martes, 18 de septiembre de 2012


Fundamentos de telecomunicacionesUnidad II medios de transmisión y sus característicasTema 2.1 guiados


Pares trenzados, cable coaxial, fibra óptica

Pares trenzado
Se trata de dos hilos conductores de cobre envueltos cada uno de ellos en un aislante y trenzado el uno alrededor del otro para evitar que se separen físicamente y sobre todo, para conseguir una impedancia bien definida.
Al trenzar los cables se incrementa la inmunidad frente a interfaces electromagnéticos. Existen dos tipos de trenzado:
UTP: Unshielded Twisted Pair (par trenzado sin apantallar) muy sensible a interferencias, es muy flexible y se suele utilizar en telefonía.
STP: Shielded Twisted Pair (par trenzado apantallado) cada par individual va envuelto por una malla metálica, hay mucho menos diafonía, interferencia, y atenuación. Se trata de cables mas rígidos y caros que el UTP.
Cable coaxial
Consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos entre los cuales se coloca generalmente algún tipo de material dieléctrico. Los cables coaxiales se utilizan para transmisión de datos a alta velocidad a distancias de varios kilómetros, es decir, se cubren grandes distancias
Características generales:
La respuesta en frecuencia es superior a la del par trenzado. Hasta 400 MHz.
Tiene como limitaciones
Ø  Ruido térmico
Ø  Intermodulación
Necesita amplificadores mas frecuentes que el par trenzado
Fibra óptica
Es una fibra flexible, extremadamente fina, capaz de conducir energía óptica.
La transmisión por fibra óptica se basa en la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y la cubierta que tiene un índice de refracción menor.
Transmite la luz y el cambio que experimenta el índice de refracción en la superficie de separación provoca la reflexión total de la luz
En fin de cómo sea el cambio del valor del índice de refracción las fibras se dividen en
Fibras ópticas de índice a escala (stepped-index)
Fibras ópticas de modo gradual (graded-index o gradex)
Tipos
Tipos de transmisión
Ø  Mono modo
Ø  Multo modo de índice gradual
Ø  Multimodo de salto de índice
Hay tres tipos de fibra óptica
Fibras multimodo de índice de escala
Fibras monomodo de índice de escala
Fibras multimodo de índice gradual

2.2 No guiados

Radiotransmisión
Las ondas de radio son fáciles de generar, viajan grandes distancias gran inmunidad a los obstáculos omnidireccionales. Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia
Ø  A bajas frecuencias, atraviesan bien los obstáculos
Ø  A altas frecuencias, rebotan en los obstáculos, además viajan en línea recta
VLF/LF: 30 KHZ – 300 KHz
MF: 300 KHz – 3 MHz
HF: 3 MHz – 30 MHz
VHF: 30 MHz – 300 MHz
UHF: 300 MHz – 3 GHz
SHF: 3 GHz – 30 GHz
Microondas
Debido a que las ondas por encima de los 100 MHz pueden viajar en línea recta tienen la cualidad ser enfocadas puntualmente
Los enlaces de microondas constan de antenas bien alineadas para transmitir cierto grupo de ondas en línea recta comúnmente dentro del rango de 0.8 a 4GHz
Son usadas para la comunicación telefónica, televisión, etc. No requieren derecho de paso aunque internacionalmente existen licencias para usar diversos anchos de banda
Comúnmente se manejan velocidades de transmisión entre 12 y 274 Mbps
Satélite
Se hace uso de señales de alta frecuencia los cuales escapan de la ionosfera. Entre sus características principales están:
Ø  Amplia cobertura de señal
Ø  Ampliamente utilizado en señales de televisión
Existen dos tipos de satélites:
Sincrónicos o estacionarios: estos tiene un periodo de 24 hrs. Situados a unos 36000 km del ecuador.
Orbitales o no sincrónicos: varían su periodo con respecto a la tierra con lo cual solo están visibles unos pocos minutos sobre una posición fija sobre la tierra varia (700 km – 42000 km)
Infrarrojo
Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel, un astrónomo inglés de origen alemán. Herschel colocó un termómetro de mercurio en el espectro obtenido por un prisma de cristal con el fin de medir el calor emitido por cada color. Descubrió que el calor era más fuerte al lado del rojo del espectro y observó que allí no había luz. Esta es la primera experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de luz. Herschel denominó a esta radiación "rayos calóricos", denominación bastante popular a lo largo del siglo XIX que, finalmente, fue dando paso al más moderno de radiación infrarroja.
Los primeros detectores de radiación infrarroja eran bolómetros, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente

Usados para comunicación a corta distancia
Tiene el inconveniente de no atravesar objetos sólidos, lo cual a su vez es una gran ventaja: ofrece seguridad
En los sistemas de computo se han empleado para comunicar sistemas móviles a una red local
Se clasifica de la siguiente manera:

  • infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm)
  • infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50 µm)

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