ü ANCHO DE BANDA: es
la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo. Se
indican generalmente en bits por segundo, kilobits por segundo o megabits por
segundo. También es una medida que se usa para definir la velocidad del
internet.
Para señales analógicas, el ancho de banda es
la longitud del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Se mide en Hz.
Una frecuencia es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de
tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
Entre más grande sea el ancho de banda, más
volumen de datos pasará por ella.
La capacidad de información que se puede
propagar en un sistema de transmisión está en función del ancho de banda y el
tiempo de transmisión, es decir, que entre mayor sea el ancho de banda y el
tiempo de transmisión, mayor será la información que se transmita.
I= B x t
; donde I: es la capacidad de la información; B: ancho de banda del sistema (Hz); t: tiempo de transmisión.
Las ISP usan este término para referirse a la
cuota mensual límite para un servicio.
Sin embargo, una comunicación de datos punto
a punto implica dos cosas: un conjunto de conductores eléctricos para hacer
posible la comunicación a bajo nivel y un protocolo para facilitar la
comunicación de datos de forma confiable y eficiente. Hay dos tipos de sistemas que satisfacen estos
requerimientos:
v Buses:
permiten la comunicación de punto a punto y utilizan algún tipo de protocolo
para asegurarse que toda la comunicación está controlada.
v Datapaths:
tienen el mismo funcionamiento que los buses con la diferencia que utilizan un
protocolo más simple y tienen poca estandarización mecánica.
Anchos de banda por tipo de conexión
Modem por teléfono
|
56 kbit/s
|
ADSL Lite
|
1.5 Mbit/s
|
T1/DS1
|
1.544 Mbit/s
|
Ethernet
|
10 Mbit/s
|
Inalámbrico 802.11b
|
11 Mbit/s
|
T3/DS3
|
44.736 Mbit/s
|
Inalámbrico 802.11g
|
54 Mbit/s
|
Ethernet rápido
|
100 Mbit/s
|
OC3
|
155 Mbit/s
|
Inalámbrico 802.11n
|
600 Mbit/s
|
OC12
|
622 Mbit/s
|
Gigabit Ethernet
|
1 Gbit/s
|
OC48
|
2.5 Gbit/s
|
OC192
|
9.6 Gbit/s
|
Ethernet 10 Gigabits
|
10 Gbit/s
|
El ancho de banda es importante por varias
razones:
-
No es gratuito: en una red LAN, los equipos
adquiridos pueden proporcionar un ancho de banda casi ilimitado por un periodo
específico; en redes WAN, se requiere de contratar a un IPS.
-
Es finito: está limitado por las leyes de la
física y por las tecnologías usadas para colocar la información en los medios.
-
Es un factor clave a la hora de analizar el
rendimiento de una red, diseñar nuevas redes y comprender internet.
ü TASA DE TRANSFERENCIA: es
la velocidad en que se pueden enviar los datos a través de un ancho de banda
real. La tasa de transferencia es menor al ancho de banda máximo del medio que
se está empleando.
-
Topología de la red.
Con un solo bit se pueden hacer pocas cosas pero uniendo millones de ellos, hacen que un sistema digital tenga casi posibilidades infinitas.
Existen factores que determinan la tasa de
transferencia:
-
Tipos de datos que se trasfieren.
-
Cantidad de usuarios en la red.
-
Dispositivos de internet-working.
-
Computador del usuario y computador del
servidor.
-
Estado de la alimentación.
La velocidad de transferencia de datos puede
ser constante o variable:
-
Tasa de bits constante (CBR): aplica una
cuantificación uniforme, por lo que no tiene en cuenta si en la señal hay zonas
con mayor o menor densidad de información, sino que cuantifica toda la señal
por igual.
-
Tasa de bits variable (VBR): la medición no
es uniforme sino que se realiza una diferencia entre las zonas de menor o mayor
densidad, siendo entonces una cantidad más precisa.
La tasa de transferencia de bits es medida en
bits por segundo (bps o b/s).
