Actividades de aprendizaje

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL “UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS” GRUPO: 1NM31 MATERIA: INDUSTRIA MUNDIAL DEL SOFTWARE ALUMNOS: HERNANDEZ GARCÍA YAIR RAMIREZ MARTINEZ OZMAR REYNADA ORTIZ JESICA YURITZE SANCHEZ PÉREZ DULCE SEDANO ARROYO VICTORIA

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Page 1: Actividades de aprendizaje

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL“UNIDAD PROFESIONAL

INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS”

GRUPO:1NM31

MATERIA:INDUSTRIA MUNDIAL DEL SOFTWARE

ALUMNOS:HERNANDEZ GARCÍA YAIR

RAMIREZ MARTINEZ OZMARREYNADA ORTIZ JESICA YURITZE

SANCHEZ PÉREZ DULCESEDANO ARROYO VICTORIA

TEMA:“ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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A.1.1 Según el estándar EIA/TIA 568-B, Para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales, elabora en un documento Word lo siguiente:

A.1.1.1-Descripción de los medios de transmisión que soporta el estándar de cableado estructurado.

La transmisiones pueden ser por medio de transmisión guiados o alámbricos o por medios de transmisión no guiados o inalámbrico.

GUIADOS

Son aquellos que están elaborados con material físico, cuyas propiedades de tipo eléctrico, mecánico u óptico o de cualquier otro tipo se emplean para facilitar el transporte de información entre equipos geográficamente distantes se les considera confinados porque la señal está atrapada se divide en:

Cable par trenzado : está formado por un grupo de cuatro pares de conductores metálicos trenzados entre si, por minimizar la interferencia electromagnética los cables de cobre más comunes en cableado estructurado son:

1. Apantallado (STP / Shielded Twisted Pair): este tipo de cable se caracteriza porque cada par de conductores va recubierto por una malla conductora, esto le proporciona mayor protección ante perturbaciones externas, tales como la radiación electromagnética y el ruido eléctrico causado por motores se pueden utilizar en instalaciones de procesos de datos por sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas.

2. No apantallado ( UTP / Unshielded Twisted Pair): es el cable más barato es fácil de manipular, pesa poco, sus desventajas es que cuando se somete a altas temperaturas no es tan resistente a las interferencias de medio ambiente.

3. Con pantalla global (FTP): tiene una pantalla global (forado por una cita de aluminio) que provoca una mejora en la protección contra interferencias externas.se utiliza para aplicaciones que se van a someter a una elevada interferencia electromagnética externa, tiene gran señal de aislamiento. Una de sus ventajas es que se puede configurar en topologías diferentes.

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A.1.1.2 Cuadro sinóptico sobre los parámetros más importantes de los cables de cobre Unshielded Twisted Pair (UTP): categoría, ancho de banda (Mhz), velocidad (Mbps) y aplicaciones.

PARAMETROS DEL CABLE UTP

CATEGORIA 1

*Es utilizado para voz

solamente*companias de

telefonia *velocidad de

100 kbps

CATEGORIA 2

*velocidad 4 Mbps

*transmision de batos y voz

CATEGRIA 3

*ancho de banda

*velocidad 16Mbps

CATEGORIA 4

*ancho de banda20Mhz

*velocidad 20 Mbps

*para redes de ordenadores

de anillo

CATEGORIA 5

*ancho de banda 100Mhz*Velocidad 100

mbps*es un estandar de la red LAN

CATEGORIA 6

*Ancho de banda 250 Mhz

*velocidad 1 GPS

*no esta estandarizada

utp es el cable mas barato y manipulador sus desventajas son

que no es tan resistente a las interferencias de medio ambiente.

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A.1.1.3-Función y distancias permitidas de los subsistemas (elementos) del cableado estructurado.

