fibra optica multimodo de 62 5 125 mm y 50 125 mm Cables de fibra optica monomodo de 9 125 mm Cableado vertical o backbone Editar El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones El cableado del backbone incluye la conexion vertical Las canalizaciones Backbone pueden ser verticales u horizontales entre pisos en edificios de varios pisos El cableado del backbone incluye medios de transmision cables puntos principales e intermedios de conexion cruzada y terminaciones mecanicas El cableado vertical realiza la interconexion entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento En este componente del sistema de cableado ya no resulta economico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonia y datos Esto se ve reforzado por el hecho de que si fuera necesario sustituir el backbone ello se realiza con un coste relativamente bajo y causando muy pocas molestias a los ocupantes del edificio El backbone telefonico se realiza habitualmente con cable telefonico multipar Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cual sera la disposicion fisica del equipamiento Normalmente el tendido fisico del backbone se realiza en forma de estrella es decir se interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella en donde se ubica el equipamiento electronico mas complejo El backbone de datos se puede implementar con cables UTP y o con fibra optica En el caso de decidir utilizar UTP el mismo sera de categoria 5e 6 o 6A y se dispondra un numero de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como centro de estrella Actualmente la diferencia de coste provocada por la utilizacion de fibra optica se ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnologia Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella Si bien para una configuracion minima Ethernet basta con utilizar cable de dos fibras resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibras 6 a 12 ya que la diferencia de coste no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de algunos y por otra parte la utilizacion en el futuro de otras topologias que requieren mas conductores como FDDI o sistemas resistentes a fallas La norma EIA TIA 568 preve la ubicacion de la transmision de cableado vertical a horizontal y la ubicacion de los dispositivos necesarios para lograrla en habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin ubicadas por lo menos una por piso denominadas armarios de telecomunicaciones Se utilizan habitualmente gabinetes estandar de 19 pulgadas de ancho con puertas de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1 5 y 2 metros En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones Acometida de los puestos de trabajo dos cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo Acometida del backbone telefonico cable multipar que puede terminar en regletas de conexion o en patch panels Acometida del backbone de datos cables de fibras opticas que se llevan a una bandeja de conexion adecuada Cuarto de entrada de servicios de cableado Editar En cables accesorios de conexion dispositivos de proteccion y demas equipos es necesario para conectar el edificio a servicios externos Puede contener el punto de demarcacion Ofrecen proteccion electrica establecida por codigos electricos aplicables Deben ser disenadas de acuerdo a la norma EIA TIA 569 A Los requerimientos de instalacion son Precauciones en el manejo del cable UTP Evitar tensiones en el cable Los cables no deben en rutarse en grupos muy apretadosUtilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohmios UTP y STP No giros con un angulo menor de 90 Sistema de puesta a tierra Editar El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estandar ANSI TIA EIA 607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno El gabinete debera disponer de una toma de tierra conectada a la tierra general de la instalacion electrica para efectuar las conexiones de todo equipamiento El conducto de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase conductos o bandejas Los cables de tierra de seguridad seran puesto Atenuacion Editar Las senales de transmision a traves de largas distancias estan sujetas a distorsion que es una perdida de fuerza o amplitud de la senal La atenuacion es la razon principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones Si la senal se hace muy debil el equipo receptor no interceptara bien o no reconocera esta informacion Esto causa errores bajo desempeno al tener que retransmitir la senal Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red mas alla de las limitaciones del cable La atenuacion se mide con aparatos que inyectan una senal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro extremo Atenuacion es la perdida de senal debido a la distancia de un punto a otro Capacitancia del cable Editar Articulo principal Capacidad electrica La capacitancia o capacidad puede distorsionar la senal en el cable cuanto mas largo sea el cable y mas delgado el espesor del aislante mayor es la capacitancia lo que resulta en distorsion La capacidad es la unidad de medida de la energia almacenada en un capacitor y el cable al tener dos o mas electrodos separados por un material dielectrico se comporta basicamente como un capacitor Los probadores de cable pueden medir la capacidad de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado La capacidad del cable de par trenzado en las redes esta entre 17 y 20 pF Velocidad segun la categoria de la red Editar Articulo principal Cable de par trenzado categoria 1 se utiliza para comunicaciones telefonicas y no es adecuado para la transmision de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit s categoria 2 puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit s categoria 3 se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit s categoria 4 se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit s categoria 5 puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit s categoria 5e puede transmitir datos a velocidades de hasta 1000 Mbit s categoria 6 Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit s categoria 6A Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit s categoria 7 Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit s y frecuencias hasta 600 MHz categoria 7A Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit s y frecuencias hasta 1000 MHz categoria 8 Redes de alta velocidad de hasta 40 Gbit s y frecuencias hasta 2000 MHzImpedancia y distorsion por retardado Editar Las lineas de transmision tendran en alguna porcion ruido de fondo generado por fuentes externas el transmisor o las lineas adyacentes Este ruido se combina con la senal transmitida La distorsion resultante puede ser menor pero la atenuacion puede provocar que la senal digital descienda al nivel de la senal de ruido El nivel de la senal digital es mayor que el nivel de la senal de ruido pero se acerca al nivel de la senal de ruido a medida que se acerca al receptor Una senal formada por varias frecuencias es propensa a la distorsion por retardo causada por la impedancia la cual es la resistencia al cambio de las diferentes frecuencias Esta puede provocar que los diferentes componentes de frecuencia que contienen las senales lleguen fuera de tiempo al receptor Si la frecuencia se incrementa el efecto empeora y el receptor estara imposibilitado de interpretar las senales correctamente Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del cable Notese que la medicion de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de conexiones El cable debe tener una impedancia de 100 ohmios en la frecuencia usada para transmitir datos Es importante mantener un nivel de senal sobre el nivel de ruido La mayor fuente de ruido en un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia La interferencia es una ruptura de los cables adyacentes y no es un problema tipico de los cables El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lamparas fluorescentes motores hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras fax telefonos y copiadoras Para medir la interferencia se inyecta una senal de valor conocido en un extremo y se mide la interferencia en los cables vecinos TIA 526 7 Measurement of Optical Power Loss of Installed Single Mode Fiber Cable Plant OFSTP 7 febrero de 2002 TIA 526 14 A Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant OFSTP 14 agosto de 1998 ANSI TIA EIA 568 B 1 de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Parte 1 Requerimientos Generales mayo de 2001 Adenda ANSI TIA EIA 568 B 1 1 2001 Adenda 1 Radio de Curvatura Minimo para Cables de 4 Pares UTP y STP julio de 2001 TIA EIA 568 B 1 2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1 General Requirements Addendum 2 Grounding and Bonding Requirements for Screened Balanced Twisted Pair Horizontal Cabling febrero de 2003 TIA EIA 568 B 1 3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1 General Requirements Addendum 3 Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber Type febrero de 2003 TIA EIA 568 B 1 4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1 General Requirements Addendum 4 Recognition of Category 6 and 850 nm Laser Optimized 50 125 mm Multimode Optical Fiber Cabling febrero de 2003 TIA EIA 568 B 1 5 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1 General Requirements Addendum 5 Telecommunications Cabling for Telecommunications Enclosures marzo de 2004 TIA EIA 568 B 1 7 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1 General Requirements Addendum 7 Guidelines for Maintaining Polarity Using Array Connectors enero de 2006 TIA EIA 568 B 2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components diciembre de 2003 TIA EIA 568 B 2 1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1 Transmission Performance Specifications for 4 Pair 100 ohm Category 6 Cabling junio de 2002 TIA EIA 568 B 2 2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 2 Revision of Sub clauses diciembre de 2001 TIA EIA 568 B 2 3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 3 Additional Considerations for Insertion Loss amp Return Loss Pass Fail Determination marzo de 2002 TIA EIA 568 B 2 4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 4 Solderless Connection Reliability Requirements for Copper Connecting Hardware junio de 2002 TIA EIA 568 B 2 5 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 5 Corrections to TIA EIA 568 B 2 enero de 2003 TIA EIA 568 B 2 6 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 6 Category 6 Related Component Test Procedures diciembre de 2003 TIA EIA 568 B 2 11 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 11 Specification of 4 Pair UTP and SCTP Cabling diciembre de 2005 TIA EIA 568 3 Optical Fiber Cabling Components Standard abril de 2002 TIA EIA 568 3 1 Optical Fiber Cabling Components Standard Addendum 1 Additional Transmission Performance Specifications for 50 125 mm Optical Fiber Cables abril de 2002 TIA 569 B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces octubre de 2004 TIA 598 C Optical Fiber Cable Color Coding enero de 2005 TIA EIA 606 A Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure mayo de 2002 J STD 607 A Commercial Building Grounding Earthing and Bonding Requirements for Telecommunications octubre de 2002 Vease tambien EditarElectronic Industries Alliance EIA Telecommunications Industry Association TIA Red de area local Local Area Network LAN Red de area local inalambrica Wireless Local Area Network WLAN Red de area metropolitana Metropolitan Area Network MAN Red de area amplia Wide Area Network WAN Datos Q1413030Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cableado estructurado amp oldid 134102747, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

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