Velocidades típicas de los accesos de conexión a
Internet:
Es un factor muy importante a la hora de
escoger el hosting. En páginas web es la cantidad de información que envía una
página. Se suele medir en Gigas y tasa de Gigas que indican que son para
realizar en un mes.
ü BIT: es la abreviación
de Binary Digit (Dígito Binario), es la menor unidad de información de una
computadora, En otras palabras, es un dígito que forma parte del sistema binario
y puede representar un 0 o un 1. Si se usan dos bits, se tienen 4 combinaciones
posibles: 0 0, 0 1, 1 0 y 1 1. Cada una de ellas permite representar 4 valores
diferentes.
Valores de los bits por su
posición:
256
|
128
|
64
|
32
|
16
|
8
|
4
|
2
|
1
|
Con un solo bit se pueden hacer pocas cosas pero uniendo millones de ellos, hacen que un sistema digital tenga casi posibilidades infinitas.
La mayoría de los bits se utilizan para describir
velocidades de transmisión; los bits también son usados para la clasificación
de colores de una imagen. Por ejemplo, una imagen monocromática tiene 1 bit en
cada punto (blanco o negro), mientras una imagen de 8 bits soporta hasta 256
colores.
Sistemas de 32 bits y de 64 bits: este número
indica la capacidad que tiene la computadora para procesar la cantidad de bits
indicada de una sola vez. También puede
significar el número de bits utilizados para representar una dirección en la
memoria.
Una memoria de un solo bit (flip-flop) solo
puede guardar ese mismo bit de información, un 0 o un 1. Si se tiene una
memoria de gigabits o megabits, solo es la suma de millones de bits.
Equivalencias de los bits:
-
1 Kb (kilobit) = 1000 bits.
-
1 Mb (megabit) = 1000 Kb.
-
1 Gb (gigabit) = 100 Mb.
BYTE: 8
bits forman un octeto denominado byte, que
forman una secuencia que representa un carácter. También es la unidad básica de
información.
Equivalencia de los bytes:
-
1 KB (kilobyte) = 1024 Bytes.
-
1 MB (megabyte) = 1024 KB o 1.048.576 bytes.
-
1 GB (gigabyte) = 1024 MB
-
1 TB (terabyte) = 1024 GB
-
1 PB (petabyte) = 1024 TB.
-
1 EB (exabyte) = 1024 PB.
-
1 ZB (zettabyte) = 1024 EB.
-
1 YB (yottabyte) = 1024 ZB.
A continuación se presenta las equivalencias
en bytes de las siguientes unidades:
ü NORMA ANSI/EIA/TIA 568A Y LA NORMA ANSI/EIA/TIA
568B
Existen 3 organismos encargados de las
estandarizaciones y normas del cableado estructurado:
-
ANSI:
American National Standards Institute: es una organización privada
sin fines de lucro, que administra y coordina el sistema de estandarización
voluntaria del sector privado de los Estados Unidos.
-
EIA:
Electronics Industry Association: desarrolla normas y
publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes
electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica y
telecomunicaciones.
-
TIA:
Telecomunications Industry Association: desarrolla normas de
cableado industrial voluntario para muchos productos de telecomunicaciones y
tiene más de 70 normas establecidas.
ANSI/EIA/TIA
568-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales (cómo enrutar el cable). Su propósito es permitir la planeación e instalación del
cableado en edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de
telecomunicaciones que se instalarán después.
La norma EIA/TIA 568-A especifica los
requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de
oficinas. Se hacen recomendaciones para las topologías, la distancia máxima
entre los cables, el rendimiento de los componentes, las tomas y los conectores
de transmisión.
Esta norma define dos tipos de cableado: cableado
horizontal, que se refiere a la porción del sistema de cableado de
telecomunicaciones que se extiende desde el área de trabajo al cuarto de
telecomunicaciones. Incluye cables horizontales, los tomas o conectores en el
área de trabajo, la terminación mecánica, y las interconexiones horizontales
ubicada en el cuarto de telecomunicaciones.