Un sistema de cableado estructurado se compone de tres subsistemas normalizados que existirán en número variable dependiendo de la naturaleza y dimensiones del mismo. Estos subsistemas son:

1-SUBSISTEMA DE CAMPUS- El subsistema de campus se extiende desde el distribuidor de campus hasta el distribuidor o distribuidores de edificio que existan en el sistema.Este subsistema puede estar presente o no dependiendo de la naturaleza y dimensiones del cableado estructurado que se pretende implementar. Consta de las siguientes partes:

Cableado de campus. en la mayoría de los casos este cableado estará basado en FO por tres razones:

o La distancia de los tramos para cubrir suele superar los 90 metros, límite de los cables balanceados.

o Los problemas que ocasionan las diferencias de potencial de las tomas de tierra de cada uno de los edificios.

o La susceptibilidad del sistema ante todo tipo de interferencia electromagnética Paneles de conexión (Patch Panels). Estos elementos se instalan tanto en los distribuidores de

campus como de edificio y forman dos grandes familias:o Paneles de conexión de FO o Paneles de conexión para los cables balanceados

2-SUBSISTEMA DE CABLEADO VERTICAL: El subsistema troncal o vertical lo forman todos los elementos necesarios para enlazar los distribuidores de planta de un edificio. Se componen de:

Cableado vertical de pares balanceados o FO. Paneles de conexión. Punto donde se conectan todos los cables y fibras ópticas que llegan desde

los distribuidores de planta. Latiguillos de interconexión. Armario o Rack

Dado que el subsistema vertical es la troncal del conjunto sería aconsejable que el medio de transmisión presentara una mínima atenuación, baja para diafonía y alta inmunidad al ruido. Tales características son fáciles de conseguir con la FO, para la distancias inferiores de 90 metros utilizaremos cables balanceados.

3-SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL: Este subsistema se compone de todos los elementos que permiten la conexión de los puestos de trabajo al distribuidor de planta, es decir:

Cableado Horizontal. se extiende desde el distribuidor de planta hasta cada una de las rosetas Punto de consolidación . se usa en entornos de oficinas muy abiertos, donde la ubicación de las

áreas de trabajo cambia habitualmente. Tomas de usuario . Llamadas rosetas, sirven para la conexión de los equipos de usuario. Paneles de conexión . punto donde se conectan todos los cables que llegan desde las tomas de

usuario. Latiguillos de interconexión. Armario o Rack

A.1.1.4Función de los pares de cable UTP y código de colores

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Lo que se denomina cable de Par Trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. 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 cabe de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por una material aislante.

Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma:

Par 1: Blanco-Azul/Azul Par 2: Blanco-Naranja/Naranja Par 3: Blanco-Verde/Verde Par 4: Blanco-Marrón/Marrón

A.1.1.5-Descripción de las pruebas de los cables UTP: canal, enlace permanente.

CABLE UTP: CANAL Y ENLACE PERMANENTE

La distinción entre estos dos conceptos se debe a que el modelo del Canal define dos transiciones a cada extremo del enlace, e incluye todos los elementos de cable y conectores para permitir que el dato valla desde un dispositivo a un extremo del enlace al otro dispositivo en el extremo opuesto; mientras el Enlace Básico define una sola transición en cada extremo del enlace. El Enlace Básico es parte del Canal y excluye a los cordones de extensión desde la pared hacia el dispositivo, pero incluye los cables de prueba del instrumento de medición.

El Canal se aproxima más al enlace que interesa al usuario común. Los usuarios desean saber la eficiencia del enlace completo desde el concentrador ó HUB hasta la estación de trabajo o dispositivo de red, los cuales incluyen el cable de extensión (patch cable) desde la pared hacia el dispositivo en cuestión y no los cables de prueba del instrumento. El Canal estipula una longitud física máxima de 100 m para el cableado horizontal más 4 conectores.

