lunes, 26 de octubre de 2015

IPv4 vs IPv6

DIRECCIONES DE IPv4 vs IPv6
Deficnicion.- IPv4 es la versión 4 del Protocolo de Internet (IP o Inernet Protocol) y constituye la primera versión de IP que es implementada de forma extensiva. IPv4 es el principal protocolo utilizado en el Nivel de Red del Modelo TCP/IP para Internet. Fue descrito inicial mente en el RFC 791 elaborado por la Fuerza de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETFInternet Engineering Task Force) en Septiembre de 1981, documento que dejó obsoleto al RFC 760 de Enero de 1980.
IPv4 es un protocolo orientado hacia datos que se utiliza para comunicación entre redes a través de interrupciones (switches) de paquetes (por ejemplo a través de Ethernet). Tiene las siguientes características:
  • Es un protocolo de un servicio de datagramas no fiable (también referido como de mejor esfuerzo).
  • No proporciona garantía en la entrega de datos.
  • No proporciona ni garantías sobre la corrección de los datos.
  • Puede resultar en paquetes duplicado o en desorden.
Todos los problemas mencionados se resuelven en el nivel superior en el modelo TCP/IP, por ejemplo, a través de TCPUDP.
El propósito principal de IP es proveer una dirección única a cada sistema para asegurar que una computadora en Internet pueda identificar a otra.
IPv4.- IPv4 utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes) que limita el número de direcciones posibles a utilizar a 4,294,967,295 direcciones únicas. Sin embargo, muchas de estas están reservadas para propósitos especiales como redes privadas,Multidifusión (Multicast), etc. Debido a esto se reduce el número de direcciones IP que realmente se pueden utilizar, es esto mismo lo que ha impulsado la creación de IPv6 (actualmente en desarrollo) como reemplazo eventual dentro de algunos años para IPv4.
FIGURA 1:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipv4_address.svg 

Representación de las direcciones.
Cuando se escribe una dirección IPv4 en cadenas, la notación más común es la decimal con puntos. Hay otras notaciones basadas sobre los valores de los octetos de la dirección IP.
El desperdicio de direcciones IPv4 se debe a varios factores.
Uno de los principales es que inicialmente no se consideró el enorme crecimiento que iba a tener Internet; se asignaron bloques de direcciones grandes (de 16 271 millones de direcciones) a países, e incluso a empresas.
Otro motivo de desperdicio es que en la mayoría de las redes, exceptuando las más pequeñas, resulta conveniente dividir la red en subredes. Dentro de cada subred, la primera y la última dirección no son utilizables; de todos modos no siempre se utilizan todas las direcciones restantes. Por ejemplo, si en una subred se quieren acomodar 80 hosts, se necesita una subred de 128 direcciones (se tiene que redondear a la siguiente potencia de base 2); en este ejemplo, las 48 direcciones restantes ya no se utilizan. El uso demáscaras de subred de tamaño variable permite resolver parcialmente esta situación debido a problemas en el salón.


Definicion.- La IPv6 cuando utilizamos Internet para cualquier actividad, ya sea correo electrónico, navegación web, descarga de ficheros, o cualquier otro servicio o aplicación, la comunicación entre los diferentes elementos de la red y nuestro propio ordenador o teléfono, utiliza un protocolo que denominamos Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol).
En los últimos años, prácticamente desde que Internet tiene un uso comercial, la versión de este protocolo es la número 4 (IPv4).
Para que los dispositivos se conecten a la red, necesitan una dirección IP. Cuando se diseñó IPv4, casi como un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado que sólo dispone de 2^32 direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es decir, 4.294.967.296 direcciones), junto con el imparable crecimiento de usuarios y dispositivos, implica que en pocos meses estas direcciones se agotarán.
Transaccion de Direccion IPv6.- En esta sección encontrarás algunas de las razones por las que consideramos más importante realizar la transición a IPv6, una guía básica de los pasos que tiene que dar una Empresa, ISP (Proveedor de Servicios de Internet), los Usuarios, así como las Administraciones Públicas.
Por último, iremos incorporando algunos casos de éxito, incluyendo el despliegue de IPv6 en el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y enlaces a diversos tipos de certificaciones para empresas y profesionales.
Protocolo De Internet Version 6.- Debido al crecimiento del internet y la sofisticación de los dispositivos electrónicos las soluciones propuestas con el fin de escalar el espacio de direccionamiento de internet IPv4, no serán suficientes para cubrir la necesidad de las mismas en los en los próximos años. Como consecuencia de este escenario, el grupo especial sobre ingeniería de internet.


