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Tl Si t Di t ib id Teleproceso y Sistemas Distribuidos PUA: Vallejos Sofía

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T l Si t Di t ib idTeleproceso y Sistemas Distribuidos

PUA: Vallejos Sofía

AgendaIntroducciónProblemáticaConceptoAplicacionesTopologíaTecnologías de Redes de TelecomunicacionesOrigen del Cableado Estructurado

Organismos y NormasNormalización, Surgimiento de la Norma EIA/TIA 568

Componentes del Cableado EstructuradoNociones de Componentes Informáticos AsociadosCategorías del cable UTPSubsistema de Administración

R d i t l d t ióRecomendaciones en cuanto a la documentaciónConclusiones

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I d ióIntroducciónTradicionalmente hemos visto que a los edificios se les haqido dotando de distintos servicios de mayor o menor niveltecnológico, como por ejemplo:

Calefacción, aire acondicionado, electricidad,megafonía, seguridad, etc.; esto permite obtener

difi i i dun edificio automatizado.

Si a estos edificios se les dota de un sistema de gestiónSi a estos edificios se les dota de un sistema de gestióncentralizado, con interconexión entre ellos y unainfraestructura de comunicaciones (voz, datos, textos,imágenes):imágenes):

Hablamos de edificios inteligentes o racionalizados.07/11/2008 Cableado Estructurado 3

I d ióEl desarrollo actual de las comunicaciones video

IntroducciónEl desarrollo actual de las comunicaciones, videoconferencia, telefax, servicios multimedia, redes de datos,hace necesario el empleo de un sistema de cableadoestructurado avanzado:estructurado avanzado:

Debe ser capaz de soportar todas las necesidadesp pde comunicación como el estándar P.D.S.(Premises Distribution System).

Estas tecnologías se están utilizando en: hospitales, hoteles,recintos feriales y de exposiciones, áreas comerciales,difi i i d i l i i dedificios industriales, viviendas, etc.

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P bl átiProblemática

Se la puede resumir en los siguientes puntos:

C i i d bl d i i difConvivencia de cables de varios tipos diferentes,telefónico, coaxial, par trenzado sin apantallar, condiferente número de conductores, etc.

Deficiente o nulo etiquetado del cable, lo que impidesu uso para una nueva función incluso dentro delmismo sistema.

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P bl átiProblemática

Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable paraequipos diferentes.equipos diferentes.

Peligro de interferencias, averías y daños personales, ali i h l bl d t i ióconvivir en muchos casos los cables de transmisión con

los de suministro eléctrico.

Trazados diversos de los cables a través del edificio(distintas topologías).

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P bl átiProblemática

Posibilidad de accidentes. En diversos casos laacumulación de cables en el falso techo ha provocadopsu derrumbe.

Recableado por cada traslado de un puesto de trabajoRecableado por cada traslado de un puesto de trabajo,con el subsiguiente costo de materiales y sobre todo demano de obra.

Nuevo recableado al efectuar un cambio del equipoinformático o del telefónico.

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P bl áti

Ante esta problemática parece imposible encontrar una

Problemática

Ante esta problemática parece imposible encontrar unasolución que satisfaga los requerimientos técnicos de losfabricantes y las necesidades actuales y futuras de los

imismos.

Los factores que permiten modificar este panorama son:f q p f p

Tendencia a la estandarización de Interfaces por parte degran número de fabricantesgran número de fabricantes.

Estándares internacionalmente reconocidos para RDSI(Red Digital de Servicios Integrados).

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P bl átiProblemática

Evolución de grandes sistemas informáticos hacia sistemasdistribuidos y redes locales.

Tecnologías de fabricación de cables de cobre de altacalidad que permite mayores velocidades y distancias.calidad que permite mayores velocidades y distancias.

Aparición de la fibra óptica progresi o abaratamiento delAparición de la fibra óptica y progresivo abaratamiento delcosto de la electrónica asociada.

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C tConcepto

Cableado Estructurado es el cableado de un edificio o unaserie de edificios que permite interconectar equipos activos,de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración delos diferentes servicios que dependen del tendido de cablescomo datos, telefonía, control, etc.

El objetivo fundamental es cubrirlas necesidades de los usuariosdurante la vida útil del edificio sinnecesidad de realizar más tendido

de cables.