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El Enlace Básico: (el cableado horizontal desde la toma de la pared del terminal al dispositivo de conexión en el armario del Server) más dos cables de prueba de dos metros del instrumento de prueba. O sea, los instrumentos deben ser conectados a esos cables de prueba. La longitud máxima del Enlace Básico no debe superar los 94 m. Esta definición es establecida por el TIA 568A.La ISO 11801 AM2 no tiene en cuenta los cables de prueba para definir el enlace permanente estableciendo una longitud máxima del enlace permanente de 90 m.

Los parámetros requeridos por la norma TIA 568A que deben ser medidos y certificados en un enlace, son:

Parámetros de un cable UTP (Par trenzado no blindado)

Los valores obtenidos de los distintos parámetros con un instrumento, son característicos del cable en cuestión, pero la definición de PASA / NO PASA (Falla) dependen de las normas seleccionadas en el instrumento para la prueba específica.

Prueba de mapa de cableado

La prueba de mapa de cableado prueba y presenta las conexiones de los hilos entre los extremos lejano y cercano del cable en los cuatro pares. Se prueba la continuidad del blindaje si se selecciona un tipo de cable blindado y no se ha desactivado la prueba del blindaje en el SETUP (Configuración) del instrumento. Los pares que se prueban son aquellos que han sido definidos por la norma de prueba seleccionada.Si la prueba del mapa de cableado pasa de acuerdo a la norma elegida, el instrumento continúa con la medición y chequeo de los demás parámetros. Se pueden observar los resultados de la prueba del mapa de cableado al terminar la medición de todos los parámetros. Si la prueba del mapa de cableado se rechaza, la prueba se detiene y se visualiza la pantalla del mapa de cableado con la palabra FALLO. En este momento, se puede detener la prueba totalmente para determinar el tipo de falla y su reparación o seleccionar continuar con la medición del resto de los parámetros.

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A.1.2

Esta especificación tenía velocidades de 5 hasta

11 Mbps, también trabajaba en la

frecuencia de 2,4 GHz

La siguiente modificación apareció en 1999 y es designada como IEEE

802.11bTenía velocidades de 1 hasta 2 Mbps y trabajaba en la

banda de frecuencia de 2,4

GHz.

FRECUENCIA, ANCHO DE BANDA

Y ALCANCE DE SEÑAL

El protocolo IEEE 802.11 o Wi-Fi es un estándar de

protocolo de comunicaciones del IEEE que define el uso de los dos niveles inferiores de

la arquitectura OSI (capas física y de enlace de

datos), especificando sus normas de

funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama

802.x definen la tecnología de redes de

área local.

Esta fue establecida en junio de 1997 como un

estándar para redes inalámbricas.

En estas redes entran las que comprenden desde metros hasta 30 metros

En estas redes entran todas las que comprenden de varios metros hasta decenas de metros.

En estas redes entran todas las que cubren desde decenas hasta miles de kilómetros.

PAN (Personal Area Network)

LAN (Local Area Network)

WAN/MAN (Wide Area Network/Metropolitan Area

Network)

CLASIFICACION DE LAS REDES

INALAMBICAS

PARAMETROS DEL ESTANDAR IEEE

802.11 PARA REDES

INALAMBRICAS

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A.1.3

5000m

1300 nanómetros

Fibra óptica

550 m

850 nanómetros

Fibra óptica

Segmento máximo

Longitud de banda

Cableado

Segmento máximo

Cableado

Longitud de banda

1000 BASE LX

1000 BASE SX

GIGABIT ETHERNE

T

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A.1.4 Cuadro comparativo de los estándares LAN, considerando: tipo de red, estándar, protocolo de acceso al medio (MAC), topología, modo de flujo, cableado utilizado y aplicaciones de estándar.

ESTANDARES LANTIPO DE RED Local Area Network

ESTANDAR Estandar 802. Conjuntos de estándares producidos por la IEEE.

Incluyen Ethernet, Token Bus y Token Ring

PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO(MAC) Servidor: el servidor es aquel o aquellas computadoras que van a compartir sus recursos hardware y software con los demás equipos de la red..

Estación de trabajo: las computadoras que toman el papel de estaciones de trabajo aprovechan o tienen a su disposición los recursos.

