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ORGANIZACIONES DE ESTANDARIZACION Y SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO ELABORADO POR: YESSICA,SHEILA & KEILA

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ORGANIZACIONES DE ESTANDARIZACION Y

SISTEMA DE CABLEADO

ESTRUCTURADOELABORADO POR:

YESSICA,SHEILA & KEILA

ORGANIZACIONES DE ESTANDARIZACION

Para que cualquier producto o industria sea económica y técnicamente posible siempre es necesario un grado de estandarización cuyo marco de estandarización es complementado a través de un nivel físico y un nivel conceptual.

El nivel Físico especifica cosas como tipo de cables, conectores, etc.

El nivel Conceptual son correspondencias lógicas y detalles de organización que no son evidentes de

un exámen físico del producto o sistema.

VENTAJAS:

1. Un estándar asegura que haya un gran mercado para un equipo y

programática en particular.

2. Un estándar permite que productos de muchos vendedores

se comuniquen, lo que le da a los usuarios mas flexibilidad en la selección y usos en equipos.

DESVENTAJAS:

1. La principal desventaja de los estándares es que congelan las

tecnologías.

ESTANDARES PARA RLD IEEE 802.

Los estándares disponibles para redes en Banda Base más importantes son los de la serie 802.X desarrollados por la IEEE.los estándares adoptados por la "International Standards Organization" ISO.La actividad en los estándares comienza en los niveles inferiores:FISICO y ENLACE DE DATOS del modelo OSI.El comité IEEE 802 se estableció en 1980 cuyo propósito era establecer estándares para protocolos e interfaces de Redes Locales de Datos, a petición empezó a crecer, particularmente cuando la IBM adoptó estos estándares en sus interfaces.

ESTANDARES IEEE 802 RELACIONADOS CON LOS PROTOCLOS ISO

802.-Detalla como se relacionan los estándares 802.X con los modelos ISO/OSI.

IEEE Dividió la capa de ENLACE DE DATOS en dos subcapas.

1. CONTROL DE ENLACE LOGICO (LLC).Es el responsable de establecer las conexiones lógicas entre computadoras de la red (interpreta paquetes de mensajes).

2. CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC).Proporciona acceso a los puertos físicos de la red, así como detecta errores en los paquetes recibidos y " empaqueta o desempaqueta " los paquetes de mensajes.

ESTANDARES DE RED LOCAL DE IEEE

El instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) ha establecido 6 subcomités con el fin de desarrollar estándares para redes de área local. Todos estos grupos reciben la denominación colectiva de comité de normalización de redes locales IEEE 802:

Ø 802.1 Gestión y niveles

superiores (HILI).

Ø 802.2 Control lógico

del enlace (LLC).

Ø 802.3 CSMA/CD.

Ø 802.4 Tokem bus (Paso de

testigo en bus ).

Ø 802.5 Token ring (Paso de

testigo en anillo).

Ø 802.6 Redes metropolitana

s (MAN).

Con la excepción del 802.1 y el 802.6, todos los estándares han sido ya aprobados por la junta de normalización del IEEE. El IEEE 802.1 se encuentra preparando un documento previo y coordinando sus actividades con el CCITT e ISO.

RELACIÓN ENTRE LAS NORMAS ISO Y EL MODELO ISO/CCITT

Los esfuerzos del IEEE han puesto especial énfasis en conseguir, dentro de lo posible, la compatibilidad entre las especificaciones 802 y el modelo ISA. En este momento, los comités 802 han desglosado el nivel de enlace en dos subniveles: control de acceso al medio (Médium Acces Control- MAC) y el control lógico de enlace (Logical Link Control- LLC).

ESTE ESTABLECIMIENTO EN MAC/LLC PROPORCIONA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

1.- Controla el acceso a un canal compartido por varios ETD autónomos.

2.- Ofrece un esquema descentralizado (de igual a igual) que disminuye la susceptibilidad a errores de la red.

3.- Constituye una interfaz más compatible con redes extensas, ya que LLC es un subconjunto del ámbito DIC.

4.- LLC es independiente del método concreto de acceso; MAC sí depende del protocolo.

5.- Este esquema operativo proporciona a la red 802 un interfaz muy flexible de entrada y salida de la red.