IPv4 vs IPv6 - ¿Cuál es la diferencia?

Una dirección IP es como un numero telefónico o una dirección de una calle. Cuando te conectas a internet, tu dispositivo (computadora,celular,telefono) es asignado con una dirección IP, asi como también cada sitio que visitas tiene una direccion IP. El sistema de direccionamiento que hemos usado desde que nacio Internet es llamado IPv4, y el nuevo sistema de direccionamiento es llamado IPv6. La razón por el cual tenemos que reemplazar el sistema IPv4 con el IPv6 provee una exponencialmente larga cantidad de direcciones IP. 
·         Total de espacio IPv4: 4,294,967,296 direcciones.
·         Total de espacio IPv6: 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 direcciones.
Incluso diciendo que IPv6 es exponecialmente largo realmente no se compara en diferencia de tamaños.
FIGURA 2:
http://www.sharonencyclo.com/ipv4-adddressing/
FIGURA 3:
http://www.sharonencyclo.com/ipv6-adddressing/


BIBLIOGRAFIA


domingo, 6 de septiembre de 2015

Sistemas Abiertos Y Modelo OSI

Sistemas Abiertos, Modelo OSI y Protocolo De Aplicacion

¿QUE ES UN SISTEMA ABIERTO?
El sistema abierto es aquel que proporciona alguna combinación de interoperabilidad, portabilidad y uso de estándares abiertos.
Figura: 1


Fuente: http://es.slideshare.net/andresdume05/sistemas-abiertos

¿Qué  función tiene el Sistema Abierto?
 Permiten el acceso libre y sin restricciones por parte de personas u otros sistemas.
A partir de esta palabra se ha formado, por ejemplo, la idea de sistema abierto la cual suele asociarse a los sistemas informáticos. Se trata de estructuras sobre las cuales puede aplicarse la portabilidad y el carácter de interoperabilidad (distintos software pueden operar de manera simultánea).
¿ Cual es la diferencia entre un Sistema Abierto y  un software de Codigo Abierto?
Es importante distinguir entre un sistema abierto y un software de código abierto, ya que el segundo se refiere a los programas informáticos que pueden ser manipulados y modificados por los usuarios. Esta particularidad no implica que sean interoperables con el resto de los sistemas.


MODELO OSI
¿Qué es el Modelo OSI?
El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), más conocido como “modelo OSI” (en inglés, OpenSystem Interconnection).
Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones.
 También ve las etapas en que se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos
¿Qué es el modelo de referencia OSI?

Bueno, el modelo de referencia OSI es un modelo de los protocolos propuestos por OSI como protocolos abiertos interconectables en cualquier sistema, básicamente se pretendía que los protocolos OSI fueran el estandar de la industria.
¿Cuáles son sus capas?.
1.            Física
2.            Enlace de datos
3.            Red
4.            Transporte
5.            Sesión
6.            Presentación
7.            Aplicación
Conclusiones


El modelo de referencia OSI nos hace la vida más fácil cuando entramos al mundo de las telecomunicaciones, dado que nos da un lenguaje común para referirnos a los procesos requeridos para establecer una comunicación, si no lo tuvieramos tendríamos que aprender el modelo y terminología de cada tecnología que estudiemos. Éste es la base para cualquier estudio más avanzado de telecomunicaciones y redes de datos.

Figura: 2

Fuente: http://modeloosiytcp.blogspot.com/2015/06/diferencias-entre-el-modelo-osi-y-en.html


Nivel físico
Es la primera capa del Modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información.
Sus principales funciones se pueden resumir como:
•Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica.
•Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos.
•Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico).
•Transmitir el flujo de bits a través del medio.
•Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc.
•Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión).
Nivel de enlace de datos
Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos (MAC, IP), para regular la forma de la conexión entre computadoras así determinando el paso de tramas (trama = unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico (los más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos), con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el Switch que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios (servidor -> computador cliente o algún otro dispositivo que reciba información como teléfonos móviles, tabletas y diferentes dispositivos con acceso a la red, etc.), dada esta situación se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos (se llaman protocolos a las reglas que debe seguir cualquier capa del modelo OSI).
Nivel de red
Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.
•Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK)
•Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP)
El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de máquinas.