Gateways o pasarelas: es un hardware y software que permite las comunicaciones entre la red local y grandes computadoras (mainframes).

Bridges o puentes: es un hardware y software que permite que se conecten dos redes locales entre sí..

Tarjeta de red: también se denominan NIC (Network Interface Card). Básicamente realiza la función de intermediario entre la computadora y la red de comunicación.

TOPOLOGÍA Una topología de bus circular usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone.

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.

Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.

Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida.

La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio.

La topología de árbol tiene varias terminales conectadas de

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forma que la red se ramifica desde un servidor base

CABLEADO UTILIZADO 10Base5: Conocido como Ethernet grueso debido al tipo de cableado que utiliza.

10Base2. Conocido como ethernet delgado

10BaseT. Utiliza clableado tipo par trenzado.

10BaseF. Utiliza cable fibra optica

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION

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1. Menciona 5 aspectos que se deben considerar en la elección de un medio de comunicación

DistanciaCosto de conexión cableEstructura del edificioCosto de mantenimientoAncho de banda

2. Cuál es el ancho de banda y la velocidad que soportan las categorías 5e y 6 de cableado estructurado

CATEGORIA ANCHO DE BANDA VELOCIDAD5e 100 MHz 100 Mbps6 250 MHz 1 Gps

3. Cuál es la clasificación de las fibras ópticas por el diámetro de su núcleo

Unimodo o Monomodo y Multimodo

4. En que consiste la dispersión en las fibras ópticas

Es un limitante para la velocidad digital o ancho de banda y se produce porque parte de la luz se retrasa en la fibra por varias razones

5. Qué es el espectro electromagnético

Es un conjunto de ondas electromagnéticas que van desde las ondas de mayor longitud “ondas de radio” hasta las que tienen menor longitud “rayos gamma”

6. Cuáles son las principales aplicaciones de las microondas terrestres

Se utilizan en la radiodifusión, radiotelegrafía, televisión y satélites. Su uso principal se da en las telecomunicaciones a larga distancia y se presente como alternativa del cable coaxial o la fibra óptica.

7. Explica la función del protocolo CSMA/CD del estándar IIIE 802.3

Se refiere a la forma de acceder al medio decidiendo quien transmite en la red, para asegurar que solo un nodo transmita en un momento dado. Su funcionamiento es el siguiente:

CS(Carrier Sense): Antes de que una estación transmita a la red, escucha si alguien esta ocupando el medio, si es así, espera un tiempo y vuelve a escuchar, si el medio se encuentra desocupado entonces transmite.

MA(Multiple Access): Cuando una estación termina de transmitir, las demás tienen la misma oportunidad de transmitir su información.

CD(Collision Detection): Cuando múltiples dispositivos transmiten al mismo tiempo, son capaces de detectar este error y se produce una colisión. Una colisión es el resultado de la transmisión simultanea en el medio y en Ethernet.

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8. Cuál es el tipo de cable requerido y la distancia máxima soportada (metros) para: 100 Base-FX y 1000 Base-T

NOMBRE CABLE SEGMENTO MAXIMO100 Base-FX Fibra óptica 2000 m1000 Base-T 4 pares de UTP categoría 5

estándar100 m

9. Cuáles son las aplicaciones del estandar ISDN y la velocidad máxima (canal) que soporta

Canal A: 4 KhzCanal B: 64 KbpsCanal D: 16 o 64 KbpsCanal H0: a 384 Kbps (6 canales B)Canal H10: a 1472 Kbps (23 canales B)Canal H11: a 1536 Kbps (24 canales B)Canal H12: a 1920 Kbps (30 canales B)

10. Menciona por lo menos tres características de Sonet

El medio de transmisión es la fibra ópticaTransmiten la mayoría de las señales de red en existenciaSe puede utilizar en: backbone (infraestructura principal) , redes LAN y carriers(proporcionan acceso a Internet a alta velocidad).