El cableado horizontal debe seguir una
topología estrella, no debe tener empalmes de ningún tipo; este cableado debe
terminar un cuarto de telecomunicaciones ubicada en el mismo piso del área
servida y cada conector del área de trabajo debe conectarse a una interconexión
en el cuarto de telecomunicaciones.
El otro tipo de cableado es la topología
vertebral, que debe seguir la topología estrella convencional, no se
permiten empalmes, las conexiones entre dos cuartos de telecomunicaciones
pasarán a través de 3 o menos interconexiones, no debe haber más de dos niveles
jerárquicos de interconexiones en el cableado vertebral.
NORMAS
DEL CABLEADO 568-A:
PIN
|
PAR
|
FUNCIÓN
|
COLOR
DEL CABLE
|
10/100
Base-T Ethernet
|
100
base T-4 y 1000 Base-T Ethernet.
|
1
|
3
|
Transmite
|
Blanco /Verde
|
Si
|
Si
|
2
|
3
|
Recibe
|
Verde
|
Si
|
Si
|
3
|
2
|
Transmite
|
Blanco / Naranja
|
Si
|
Si
|
4
|
1
|
Telefonía
|
Azul
|
No
|
Si
|
5
|
1
|
Telefonía
|
Blanco / Azul
|
No
|
Si
|
6
|
2
|
Recibe
|
Naranja
|
Si
|
Si
|
7
|
4
|
Respaldo
|
Blanco / Marrón
|
No
|
Si
|
8
|
4
|
Respaldo
|
Marrón
|
No
|
Si
|
ANSI/EIA/TIA
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.
Esta norma define una arquitectura jerárquica de
sistemas de cable, en la que un conector cruzado llamado MCC se conecta a
través de una red en estrella, a través del eje del cableado, a conectores
cruzados intermedios (ICC) y horizontales
(HCC). También define
características y requisitos del cableado para instalaciones de entrada,
habitaciones de equipos y de telecomunicaciones.
NORMAS
DEL CABLEADO 568-B
PIN
|
PAR
|
FUNCIÓN
|
COLOR
DEL CABLE
|
10/100
Base-T Ethernet
|
100
base T-4 y 1000 Base-T Ethernet.
|
1
|
3
|
Transmite
|
Blanco / Naranja
|
Si
|
Si
|
2
|
3
|
Recibe
|
Naranja
|
Si
|
Si
|
3
|
2
|
Transmite
|
Blanco / Verde
|
Si
|
Si
|
4
|
1
|
Telefonía
|
Azul
|
No
|
Si
|
5
|
1
|
Telefonía
|
Blanco / Azul
|
No
|
Si
|
6
|
2
|
Recibe
|
Verde
|
Si
|
Si
|
7
|
4
|
Respaldo
|
Blanco / Marrón
|
No
|
Si
|
8
|
4
|
Respaldo
|
Marrón
|
No
|
Si
|
En cableado estructurado, estos dos tipos de
normas se diferencian por el orden de los colores de los pares a seguir en el
armado de los conectores RJ45.
Normalmente un patch está armado siguiendo el
mismo estándar (A o B) en ambos extremos
del cable. Estos cables se utilizan
para:
·
Conectar una estación de trabajo a la roseta
de una instalación de cableado estructurado.
·
Conectar un patch panel con un hub o switch
en el armario del cableado.
·
Conectar directamente una estación de trabajo
a un hub o a un switch.
·
Conectar un hub con el puerto “crossover” de
otro dispositivo.
Cable
cruzado: se le denomina al cable que tiene el estándar A en un
extremo y el B en el otro. Se usan para conectar: routers entre sí, hub entre sí,
switch entre sí, pc´s entre si y un router con un pc; es decir, se utilizan
entre dispositivos que funcionan en la misma capa del Modelo OSI.
Cable
directo: se le denomina al cable
cuyas puntas están armadas con la misma norma (A o B). Se usa para conectar un
router con un switch, un router con un hub, un hub con un switch, un hub con un
pc y un switch con un pc; es decir, ente
dispositivos que funcionan en distintas capas del Modelo OSI.
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