En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final.

Sistemas Operativos De Red

SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Los Sistemas Operativos nacieron de la necesidad de crear un entorno de administración para las aplicaciones, el manejo de memoria y la estructura de entrada/salida al nivel de la máquina.

SISTEMAS OPERATIVOS DE RED NOS NOVELL
Sistema Operativo de Red NOS (Network OperatingSystem) se le conoce como: Es un software que rige y administra los recursos, archivos, periféricos, usuarios, etc. , en una red y lleva el control de seguridad de los mismos. Un NOS normalmente provee una interfaz de usuario que es para reducir la complejidad y conflictos al momento de usar la red.
Es una de las plataformas de servicio mas fiable para ofrecer acceso seguro y continuado a la red y los recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos NETWARE fue impulsado por Novell bajo la presidencia de Ray Noorda quien ayudo a la extensión de la computadora personal construyendo Netware un exitoso sistema para compartir archivos, que ahora es el modelo de las redes de área local.
El sistema operativo de red Netware esta formado por aplicaciones de servidor y cliente. La aplicación cliente es diseñada para ejecutarse sobre una variedad importante de los sistemas operativos que residen en los clientes. Los usuarios pueden acceder a la aplicación servidor a partir de ordenadores que ejecuten MS-DOS, Microsoft Windows.
A menudo Netware es la opción que se utiliza como sistema operativo en entornos de múltiples sistemas operativos mezclados.
Figura 1: Sistema De Red Nos Novell
Figura 2: Novell


SISTEMAS OPERATIVOS DE RED WINDOWS NT
Windows NT es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión fue publicada en julio de 1993.

Previamente a la aparición del famoso Windows 95 la empresa Microsoft concibió una nueva línea de sistemas operativos orientados a estaciones de trabajo y servidores de red. Un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con características similares a los sistemas de red UNIX.

Las versiones publicadas de este sistema son: 3.1, 3.5, 3.51 y 4.0. Además, Windows NT se distribuía en dos versiones, dependiendo de la utilidad que se le fuera a dar: Workstation para ser utilizado como estación de trabajo y Server para ser utilizado como servidor.
Figura 3: Windows NT
http://geraldine01.blogspot.com/2010/06/115-instalacion-de-sistemas-operativos.html

Este video sobre un poco de la historia del windows NT:





Elementos Pasivos De Una Red

ELEMENTOS PASIVOS DE UNA RED

Elementos PASIVOS y ACTIVOS en una Red de Computadoras
Los elementos que constituyen la capa física de Ethernet son de dos tipos: Activos y Pasivos. Los primeros generan y/o modifican señales, los segundos simplemente la transmiten.
Elementos que se utilizan para interconectar los enlaces de una red de datos, su utilización se define en las normativas internacionales. Armarios, Paneles, Tomas, Canalizaciones.
Figura1: Elementos Pasivos

PATCH PANEL.-Un panel de conexiones (patch panel), también denominado bahía de rutas, es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado.
Sirve como organizador de las conexiones de la red, para que los elementos relacionados de la red de área local (LAN) y los equipos de conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema, y además los puertos de conexión de los equipos activos de la red (switch, router, etcétera) no tengan daños por el constante trabajo de retirar e introducir los conectores en sus puertos.
Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática o sistema de comunicaciones (analógico o digital) en donde terminan todos los cables de red.
Se puede definir como paneles donde se ubican los puertos de una red o extremos (analógicos o digitales) de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos (computadoras, servidores, impresoras, entre otros) tendrán su conexión a uno de estos paneles.
Figura 2: Patch Panel

