martes, 28 de septiembre de 2010

MEDIOS FÍSICOS

MEDIOS FÍSICOS
Para la transmisión de información

1.-Alambre de cobre (mejor conductor de electricidad)

CARACTERÍSTICAS
-Alta conductividad eléctrica (por su capacidad de transportar electricidad) y mecánica (por su resistencia y maleabilidad).
-Alto grado de conductividad térmica y ductibilidad especialmente en cables de diámetros pequeños.
-Gran resistencia a la corrosión.
-Alta capacidad de formar aleaciones metálicas
-Capacidad de deformación en caliente y en frío por lo que se puede moldear en alambres, planchas o láminas de cobre.

USOS
-Electricidad y telecomunicaciones
-Medios de transporte
-Construcción
-Ornamentación
-Monedas

CONSTITUCIÓN
-Un solo elemento o hilo conductor.
-Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre sí que otorgan gran flexibilidad.

2.-Cable coaxial

CARACTERÍSTICAS
-Sus propiedades físicas, mecánicas, y eléctricas están directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar.
-Existe en el mercado una amplia gama de formas y diseños.
-Poseen una amplitud de banda y propagación muy atractivas, útiles que pueden llevar miles de señales a la vez.


En la transmisión de base ancha (broadband) un solo cable es dividido eléctricamente en muchos canales, cada uno lleva diferentes transmisiones. (televisión por cable)
El otro tipo de transmisión es la banda-base (baseband). En esta, sólo una señal se transmite a través de un cable. (cable de teléfono)

3.-Cable de par trenzado (Twisted Pair Wire)


CARACTERÍSTICAS
-Es el medio de transmisión más común
-Consiste en dos cables que han sido entrelazados entre sí (un número específico dos veces por pie) y que están envueltos por una cubierta protectora.
-Cada cable de par trenzado está cubierto de un material aislante como plástico, que evita que los cables de cobre tengan contacto entre sí y que la señal de un par de cables interfiera con la de otro par de cables.

Un conjunto de par trenzados puede agruparse en un gran cable. Dado que la comunicación a través del par trenzado requiere ambos cables, cada par es considerado una línea de comunicación.

3.1-Cable de par trenzado sin cobertura (Unshielded Twisted Pair) UTP

Es más susceptible a la interferencia pues no tiene el forro que la evite, sin embargo, es adecuado para la transmisión de voz y se utiliza regularmente en residencias y sistemas telefónicos de oficina. (audífonos)

3.2-Cable de par trenzado con cobertura (Shielded Twisted Pair ) STP

Cada par es colocado en un forro metálico creado con cables muy finos, que absorbe cualquier interferencia. Los cables son luego colocados en un forro plástico.
Típicamente se utiliza STP cuando se necesitan varios cables en un pequeño espacio o en un ambiente con equipos eléctricos.


Conductor interno o vivo
Dieléctrico-Aislar y permitir el flujo de electrones.
Lámina-Recubrimiento aislante y transmisor de electrones.
Malla- Recubrimiento aislante y transmisor de electrones.
Lámina antideslizante- Impedir movimiento.
Aislante externo

FIBRA ÓPTICA
-Medio físico (híbrido)
-La información se transmite por medio de luz (fotones).

En uno de los extremos del círculo se encuentra un transductor que recibe la energía electromagnética y la transforma en luz, dicha luz viaja por cable de fibra óptica hasta llegar a un segundo transductor que se denomina “detector óptico o receptor”, el cual convierte la energía luminosa en energía electromagnética.
La señal de fibra óptica es prácticamente imposible de interrumpir.
No hay interferencia porque la luz no se distorsiona.

COMPONENTES
-Núcleo
-Revestimiento
-Forro o jacket
*Se fabrica con dióxido de silicio, cuarzo, silicona, germanio.


ETHERNET DE 10 Gigabit



Desarrollada en 2002.
Utilizada generalmente para constituir “site backbones” debido a sus características de ancho de banda (hasta de 1 Tb/s) y múltiples configuraciones.





Toslink
-Desarrollado por Toshiba: “TOShiba_Link”
-Utilizado para transferencia de audio digital en alta calidad (PCM, sin comprensión)
-Puede estar fabricado por fibra plástica de baja o alta calidad y fibra de cristal de cuarzo.
-Ancho de banda de hasta 125 Mbit/s






Fiberchannel
Desarrollado en 1994 y estandarizado por el ANSI (American Standard Institute)
Utilizado en sistemas de almacenamiento masivo.
Usa tanto fibra óptica de modo simple (single mode) como multi-modo (multi mode)
Utiliza un ancho de banda 400 MBs/s






INTERFACES FÍSICAS

RCA (Radio Corporation of America)

• Surge en la década de los 30’s pero su comercialización toma fuerza hasta la segunda mitad de los 40’s.
• Su uso va desde la transmisión de audio y video análogos hasta la transmisión de audio digital.
• Se encuentra presente en conexiones donde la señal de video se transmite a través de un solo cable (video compuesto), dos cables (Separate video/ S-video), tres cables (video componente/ component video) brindando siempre una señal de video análogo.
• La calidad de transmisión varía según la modalidad de interface seleccionada, así como las capacidades de resolución y refresh rate.



