viernes, 25 de abril de 2014

Tipos de cables multipar



UTP (Unshield Twisted Pair)

 
Cable de par trenzado no blindado UTP

 

Los cables UTP son muy económicos, flexibles y permiten manipular una señal a una distancia máxima de 110 metros sin repetidor.
Para satisfacer las diversas necesidades de las redes, existen diferentes normas que especifican la densidad de trenzado por unidad de longitud. Las especificaciones para UTP están establecidas en la norma 568 para el cableado de edificios comerciales de Electronic Industries Association y de Telecomunications Industries Association (EIA/TIA).
EIA/TIA 568 utiliza el cable UTP para la creación de estándares que se aplican en una gran variedad de situaciones de cableado y edificaciones, con el fin de garantizar la homogeneidad de los productos comerciales. Estos estándares definen cinco categorías de UTP:

  •   Categoría 1 y 2: Se refieren al cable UTP tradicionalmente usado para voz y datos de muy baja velocidad. Contienen dos y cuatro pares torcidos, respectivamente. Estos cables no están reconocidos por las especificaciones de la norma EIA/TIA 568. No se emplean para la transmisión de datos.
  •  Categoría 3: Especifica cables, conectores y accesorios cuyas características de transmisión deben soportar hasta 16 Mhz. El cableado de esta categoría se emplea normalmente  para transmisiones de voz y datos con velocidad de hasta 16 Mbps. Consta de cuatro pares torcidos con trece vueltas por metro.
  •  Categoría 4: Los cables, conectores y accesorios se especifican hasta 20 MHz y se utilizan usualmente para transmisiones de voz y datos con velocidades de hasta 16 Mbps. Consta de cuatro pares trenzados.
  •   Categoría 5: Los cables, conectores y accesorios se especifican hasta 100 MHz y se emplean normalmente en las nuevas instalaciones con velocidades de transmisión que llegan, y quizá sobrepasen, los 100 Mbps (por ejemplo, el proyecto Ethernet a 100 Mbps sobre cable de par trenzado). Consta de cuatro pares trenzados de cobre.  Con la velocidad de 100 Mbps en cables de cobre de categoría 5, se tiene  preparado el camino para la migración del equipo de redes LAN a sistemas nuevos que soporten aplicaciones de: multimedia, voz, datos y HDTV.

STP 

Cable de par trenzado blindado (STP)

 

El cable UTP tiene el inconveniente de ser muy sensible al ruido y a las interferencias, por lo que no es recomendable para ambientes en los que estos 2 factores predominan. La solución para estos casos es el cable STP (con blindaje), el cual contiene una malla metálica entre el manojo de conectores y la cubierta exterior. Los pares trenzados también se forran con una capa metálica, hace que el cable STP sea más eficiente en la eliminación o reducción de las interferencias y el ruido.


Los cables STP utilizan también conductores gruesos, por lo que permiten un rango de operación hasta 500 metros sin la necesidad de repetidores. Las características del cable STP le dan una excelente inmunidad contra interferencias externas, por lo que permite velocidades y distancias  de transmisión mayores que las del cable UTP.

Estándar EIA/TIA 568B

En 1985 la Asociación para la Industria de las Comunicaciones y las Computadoras (CCIA) solicito a la Alianza de Industrias de Electrónica (EIA) que definiera un estándar para el cableado de sistemas de telecomunicaciones.
La primera revisión del estándar EIA/TIA-568-A.1-1991 se emitió en 1991 y fue actualizada en 1995. Debido a la aparición de los ordenadores personales y las redes de comunicación de datos aumento la demanda comercial de sistemas de cableado. El desarrollo de cables de pares cruzados de altas prestaciones y la popularización de la fibra óptica, dio lugar a cambios en el estándar y posteriormente fue sustituido por el actual conjunto de estándares EIA/TIA-568-B.
El estándar EIA/TIA-568-B define el tipo de cable y conector, distancia, arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados.
En la norma EIA/TIA-568-B.1-2001 se definen las asignaciones pin/par para el par trenzado balanceado de 100 ohms de ocho conductores. Este es el caso de los cables UTP de categorías 3, 5 y 6. Estas asignaciones son llamadas T568A y T568B y definen el orden de conexión (pinout) para cables en RJ45 de ocho pines.
El color primario de los pares es:

  • Azul (par 1)
  • Naranja (par 2)
  •  Verde (par 3)
  • Marrón (par 4) 

568A

568A

 568B

 

568B
Cada par está formado por un conductor (cable) de color solido y un segundo conductor blanco con una línea del mismo color.

Cable directo

Un cable directo es aquel que conserva una misma norma en ambos extremos.
Este tipo de cables se utiliza para conectar PCs a equipos activos de red, como Hubs, Switchers.

Cable cruzado

Un cable cruzado es aquel que tiene en ambos extremos la configuración diferente, es decir, en un extremo norma 568A y en el otro 568B.
El cable cruzado, como su nombre lo dice, cruza las terminales de transmisión de un lado para que llegue a recepción del otro, y la recepción del origen a transmisión del final.
Este tipo de cable se utiliza para interconectar:

  •    PC a PC
  • Switch  a Router
 
 
Norma T568A/T568B

sábado, 29 de marzo de 2014

Internet de las Cosas



Internet de las cosas

 

Resumen

En la actualidad  el internet se ha convertido en una necesidad, nos conectamos a blogs, wikis, redes sociales tales como facebook y twiter para compartir información  y comunicarnos.
Internet de las cosas es denominado también como Internet de los objetos y se refiere a un mundo en el cual todas las personas y todos los objetos estarán conectados entre sí, con el fin de intercambiar información. Para conseguir dicho fin se propone colocar sensores y dispositivos a todos los objetos, los sensores proporcionaran información sobre su estado, localización y características a través de una red fija o inalámbrica.