CONECTORES IDC.- Un conector IDC o conector por desplazamiento del aislante es un conector eléctrico diseñado para ser conectado a un conductor (o conductores) de un cable aislado mediante un proceso de conexión selectivo a través de aislamiento por medio de una o varias cuchillas afiladas, evitando la necesidad de pelar la cubierta del cable antes de conectar. Cuando está bien hecho, la cuchilla del conector se suelda en frío al alambre, logrando una conexión hermética sumamente fiable. 
La tecnología IDC moderna fue influenciada y desarrollada después de la investigación sobre wire-wrap y conexiones corrugadas, tecnología originalmente desarrollada por Western Electric, Laboratorios Bell, y otras empresas. Aunque originalmente fue diseñado para conectar solamente conductores sólidos (de una sola hebra), eventualmente la tecnología IDC también fue extendida a los alambres de hebras múltiples.
Estas conexiones generalmente se ven en aplicaciones poco frecuentes como las redes de telecomunicaciones, redes de computadoras y en conexiones de señal entre las partes de un dispositivo electrónico o sistema informático.
Figura 3: Conector IDC

KEYSTONE JACK.- Los keystones Jack son los conectores hembras que se utilizan para las comunicación de datos en especial en las redes LAN y el Jack es el que se monta en la placa de la pared o en un Patch Panel, estos son muy versátiles y existen diferentes tipos y características en el blindaje.
Algunas keystones angulares utilizan un conector de tipo pasante , donde hay un enchufe en tanto la cara frontal y la parte trasera . Otros sólo tienen un conector en la parte frontal y emplean un mecanismo diferente para cables de señal - cableado en la parte trasera , como un bloque de mini 110 , un conector de desplazamiento de aislamiento , o una crimpado o conexión de soldadura .
Figura 4: Keystones

PONCHADOR.- Son unas pinzas que ejercen una gran presión y sirven para (presionar fuertemente empalmes
Para los cables eléctricos o zapatas eléctrica.)
Ejemplo: cuando se quiere unir dos cables de calibre grueso se requiere que se hagan con empalmes los cuales son como un tramo de tubo pequeño como de 10 cm en donde se colocan los dos extremos del cable, y evita que se salga del empalme. También existen pinzas ponchadoras para cable del grado y los empalmes son mas pequeños al igual que las zapatas de conexión.
Figura 5: Ponchador

FACE PLATE.- Son las tapas plásticas que se encuentre normalmente en las paredes y en donde se inserte el cable para conectar la maquina en la red.
Figura 6: FACE PLATE

CONECTORES RJ 45.- RJ-45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP).
Es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos.
Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines (patillaje) o wiring pinout.
Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse cuatro pares (ocho pines).
Figura 7: Conectores

https://www.google.com.bo/search?q=PONCHADOR&es_sm=93&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKiS-LaGwscCFcYfkAodPMkL3Q#tbm=isch&q=conectores+rj45+colores&imgrc=wOvbETj6aIRKhM%3A

Cables De Cobre

CABLES DE COBRE

Se llama cable a un conductor (generalmente cobre) o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector, si bien también se usa el nombre de cable para transmisores de luz (cable de fibra óptica) o esfuerzo mecánico (cable mecánico).
Actualmente casi todo el cable de cobre en redes Ethernet es el de pares trenzados sin apantallar (UTP, Unshielded Twisted Pair); más raramente se emplea el de pares trenzados apantallado (STP, Shielded Twisted Pair) o también cable coaxial. Esto no se debe a las virtudes del cable UTP, que es peor que el STP o el coaxial para transmitir datos debido a su elevada atenuación a altas frecuencias sino a la necesidad de utilizar un cable de bajo costo que permita un cableado integral de voz y datos.

FIGURA1:


https://www.google.com/search?q=cables+de+cobre&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCIiGo8zpnscCFcUZHgodDtgF3Q&biw=1366&bih=657#tbm=isch&q=cables+de+cobre+para+electricidad&imgrc=q4wV4AjfPoGJMM%3A
CABLE DE MULTIPLICAR
El sorprendente anuncio se basa en la técnica de multiplexación OOFDM (Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing) que transmite en cada fibra diferentes pulsos a distintas longitudes de onda (frecuencias), tecnología que se lleva empleando en redes de cobre desde hace tiempo.
La diferencia con soluciones similares radica en que los investigadores de Bangor afirman que su solución es totalmente compatible con las redes actuales y no necesitaría de costosas nuevas inversiones, sólo de un pequeño equipamiento barato que se puede fabricar fácilmente con la tecnología existente en la actualidad para realizar el proceso de codificación y decodificación.
FIGURA 2: 