BNC (Bayonet Neill-Concelman)

• Alternativa para las conexiones con interface RCA. Su uso es con señales de Radio Frecuencia, video análogo, digital y transmisión de frecuencias por microondas.
• Se utiliza mayormente en la industria naval y en la aviación. También puede sustituir al conector RCA en conexiopnes de video análogas y digitales (a través de los estándares SMPTE). Se utiliza mucho en conectores para HDTV broadcasting (Cables SDI/Serial Digital Interface) y HD-SDI.
• Permite una transmisión de hasta 1.485 Gb./s en video digital y resoluciones de hasta 1080p(progresive).

SCART (Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Teléviseurs)

• Nace en la segunda mitad de la década de los 70´s en Francia, tornándose standard en la década de los 80´s.
• Standard para conexiones audio/video en Europa.
• Engloba interfaces de video compuesto, video componente, audio stereo, video RGB, S-video y datos (teletext) en un solo cable.
• Soporta una resolución máxima de 768 x 576 i (interlace)

DVI (Digital Visual Interfase)


• Desarrollado por el Digital Display Working Group (DDWG) en 1999.
• Su uso principal es llevar señales sin compresión de video. Para la transmisión de audio por este tipo de interface se requiere el uso de convertidores especiales.
• Se encuentra en los displays de LCS de las computadoras personales.
• Existen básicamente 2 tipos: DVI-D (compatibles con señales digitales) y DBI-A (compatible con señales análogas). Un terecer tipo es el DVI-I (Integrado), compatible con ambos tipos de señal.
• Resolución máxima de 2560 x 1600 pixeles a 60 MHz.




HDMI (High Definition Multimedia Interfase)

• Creado por el grupo HDMI Founders (Hitachi,, Matsushita Electric Industrial (Panasonic/ National/ Quasar), Philips, Silicon Image, Sony, Thomson (RCA) y Toshiba) en 2002.
• Capaz de transmitir audio y video digital sin compresión. Soporta 8 canales de audio digital.
• Interface para alta definición (2560 x 1600 pixeles) con un frame rate de máximo de 340 MHz.
• Existen cuatro clasificaciones: A, B ,C, y D. Soporta displays de nueva generación(en su especificación B) con el estándar WQUXGA de 3840 x 2400 pixeles de resolución.


DisplayPort

• Desarrollado por la asociación Video Electronics Standards Association (VESA) en enero de 2008.
• Interface Royalty Free, es decir no cobra regalías por unidad ni cuota anual por su utilización.
• Transmite audio y video digital entre el CPU y el monitor o entre el CPU y un sistema de teatro en casa.
• Posible competidor contra en HDMI en futuras versiones. Su última especificación (1.2) utiliza fibra óptica en lugar de cable de cobre.
• Soporta resoluciones máximas de 2560 x 1600 pixeles a 75 MHz.

USB (Universal Serial Bus)

• Estandarizado por el USB Implementers Forum. Surge en 1994 con el estándar 1.0 y en el año 2000 el 2.0
• En noviembre de 2008 surge el estándar 3.0
• Se conocen como: Slowspeed y FullSpeed (1.0), HighSpeed (2.0) y SuperSpeed (3.0)
• Reemplaza a la mayoría de los puertos seriales y paralelos en computadoras personales. Soporta hasta 127 periféricos por host.
• Permite transferencia de cualquier tipo de datos, así como de corriente eléctica.
• Tasas de transferencia de hasta 12 Mb/s (1.0), 480 Mb/s (2.0) y 5.0 Gb/s (3.0)

FireWire (IEE 1394 o iLink)

• Desarrollado por Apple Inc. Y estandarizado por el IEEE P 1394 Working group en 1995.
• Se creó como reemplazo de la interface SCSI (Small Computer System Interface). Soporta hasta 63 periféricos por host.
• Permite Plug&Play Technology y HotSwapping. No necesita conexión a corriente.
• Existen 4 estándares: Fire Wire 400 (400 Mbit/s), 800 (800 Mbit/s), 1600 (1.6 Gbit/s) y 3200 (3.2 Gbit/s)
• Mejor en desempeño y velocidad que USB pero más caro y menos estandarizado. 


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