Los tres niveles se comunican intercambiando primitivas y unidades de datos del protocolo a través de los puntos de acceso al servicio (PAS – SAP en inglés). Estos son los convenios de denominación de los PAS:

Ø PSAP PAS situado en la parte superior del nivel físico.

Ø MSAP PAS ubicado en la parte superior del nivel MAC.

Ø LSAP PAS colocado en parte superior del nivel LLC.

VESA =VIDEO ELECTRONICS STANDARD ASSOCIATION (ASOCIASIÓN DE PATRONES PARA PANTALLAS ELECTRÓNICAS).

Un consorcio de fabricantes de monitores y tarjetas graficas que normalizan los patrones de pantalla. VESA fue quien propuso el SVGA.

Esta asociación creo toda una serie de normas con su nombre, a destacar :

API: gráfico para programación de tarjetas SVGA bajo DOS, el último es el VESA 2.1. requerido su soporte para juegos

DOS de última generación ( Quake, Duke Nukem 3D).

VESA Local Bus : sistema de conexión rápida y barata para tarjetas con grandes necesidades de transmisión de datos ( gráficos, disco... ) se uso en los 486 y desapareció al llegar el PCI y Pentium.

COMISION ELECTROTECNICA INTERNACIONAL

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) fundada en 1906, tiene actualmente 55 miembros, que en conjunto representan más del 85% de la población mundial y más del 95% de la capacidad de generación eléctrica instalada en el mundo.

El trabajo de la IEC se desarrolla a través de 200 comités y subcomités técnicos y unos 700 grupos de trabajo, los que producen normas sobre seguridad, desempeño, construcción e instalación de equipamiento eléctrico y servicios para sectores de productos específicos y bien definidos.

El catálogo de publicaciones de la IEC cuenta con más de 3.000 normas internacionales sobre electrotecnia, las cuales se publican en inglés y francés.

Uno de los objetivos fundamentales de la IEC es lograr que se utilice, a nivel mundial, un conjunto coherente y común de normas sobre electrotecnia. Los beneficios que esto trae aparejado, tienen dos aspectos: la adopción de normas internacionales por parte de los fabricantes, eliminando las barreras al comercio internacional de equipamiento eléctrico y electrónico, y la utilización de las normas IEC por parte del usuario, asegurando que éstos tengan una base común y válida para examinar y comparar productos que compiten entre sí.

SISTEMA DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

DEFINICIÓNEl sistema de cableado estructurado es la plataforma universal sobre la que construir la estrategia general de sistemas de información. Del mismo modo que el intercambio de información es vital para su empresa, el sistema de cableado es la vida de su red. Con una infraestructura de cableado flexible, el sistema de cableado estructurado soporta multitud de aplicaciones de voz, datos y vídeo independientemente del fabricante de las mismas. No importa cuánto llegará a crecer su red a lo largo de su ciclo de vida, un cableado fiable y flexible se adaptará a las crecientes necesidades futuras.

CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Entre las características generales de un sistema de cableado estructurado destacan las siguientes:

La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el exterior desde un nodo central, sin necesidad de variar el resto de los puestos. Sólo se configuran las conexiones del enlace particular.

Con una plataforma de cableado, los ciclos de vida de los elementos que componen una oficina corporativa dejan de ser tan importantes. Las innovaciones de equipo siempre encontrarán una estructura de cableado que -sin grandes problemas- podrá recibirlos.

LOS CICLOS DE VIDA DE UN EDIFICIO CORPORATIVO SE DIVIDEN ASÍ:

-Estructura del edificio: 40 años

-Automatización de oficina: 1-2-3 años

Telecomunicaciones: 3-5 años

Administración de edificio: 5-7 años

VENTAJAS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Es confiable porque está diseñado con una topología de estrella, la que en caso de un daño o desconexión, éstas se limitan sólo a la parte o sección dañada, y no afecta al resto de la red. En los sistemas antiguos, basados en bus ethernet, cuando se producía una caída, toda la red quedaba inoperante. Se gastan recursos en una sola estructura de cableado, y no en varias (como en los edificios con cableado convencional). En casos de actualización o cambios en los sistemas empresariales, sólo se cambian los módulos TC y no todos los cables de la estructura del edificio. Se evita romper paredes para cambiar circuitos o cables, lo que además, provoca cierres temporales o incomodidades en el lugar de trabajo. Un sistema de cableado estructurado permite mover personal de un lugar a otro, o agregar servicios a ser transportados por la red sin la necesidad de incurrir en altos costos de recableado.

