El cableado de la red
El
cable es el medio que los PC de una red se pueden comunicar el uno con el otro.
Hay distintitos tipos de cables para hacer una red, que siempre está sujeto a
la topología de la red, con esto tendremos que tener en cuenta varios factores.Estos
son los distintos tipos que podemos encontrar en una Lan (Local Area Network, Red de Área Local):
·
Cable coaxial:
Estos cables se caracterizan por ser fáciles de
manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están compuestos por hilos de cobre, que
constituyen el núcleo y están cubiertos por un aislante, un trenzado de cobre o
metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma.
A diferencia del cable trenzado (que se explicará
a continuación) resiste más a las atenuaciones e interferencias. La malla de
metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales electrónicas que se
pierden para que no se escapen datos, lo que lo hace ideal para transmitir
importantes cantidades de estos a grandes distancias. Los cables coaxiales se
pueden dividir en Thinnet, que son cables finos, flexibles y de uso
sencillo. Por otro lado, están los cables gruesos, llamados Thicknet. Estos
resultan más rígidos y su núcleo es más ancho que el anterior, lo que permite
trasferir datos a mayores distancias. Los cables thicknet resultan más
difíciles de instalar y usar, así como también son más costosos, pero permite
transportar la señal a mayores distancias. Ambos cables cuentan con un conector
llamado BNC, para conectar los equipos y cables.Los cables coaxiales son
ideales para transmitir voz, datos y videos, son económicos, fáciles de usar y
seguros.
CABLE COAXIAL
ü Cable
estándar Ethernet, de tipo especial conforme a las normas IEEE 802.3 10 BASE 5.
Se denomina también cable coaxial "grueso", y tiene una impedancia de
50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo "N".
ü Cable
coaxial Ethernet delgado, denominado también RG 58, con una impedancia de 50
Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC.
ü Cable
coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93 Ohmios. Es el cable estándar
utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM, y tambien en la red ARCNET. Usa un
conector BNC.
ü Cable
coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo
utiliza, en versión doble, la red WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC.
·
Cables
de par trenzado:
Estos cables están
compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados y se los puede
dividir en dos grupos: apantallados
(STP) y sin apantallar (UTP).
Estas últimas son las más utilizadas en para el cableado LAN y
también se usan
para sistemas telefónicos. Los segmentos de los UTP tienen una longitud que no
supera los 100 metros y está compuesto por dos hilos de cobre que permanecen
aislados. Los cables STP cuentan con una cobertura de cobre trenzado de mayor
calidad y protección que la de los UTP. Además, cada par de hilos es protegido
con láminas, lo que permite transmitir un mayor número de datos y de forma más
protegida. Se utilizan los cables de par trenzado para LAN que cuente con
presupuestos limitados y también para conexiones simples.
Es el cable de par trenzado normal y se le
referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested Pair / Par Trenzado
no Apantallado). Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y
su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error
respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a
distancias elevadas sin regeneración.
Para las distintas tecnologías de red local, el
cable de pares de cobre no apantallado se ha convertido en el sistema de
cableado más ampliamente utilizado.
El estándar EIA-568 en el adendum TSB-36
diferencia tres categorías distintas para este tipo de cables:
- Categoría 3: Admiten frecuencias de hasta 16 Mhz y se
suelen usar en redes IEEE 802.3 10BASE-T y 802.5 a 4 Mbps.
- Categoría 4: Admiten frecuencias de hasta 20 Mhz y se
usan en redes IEEE 802.5 Token Ring y Ethernet 10BASE-T para largas
distancias.
- Categoría 5: Admiten frecuencias de hasta 100 Mhz y se
usan para aplicaciones como TPDDI y FDDI entre otras.
Los cables de categoría 1 y 2 se utilizan para voz y transmisión de datos de
baja capacidad (hasta 4Mbps). Este tipo de cable es el idóneo para las
comunicaciones telefónicas, pero las velocidades requeridas hoy en día por las
redes necesitan mejor calidad.
·
Cables de fibra óptica:
Estos transportan, por medio de pulsos modulados
de luz, señales digitales. Al transportar impulsos no eléctricos, envían datos
de forma segura ya que, como no pueden ser pinchados, los datos no pueden ser
robados. Gracias a su pureza y la no atenuación de los datos, estos cables
transmiten datos con gran capacidad y en poco tiempo.
La fibra óptica cuenta con un delgado cilindro de
vidrio, llamado núcleo, cubierto por un revestimiento de vidrio y sobre este se
encuentra un forro de goma o plástico. Como los hilos de vidrio sólo pueden
transmitir señales en una dirección, cada uno de los cables tiene dos de ellos
con diferente envoltura. Mientras que uno de los hilos recibe las señales, el
otro las transmite. La fibra óptica resulta ideal para la transmisión de datos
a distancias importantes y lo hace en poco tiempo.
Actualmente, la fibra óptica asegura una
velocidad (transmisión de datos por internet) que llega hasta los 100 MB/s y
multiplica así por 10 las realizaciones de una red ADSL clásica. De ahora en
adelante contemplamos velocidades que van hasta varios TB/s. Pero el problema
vendrá de nuestros ordenadores que no sabrán tratar bastante rápido tal
velocidad de datos.