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C tConcepto

Es el medio físico a través del cual se interconectandispositivos de tecnologías de información para formardispositivos de tecnologías de información para formaruna red, y es estructurado por lo siguientes:

S l ió S El bl d tSolución Segura: El cableado se encuentrainstalado de tal manera que los usuarios del mismotienen la facilidad de acceso a lo que deben de tenery el resto del cableado se encuentra perfectamenteprotegido.

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C tConcepto

Solución Longeva: Cuando se instala un cableadoestructurado se convierte en parte del edificio, por tanto estetiene que ser igual de funcional que los demás servicios delq g qedificio.

Modularidad: Capacidad de integrar varias tecnologías sobrep g gel mismo cableado voz, datos, video.

Fácil Administración: El cableado estructurado se divide enFácil Administración: El cableado estructurado se divide enpartes manejables que permiten hacerlo confiable yperfectamente administrable, pudiendo así detectar fallas yrepararlas fácilmenterepararlas fácilmente.

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A li iAplicacionesLas técnicas de cableado estructurado se aplican en:Las técnicas de cableado estructurado se aplican en:

Edificios donde la densidad de puestos informáticos yteléfonos es muy alta:y

Oficinas, centros de enseñanza, tiendas, etc.

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A li iDonde se necesite gran calidad de conexionado así como

Aplicacionesg

una rápida y efectiva gestión de la red:

hospitales, fábricas automatizadas, centros oficiales,edificios alquilados por plantas aeropuertos terminales yedificios alquilados por plantas, aeropuertos, terminales yestaciones de autobuses, etc.

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A li iDonde a las instalaciones se les exija fiabilidad debido a

Aplicacionesj

condiciones extremas:

barcos, aviones, estructuras móviles, fábricas que exijanb cos, v o es, es uc u s óv es, b c s que e jmayor seguridad ante agentes externos.

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TopologíaDif i t d t t d l dDiferencias entre redes estructuradas y las redes

convencionales:

R d i lRedes convencionales

El diseño de la red se hace al construir el edificio, según, ghagan falta modificaciones, o lo crea oportuno elproyectista y sin ninguna estructura definida.

Para cada traslado de un solo teléfono tenemos querecablear de nuevo, muchas veces por incompatibilidad dedistintos sistemas con un cable.

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Topología

El mayor problema es cuando se quiere integrar variossistemas en el mismo edificio:

Además de la red telefónica se tendrá la redinformática la de seguridad o de control deinformática, la de seguridad o de control deservicios técnicos.

Los cables están por lo general sin identificar y sinetiquetar.

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D t j

TopologíaDesventajas:

Diferentes trazados de cableado.

Reinstalación para cada traslado.

C bl i j l d tili blCable viejo acumulado y no reutilizable.

Incompatibilidad de sistemas.

Interferencias por los distintos tipos de cables.

Mayor dificultad para localización de averías.Mayor dificultad para localización de averías.

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Topología

Figura 1- Ejemplo de una red convencional

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Redes estructuradas

TopologíaRedes estructuradas

La red se estructura en tramos a fin de:

E t di d t dEstudiar cada tramo por separado.Dar soluciones a cada uno de forma independiente, sin que seafecten entre sí.

Con este tipo de redes se han dado soluciones a muchos problemas, comopor ejemplo:

Poder reutilizar el cable para distintos sistemasPoder reutilizar el cable para distintos sistemas.Poder compartirlo sin interferencias.No hacer una nueva instalación para efectuar un traslado deequipos, siempre que se haya sobredimensionado bien la red.Como consecuencia no existirán cables viejos inutilizables.

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Ventajas:

Topología

Trazados homogéneos.

Fá il t l d d iFácil traslado de equipos.

Convivencia de distintos sistemas sobre el mismo soporte físico.

T i ió lt l id d dTransmisión a altas velocidades para redes.

Mantenimiento mucho más rápido y sencillo.

Confiabilidad: Desempeño garantizado (Hasta 20 años).

Modularidad: Prevé Crecimiento. Se planea su instalación con miras afuturo.