Introducción

Quien no se imagino con automoviles capaces de conducirse solos,con electrodomesticos que se enciendan antes de llegar a casa, con lamparas que se enciendan solas al anochecer, pues todas esas cosas pueden hacerse realidad en un futuro no muy lejano.
 
En una charla acerca del Internet de las cosas, Mike Wing, vicepresidente de comunicaciones estratégicas de IBM, dijo: “Durante el pasado siglo, pero de manera acelerada durante las ultimas dos décadas, hemos visto el surgimiento de un especie de campo global de datos, El propio planeta (los sistemas naturales, los humanos y los objetos físicos) siempre han generado una enorme cantidad de datos, pero no éramos capaces de capturarlos. Ahora podemos,  podemos tener acceso a ello. Así que en efecto, el planeta ha desarrollado un sistema nervioso central”.
Con el Internet de las cosas se generara enormes cantidades de datos e información, la cual deberá circular de forma fluida por internet y otras redes, para lo que será necesario migrar a una nueva versión del protocolo IP, la IPv6, y la adopción generalizada de la tecnología RFID.

Desarrollo 

Cisco IBSG estima que  el Internet de las cosas “nació” en algún punto entre 2008 y 2009 . Actualmente,el Internet de las cosas está firmemente encaminada según lo demuestra el avance de iniciativas como Planetary Skin de Cisco, la matriz inteligente y los vehículos inteligentes.



Consultoras como Analysys Mason o compañías como Cisco estiman que para el 2020 estaremos rodeados por entre 44.000 y 50.000 millones de dispositivos y objetos conectados a diferentes redes, objetos tales como electrodomésticos, teléfonos, libros, vehículos, sistemas de demótica y seguridad, contadores de consumo, agendas, etc.
A estos dispositivos habrá que sumar múltiples sensores que se irán instalando en todo tipo de objetos para registrar diferentes aspectos de la realidad física, estarán conectados a Internet y necesitarán transmitir sus datos a sistemas inteligentes  los cuales tendrán la capacidad de interpretar y analizar dichos datos.


La versión 4 de IP ( IPv4), inventada por Gerf y sus colegas en 1977,  solo puede proporcionar alrededor de 4.000 millones de direcciones.
La versión 6 de IP (IPv6) tiene 340 billones de billones direcciones únicas, IPv6 posibilita el internet de las cosas. IPv6 facilita la administración de las redes gracias a las capacidades de autoconfiguración y ofrece características de seguridad mejoradas.

 Etiquetas RFID

RFID  (Radio Frecuency Identification) en español Identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, o tags RFID cuyo objetivo es transmitir la identidad de un objeto a través de ondas de radio.
La etiqueta RFID es un dispositivo electrónico que está compuesto por un circuito integrado y una antena, pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un objeto, un animal o inclusive a una persona. Existen etiquetas RFID pasivas y activas, las pasivas no necesitan alimentación eléctrica, en cambio las activas si lo requieren.
Las  antenas pueden recibir y responder peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID.
El circuito integrado (IC) contiene un número de serie único, memoria de lectura y escritura utilizada para identificar el objeto, y gestiona el protocolo de comunicación entre el lector y la etiqueta.
El lector recoge la información de las etiquetas, envía comandos, datos y la energía necesaria para activar el circuito integrado mediante una antena que puede ser externa o interna.
El lector se puede conectar a la red local de la compañía para intercambiar información mediante el middleware. El middleware define como y que información se comparte RFID y las bases de datos locales, incluyendo referencia de los objetos y su descripción, fecha de vencimiento, estado del proceso, numero de lote, etc.
Una de las ventajas más importantes de las etiquetas RFID es que no requieren visión directa entre emisor y receptor.


IPv6

El IPv6 es el sucesor del IPv4. Se trata de un protocolo mejorado sobre su antecesor y se implanta con el fin de resolver el problema del agotamiento de las direcciones de IPv4, como consecuencia del crecimiento de la red debido al incremento de usuarios y dispositivos tales como teléfonos móviles, portátiles, ordenadores, etc.
Ambos protocolos operaran y coexistirán  de forma simultánea durante algunos años, hasta la migración total a IPv6.

El IPv6 ofrece mejoras en el direccionamiento y enrutamiento, seguridad, traducción de direcciones y apoyo a los dispositivos móviles. También incluye una serie de posibles planes de traducción y migración desde el IPv4.

Conclusión

En conclusion todo lo que soñamos o vimos en una pelicula de ciencia ficcion, no esta muy lejos de hacerse realidad con el Internet de las cosas. La llegada del internet de las cosas cambiara radicalmente al mundo, si se le da un buen uso servira para mejorar la calidad de vida de todo  los seres humanos.

Referencias:

1.- Fuente: “Planetary Skin: A Global Platform for a New Era of Collaboration”, Juan Carlos Castilla-Rubio y Simon Willis, Cisco IBSG, marzo de 2009, http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/pov/Planetary_Skin_POV_vFINAL_spw_jc_2.pdf