Recordemos también que el Wi-Fi retiene estos rendimientos. Las normas Wi-Fi actuales (802.11a o 802.11b) permiten sólo una velocidad teórica máximo de 54 MB/s que es inferior a la velocidad de la fibra. La norma en curso de expansión (802.11n) permite velocidades mucho más elevadas (hasta 600 MB/s teóricos). Hasta entonces, si deseas explotar tu fibra como máximo, conéctate a Ethernet.
Recordemos también que el Wi-Fi retiene estos rendimientos. Las normas Wi-Fi actuales (802.11a o 802.11b) permiten sólo una velocidad teórica máximo de 54 MB/s que es inferior a la velocidad de la fibra. La norma en curso de expansión (802.11n) permite velocidades mucho más elevadas (hasta 600 MB/s teóricos). Hasta entonces, si deseas explotar tu fibra como máximo, conéctate a Ethernet.
100 Mb/s de velocidad por fibra óptica:
¿para qué?
El volumen de datos que estaba en tránsito
simultáneamente por internet aumentó considerablemente los últimos años. El
compartimiento de vídeos, las fotos, o incluso la visualización de películas en
HD en línea son golosas de ancho de banda.
Tener una velocidad de hasta 100 megas permite mejorar muy significativamente
estos diferentes usos de internet.
1.El Hub
El
hub (concentrador) es el dispositivo de conexión más básico. Es
utilizado en redes locales con un número muy limitado de máquinas. No es más
que una toma múltiple RJ45 que amplifica la señal de la red (base 10/100).
En este caso, una solicitud destinada a una determinada PC de la red será enviada a todas las PC de la red. Esto reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en la red.
Los concentradores de cableado también se denominan HUB. Los hubs pueden a su
vez conectarse entre sí, normalmente por medio de unos puertos especiales
denominados in/out o uplink. Existen dos formas posibles de conexión.En este caso, una solicitud destinada a una determinada PC de la red será enviada a todas las PC de la red. Esto reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en la red.
2.El Switch
El Switch
(o conmutador) trabaja en las dos primeras capas del modelo OSI, es decir que
éste distribuye los datos a cada máquina de destino, mientras que el hub envía
todos los datos a todas las máquinas que responden. Concebido para trabajar en
redes con una cantidad de máquinas ligeramente más elevado que el hub, éste
elimina las eventuales colisiones de paquetes (una colisión aparece cuando
una máquina intenta comunicarse con una segunda mientras que otra ya está en
comunicación con ésta…, la primera reintentará luego).
Los tipos son:- Switch troncal / switch perimetral
- Switch gestionable (managed) / switch no
gestionable (unmanaged)
En base a todo lo anterior se ofrece la clasificación propuesta, seguida de la explicación de las características de cada tipo.
3.El Router
El Router permite el uso
de varias clases de direcciones IP dentro de una misma red. De este modo
permite la creación de sub redes.
Es utilizado en instalaciones más grandes, donde es necesaria (especialmente por razones de seguridad y simplicidad) la creación de varias sub redes. Cuando la Internet llega por medio de un cable RJ45, es necesario utilizar un router para conectar una sub red (red local, LAN) a Internet, ya que estas dos conexiones utilizan diferentes clases de dirección IP (sin embargo es posible pero no muy aconsejado utilizar una clase A o B para una red local, estas corresponden a las clases de Internet).
El router equivale a un PC gestionando varias conexiones de red (los antiguos routers eran PCs)
Los routers son compatibles con NAT, lo que permite utilizarlos para redes más o menos extensas disponiendo de gran cantidad de máquinas y poder crear “correctamente” sub redes. También tienen la función de cortafuegos (firewall) para proteger la instalación.
Es utilizado en instalaciones más grandes, donde es necesaria (especialmente por razones de seguridad y simplicidad) la creación de varias sub redes. Cuando la Internet llega por medio de un cable RJ45, es necesario utilizar un router para conectar una sub red (red local, LAN) a Internet, ya que estas dos conexiones utilizan diferentes clases de dirección IP (sin embargo es posible pero no muy aconsejado utilizar una clase A o B para una red local, estas corresponden a las clases de Internet).
El router equivale a un PC gestionando varias conexiones de red (los antiguos routers eran PCs)
Los routers son compatibles con NAT, lo que permite utilizarlos para redes más o menos extensas disponiendo de gran cantidad de máquinas y poder crear “correctamente” sub redes. También tienen la función de cortafuegos (firewall) para proteger la instalación.
Tipos de Routers:
- Internal
Router (IR): Es responsable de mantener la base de
datos del área actualizada y optimizada de cada subred del área. Todos sus
interfaces se encuentran en el mismo área. El otro router que funciona en
un único área es el ASBR.
- Backbone
Router (BR): OSPF requiere que todas las áreas estén
conectadas al área 0 o de backbone. Un router en este área es un BR. En un
Área 0 también pueden estar IR, ABR y ASBR.
- Area
Border Router (ABR): Este router es el responsable de unir
varias áreas. Mantiene una base de datos topológica de cada área. Realiza
la sumarización del área y es el responsable de reenviar los LSAs entre
áreas.
- Autonomous System Boundary Router (ASBR): Es el responsable de conectar la red OSPF con una red externa con un protocolo EGP.
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