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Ventajas:

TopologíaVentajas:

• Fácil Administración: Al dividirlo en partes manejables se puedendetectar fácilmente fallas y corregirlas rápidamentedetectar fácilmente fallas y corregirlas rápidamente.

• Seguro: Se cuentan con placas de pared debidamente instaladas ycerradas en las áreas de trabajo, así como un área restringida o unj , ggabinete cerrado que hacen de un closet de comunicaciones, de estamanera se garantiza que el cableado será duradero, que es seguroporque personal no autorizado no tiene acceso a alterar su estructura.

• Estético: Existe una gran variedad de materiales que pueden lograr laperfecta combinación para adaptarse a sus necesidad, desempeño,

é i iestética, precio, etc.

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Topología

Figura 2- Ejemplo de una red estructurada

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Tecnologías de Redes de TelecomunicacionesLas redes se dividen hoy en dos grandes categorías en base a su medio:

Inalámbricas:• WLL: Wireless Local Loop.

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Tecnologías de Redes de

• Celular: AMPS, GSM, TDMA, CDMA

Telecomunicaciones

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Tecnologías de Redes de

• Satélite Celular de Órbita baja (LEO):                                 Global Star  Iridium

Telecomunicaciones

Global Star, Iridium

Iridium

Global Star

Iridium

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Tecnologías de Redes de

FIJAS ALÁMBRICAS

Telecomunicaciones

FIJAS o ALÁMBRICAS:• Voz: telefonía y audio de alta calidad, etc.

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Tecnologías de Redes de

• Datos: LAN, WAN, Internet, etc.

Telecomunicaciones

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Tecnologías de Redes de

• Video: vídeo conferencia, TV cable, películas ad d

Telecomunicaciones

demanda, etc.

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O i d l C bl d E t t dOrigen del Cableado EstructuradoSituación previa a la normalización.

Los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron porvías totalmente separadas.

L í i l i f á iLas empresas superponían instalaciones en forma anárquica enfunción de la demanda de nuevos usuarios y la incorporación denuevos equipamientos.

Cada proveedor de equipos realizaba la instalación de cablesque más le convenía y este no podía ser usado por otrosfabricantes o proveedores:

Esto dificultaba el cambio de proveedor.

Obligaba a comprar al proveedor original o, en el peor de loscasos a recambiar toda la redcasos, a recambiar toda la red.

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O i d l C bl d E t t d

Las redes informáticas se realizaban por lo general en base a redes

Origen del Cableado Estructurado

Las redes informáticas se realizaban, por lo general, en base a redesde cable coaxial con topología “bus” o “anillo”.

TOPOLOGÍA BUS:

Ventajas:Expandible fácilmente.Bajo costo inicialBajo costo inicial.

Desventajas:Una falla interrumpe la operaciónde todos los nodos.Dificultad en ubicar la falla.Alto costo de operación.Mayor costo a largo plazo.Mayor costo a largo plazo.

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O i d l C bl d E t t dLos sistemas de Cableado Estructurado usan topología tipo Estrella

Origen del Cableado Estructurado

TOPOLOGÍA ESTRELLA:

Ventajas:

extendida, cuyas características son:

Ventajas:

Facilidad de Expansión.Prolongaciones sin afectar el

l f i i t d l dnormal funcionamiento de la red.Menor costo a largo plazo.

Desventajas:

Mayor costo de instalación inicial.No se permiten empalmes ocubiertas conectadas en puente en elcableado horizontal.

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O i NOrganismos y NormasTIA: Telecommunications Industry Association.TIA: Telecommunications Industry Association.Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de AT&T.Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchosproductos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normasproductos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normaspreestablecidas.

ISO: International Standards Organization.Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, decuerpos de normas nacionales, con más de 140 países.

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica.g yPrincipalmente responsable por las especificaciones de redes de árealocal como 802.3 Ethernet.

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N li ióNormalizaciónSurgimiento de la Norma EIA/TIA 568

i i i i iDos asociaciones empresarias, la Electronics IndustriesAssociation (EIA) y la Telecommunications IndustriesAssociation (TIA), que agrupan a las industrias deelectrónica y de telecomunicaciones de los Estados Unidos,han dado a conocer, en forma conjunta, la norma EIA/TIA568 (1991), donde se establecen las pautas a seguir para laejecución del cableado estructurado.