COMPONENTES DE UN SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO

· Forman el esqueleto de la

red.

· Facilitan el acceso al equipo y al cableado.

· Ayudan con el cumplimiento con

las normas EIA/TIA/ISO.

· Aseguran la integridad de la

red.

· Toman en cuenta factores

estéticos.

ORGANIZACIONES DE ESTÁNDARES DE CABLEADO Hay muchas organizaciones involucradas en el cableado estructurado en el mundo. En Estados Unidos es la ANSI, TIA e EIA, Internacionalmente es la ISO (International Standards Organization). El propósito de las organizaciones de estándares es formular un conjunto de reglas comunes para todos en la industria, en el caso del cableado estructurado para propósitos comerciales es proveer un conjunto estándar de reglas que permitan el soporte de múltiples marcas o fabricantes.

EXISTEN VARIAS REFERENCIAS EN SCE

ALREDEDOR DEL MUNDO, TALES COMO:

EIA/TIA 568A / BEl primer estándar de

cableado estructurado Publicado en EUA por la EIA/TIA en 1991

ISO/IEC 11801Versión internacional del estándar

568

CENELEC EN 50173Estándar

de cableado estructurado

británico

CSA T529 Estándar de

cableado estructurado

EL ESTÁNDAR DE CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA 568 FUE

DISEÑADO PARA:

Un sistema de cableado genérico de

telecomunicaciones para edificios comerciales

Definir tipo de medio, topología, terminaciones y puntos de conexión y

administración

Soportar ambiente de múltiples vendedores y

productos

Dirección para diseño futuro de productos de

telecomunicaciones para empresas comerciales

La habilidad para planear e instalar

cableado de telecomunicaciones

para edificios comerciales sin previo conocimiento de los

productos que se utilizaran en el

cableado.

LOS 6 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

1. Entrada al edificio: La entrada a las servicios del edificio es el punto en el cual el

cableado externo hace interfaz con el cableado de la dorsal dentro del edificio. Este punto consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio (acometidas), incluyendo el punto de entrada a través de la pared y hasta el cuarto o espacio de entrada. Los requerimientos de la interface de red están definidos en el estándar TIA/EIA-569A

2. Cuarto de equipos El cuarto de equipos es un espacio centralizado dentro del edificio

donde se albergan los equipos de red (enrutadores, switches, mux, dtu), equipos de datos (PBXs,..), video, etc. Los aspectos de diseño del cuarto de equipos está especificado en el estándar TIA/EIA 569A.

3. Cableado de la dorsal (backbone) El cableado de la dorsal permite la interconexión entre los

gabinetes de telecomunicaciones, cuartos de telecomunicaciones y los servicios de la entrada. Consiste de cables de dorsalm cross-connects principales y secundarios, terminaciones mecánicas y regletas o jumpers usados conexión dorsal-a-dorsal.

4. Gabinete o rack de Telecomunicaciones

El rack de telecomunicaciones es el área dentro de un edificio que alberga el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones. Este incluye las terminaciones mecánicas y/o cross-conects para el sistema de cableado a la dorsal y horizontal.

5. Cableado horizontal

El sistema de cableado horizontal se extiende desde el área de trabajo de telecomunicationes al rack de telecomunicaciones y consiste de lo siguiente:

» Cableado horizontal

» Enchufe de telecomunicaciones

» Terminaciones de cable (asignaciones de guías del conector modular RJ-45)

» Conexiones de transición Tres tipos de medios son reconocidos para el cableado horizontal, cada uno debe de tener una extensión máxima de 90 metros:

» Cable UTP 100-ohm, 4-pares, (24 AWG solido)

» Cable 150-ohm STP, 2-pares

» Fibra óptica 62.5/125-μm, 2 fibras 6. Área de trabajo

Los componentes del área de trabajo se extienden desde el enchufe de telecomunicaciones a los dispositivos o estaciones de trabajo.

Los componentes del área de trabajo son los siguientes: » Dispositivos: computadoras, terminales, teléfonos, etc. » Cables de parcheo: cables modulares, cables adaptadores/conversores, jumpers de fibra, etc. » Adaptadores - deberán ser externos al enchufe de telecomunicaciones.