Dicha norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo ag q q jella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicacionespresentes y futuras por un lapso de al menos diez años.

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NormalizaciónNormalizaciónSurgimiento de la Norma EIA/TIA 568

ANSI/TIA/EIA-568-BC bl d d T l i i Edifi iCableado de Telecomunicaciones en EdificiosComerciales. (Cómo instalar el Cableado).

ANSI/TIA/EIA-569-ANormas de Recorridos y Espacios de Telecomunicacionesen Edificios Comerciales (Cómo enrutar el cableado)en Edificios Comerciales (Cómo enrutar el cableado)

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Normalización

Posteriormente la ISO (International Organization for Standards)

NormalizaciónSurgimiento de la Norma EIA/TIA 568

Posteriormente, la ISO (International Organization for Standards)y el IEC (International Electrotechnical Commission) la adoptanbajo el nombre de ISO/IEC DIS 11801 (1994) haciéndola extensivaa Europa y el resto del mundo.

En Argentina no existe aun normativa al respecto dado el atraso dela CNT (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) en definir lasn e as normas q e reemplacen a las iejas obsoletas normas denuevas normas que reemplacen a las viejas y obsoletas normas deENTeL.

Se ha presentado un proyecto de normativa a la CNT en base ala norma EIA/TIA 568 de modo que ésta homologue yla norma EIA/TIA 568 de modo que ésta homologue ynormalice lo que ya es un standard “de facto” adoptada por elmercado en Argentina.

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Componentes delComponentes del Cableado Estructurado

E j t t d l bl d d difi i llEn conjunto, a todo el cableado de un edificio se llamaSISTEMA y a cada parte en la que se subdivide se llamaSUBSISTEMA. Se llama estructurado porque obedece a estaestructura definida.

Área de trabajo.

Cableado horizontalCableado horizontal.

Armario de telecomunicaciones (racks, closet).

C bl d ti lCableado vertical.

Sala de equipos.

Backbone de Campus.

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Componentes del Cableado Estructurado

PLACAS DE RED.

Componentes del Cableado Estructurado Nociones de Componentes

PLACAS DE RED.Las placas para 10 BaseT, que son las más difundida hoy con el cableadoestructurado, soporta 10 o 100 Mbit/seg. y son exactamente iguales a lasplacas de salida coaxial pero poseen un conector RJ45.

HUB's.Es un equipo electrónico activo que sirve de concentrador yq p q ysincronizador de los datos que transitan entre las distintas placas de redde los puestos de trabajo y el backbone.

REPETIDOR.Permiten ampliar la distancia a que se conecta un terminal determinado(más allá de los 90 mts en el caso de cable UTP), funciona como unamplificador de señalamplificador de señal.

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Componentes del Cableado Estructurado

MEDIA ADAPTERS.

Componentes del Cableado Estructurado Nociones de Componentes

Son dispositivos electrónicos que permiten conectar medios detransmisión (cables, fibra óptica, coaxial) distintos de los originalmenteprevistos en el dispositivo al que se conectan.

SERVER.Es el nombre dado a la/las computadoras principales de la red, donde seguarda la información valiosa y que realizan el procesamientocentralizado de información de la empresa.

BRIDGE.Son equipos electrónicos sofisticados y costosos que permiten enlazarredes entre sí.edes e e s .

ROUTER.Son dispositivos electrónicos complejos que permiten manejarcomunicaciones entre redes que se encuentran a gran distanciacomunicaciones entre redes que se encuentran a gran distancia.

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Componentes del Cableado Estructurado

Se refiere a la especificación de las características eléctricas de

Componentes del Cableado Estructurado Categorías del cable UTP

Cableado de categoría 1 :

Se refiere a la especificación de las características eléctricas detransmisión de los componentes de un cableado basado en UTP.

gSe utiliza para comunicaciones telefónicas y noes adecuado para la transmisión de datos.

Cableado de categoría 2 :Puede transmitir datos a velocidades de hasta 4Mbps.

Cableado de categoría 3 :Se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitird t l id d d h t 10 Mb Di ñ d

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datos a velocidades de hasta 10 Mbps. Diseñadopara transmisión a frecuencias de hasta 16 MHz.

Componentes del Cableado EstructuradoComponentes del Cableado Estructurado Categorías del cable UTP

Cableado de categoría 4 :Se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos avelocidades de hasta 16 Mbps. Diseñado para transmisión afrecuencias de hasta 20 MHz.

Cableado de categoría 5 y 5e :S ili d h f h (100 b )Se utiliza en redes ethernet, fast ethernet (100Mbps) ygigabit ethernet (1000 Mbps). Diseñado para transmisión afrecuencias de hasta 100 MHz. O 100 BaseT

Cableado de categoría 6:Usado en redes gigabit, ethernet (1000 Mbips). Diseñadopara transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz

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para transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz.UTP Categoria 6

Componentes del Cableado Estructurado

1. Área de trabajo

2. Cuarto de equiposq p

3. Cableado Horizontal

4. Armario de telecomunicaciones (racks, closet).

5 C bl d ti l5. Cableado vertical.

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Componentes del C EÁrea de trabajo (WA)

Son los elementos que conectan la toma de usuario al terminal telefónico ode datos

Componentes del C.E.

de datos.Normalmente no es de carácter permanente y está diseñado parafacilitar los cambios y la reestructuración de los dispositivosconectados.

ComponentesEl cableado del área de trabajo puede variar en su forma dependiendo de la aplicaciónla aplicación.

Cable de enlace de cobre (patch cord)Se compone de un cable de cobre y dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los extremos del mismo. La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado horizontal.La máxima longitud del patch cord es de 3m.C d tili “ t d lid ió ” l bl d tCuando se utilizan “puntos de consolidación”, el cable puede tener hasta 20m.

Figura

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Componentes del C EÁrea de trabajo (WA)

Cable de enlace de fibra óptico

Componentes del C.E.

Cable de enlace de fibra óptico Monomodo o multimodo de 2 o mas fibras para interiores.Deber ser del mismo tipo que la utilizada en todo el sistema de cableado.cableado.Los conectores dependerán del tipo de equipos y pueden ser ST, SC, FDDI, etc. Se recomienda la utilización de conectores SC.

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Componentes del C.E.Cableado Horizontal

Este subsistema comprende el conjunto de medios detransmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que va desde a tomade usuario (puesto de usuario) al armario deTelecomunicacionesTelecomunicaciones.

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz demanejar diversas aplicaciones de usuario incluyendo:

C i i d (t léf )Comunicaciones de voz (teléfono).Comunicaciones de datos.Redes de área local.

íTopología:La topología del cableado siempre será de tipo estrella.Un cable para cada salida en los puestos de trabajo.Todos los cables de la corrida horizontal deben estar terminados en

cajillas y paneles.

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Componentes del C.ECableado Horizontal

Distancia del cable: La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente delcable utilizado. Esta es la distancia desde el área de trabajo hastael cuarto de telecomunicaciones. Al establecer la distancia máximase hace la previsión de 10 metros adicionales.

Tipos de cable: Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje (UTP). Par trenzado dos pares con blindaje (STP)Par trenzado, dos pares, con blindaje (STP).Fibra óptica, dos fibras, multimodo.El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP de cuatro pares categoría 5. El cable coaxial de 50 ohmios se acepta pero no se recomienda en instalaciones nuevas.

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Componentes del C.E.

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C t d l C EComponentes del C.E.Cableado Vertical

Consiste en rutas entre y en edificios.

Pueden ser horizontales o verticales.

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C CComponentes del C.E.Cableado Vertical

Está constituido por el conjunto de cables que interconectan lasdiferentes plantas y zonas entre los puntos de distribución yp y p yadministración (llamado también troncal).

TopologíaTopología La topología del cableado vertical debe ser típicamente una estrella. En circunstancias donde los equipos y sistemas solicitados exijan un anillo, este debe ser lógico y no físico.

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Componentes del C.E.Cableado Vertical

Cables Reconocidos Cable UTP de 100. MultiparCable STP de 150 MultiparCable STP de 150. MultiparCable de múltiples Fibras Opticas 62.5/125m. Cable de múltiples Fibras Opticas Monomodo (9/125 m) CombinacionesCombinaciones

Distancias Dentro del Edificio

Cobre 90mtsCobre 90mts Fibra Optica 500 mts

Entre Edificios Cobre 800 mtsFibra Optica Multimodo 2KmFibra Optica Multimodo 2Km Fibra Optica Monomodo 3Km.

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C t d l C EArmario o Cuarto de Telecomunicaciones

P t d t i ió t l bl d h i t l ti l b kb

Componentes del C.E.

Punto de transición entre el cableado horizontal y vertical o backbone.Debe estar situado tan cerca como sea posible al área a la que está dandoservicio.

l bl d h i l d b i l d l i iEl cableado horizontal debe terminar en el Cuarto de Telecomunicacioneslocalizado en el mismo piso al área que está sirviendo.El Armario o Cuarto de Telecomunicaciones debe de ser exclusivamente

i d l i ipara equipo de telecomunicacionesMínimo un Armario o Cuarto de

Telecomunicaciones por piso.Tamaño dependiendo del área a la cual

se esté dando servicio.

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C t d l C EComponentes del C.E.Cuarto de Equipos q p

Espacio centralizado para equipo de telecomunicacionestelecomunicaciones.Punto de administración principal de la red (sirve a todo el edificio o Campus).Evite lugares que pueden limitar el crecimiento.Deben tener fácil acceso para el ppersonal de mantenimiento de los cables y equipos.

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C t d l C EComponentes del C.E.Cuarto de Equipos q p

Deben estar acondicionados eléctrica y ambientalmente para los equipos a instalar. Deben tener puertas y llaves para seguridadDeben tener puertas y llaves para seguridad.Si un edificio es compartido por varias empresas la Sala de Equipos puede ser compartido.En su diseño se debe prever tanto para equipos actuales como para equipos a implementar en el futuro.Temperatura entre 18° y 24 ° C y una humedad relativa entre el 30 y el e pe atu a e t e 8 y C y u a u edad e at va e t e e 30 y e55%.

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C t d l C EComponentes del C.E.Subsistema de Administración (Repartidores).Subsistema de Administración (Repartidores).Son los puntos de distribución o repartidores donde seinterconectan los diferentes subsistemas. Este subsistema sedivide en dos:divide en dos:

Administración Principal: Éste subsistema sería elrepartidor principal del edificio en cuestión querepartidor principal del edificio en cuestión, quenormalmente está ubicado en el sótano o planta baja.Administración de Planta: Los componen los pequeñosrepartidores que se ubican en las distintas plantas delrepartidores que se ubican en las distintas plantas deledificio.

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C t d l C EComponentes del C.E.

S bsistema Camp s (entre edificios diferentes)Subsistema Campus (entre edificios diferentes).Lo forman los elementos de interconexión entre un grupo deedificios que posean una infraestructura común (fibras ópticas,cables de pares, sistemas de radio enlace, etc.).

Subsistema Sala de EquiposSubsistema Sala de Equipos.Este subsistema lo constituye el conjunto de conexiones que serealizan entre el o los repartidores principales y el equipamiento

ú d l t lit d d t l icomún como puede ser la centralita, ordenadores centrales, equiposde seguridad, etc., ubicados todos en esta sala común.

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Recomendaciones en cuantoRecomendaciones en cuanto a la documentación

La documentación es un componente de la máxima importancia para laoperación el mantenimiento de los sistemas de telecom nicacionesoperación y el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones.

Resulta importante poder disponer, en todo momento, de ladocumentación actualizada, y fácilmente actualizable, dada la gran, y , gvariabilidad de las instalaciones debido a mudanzas, incorporación denuevos servicios, expansión de los existentes, etc.

En particular es muy importante proveerlos de planos de todos losEn particular, es muy importante proveerlos de planos de todos lospisos, en los que se detallen:

Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones.Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical.pDisposición detallada de los puestos eléctricos en caso de serrequeridos.Ubicación de pisoductos si existen y pueden ser utilizados.

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C l iConclusiones

El cableado estructurado es una necesidad en todas lasinstalaciones, pero especialmente en las instalacionescomplejascomplejas.

Existen normas internacionales que se deben cumplir.q p

Si bien se requiere una importante inversión inicial, lamisma se compensa con los ahorros en los costos demantenimiento y de expansión o crecimiento de las redessoportadas.p

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