https://www.google.com.bo/search?q=CABLE+DE+MULTIPLICAR+DE+REDES&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIsfmNnuOexwIVCtIeCh2JCQ10#imgrc=80SaQPf-005MtM%3A
CATEGORIA 1
Cable de Categoría 1 también llamado cobre de grado de voz es un grado de cable UTPdefinido por el estándar TIA/EIA-568-B creado por la Electronic Industries Alliance Alianza de Industrias Electrónicas o EIA) y la Telecommunications Industry Association Asociación de la Industria de Telecomunicaciones o TIA. El Cable de Categoría 1 fue diseñado para comunicaciones telefónicas.
CATEGORIA 2
Cable de Categoría 2 es un tipo de cable de par trenzado no protegido (Unshielded) definido por el estándar TIA/EIA-568-B. Esta categoría de cable es capaz de transmitir datos hasta 4 Mbit/s. Generalmente ya dejó de ser usado.
CATEGORIA 3
Cable de Categoría 3, es un cable de par trenzado diseñado para transportar fielmente data de hasta 10 Mbit/s, con un posible ancho de banda de 16 MHz. Es parte de una familia de estándares de cables de cobre definido en conjunto por la Electronic Industries Alliance y la Telecommunications Industry Association, más específicamente por el estándar EIA/TIA 568. La Categoría 3 fue un formato popular de cableado entre administradores de redes en los comienzos de los noventa, pero cayó en popularidad frente al similar pero superior estándar de Cable de Categoría 5.
Actualmente, la mayoría de cableados se encuentran hechos en Categoría 5 o Categoría 6, pero se mantiene el uso en sistemas de telefonía de 2 líneas, incluso a pesar de que Categoría 5 o 6 facilitaría la migración a VOIP
CATEGORIA 4
Cable de Categoría 4 es una descripción no estandarizada de cable que consiste en 4 cables UTP con una velocidad de datos de 16 Mbit/s y un rendimiento de hasta 20 MHz. Fue usado en redes token ring10BASE-T100BASE-T4, y ha caído en desuso. Fue rápidamente reemplazado por el Cable de Categoría 5/5e, que poseen 100±15 Ohmios deimpedancia.
CATEGORIA 5
El cable de categoría 5 es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 MHz. La categoría 5 ha sido sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e.
Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cables se utiliza a menudo en redes de computadoras como Ethernet, y también se usa para llevar muchas otras señales como servicios básicos de telefonía,token ring, y ATM.
CATEGORIA 6 HP
El Cable de categoría 6, es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros protocolos de redes que es retro compatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee características y especificaciones para evitar la diafonía y el ruido. El estándar de cable se utiliza para 10BASE-T100BASE-TX y 1000BASE-TX. Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps. La conexión de los pines para el conector RJ45 que en principio tiene mejor inmunidad a interferencia arriba de 100Mbps es el T568A.
CATEGORIA 7
El Cable de Categoría 7, es un estándar de cable para Ethernet y otras tecnologías de interconexión que puede hacerse compatible hacia atrás con los tradicionales de Ethernet

El estándar Categoría 7 fue creado para permitir 
10 Gigabit Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable contiene, como los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre. Categoría 7 puede ser terminado tanto con un conector eléctrico GG-45, (GigaGate-45) (compatible con RJ-45) como con un conector TERA. Cuando se combina con éstos, el Categoría 7 puede transmitir frecuencias de hasta 600 MHz.
El estándar Clase FA/ Categoría 7A fue creado para permitir 10 Gigabit con Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre y para nuevas aplicaciones por venir. El cable contiene, como en los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre, cada uno de ellos recubierto con una lámina de aluminio. Categoría 7A puede ser terminado tanto con un conector eléctrico IEC 60603-7-7 como con un conector IEC 10671-3-104 (cuadrado). Cuando se combina con éstos, el Categoría 7A puede transmitir frecuencias de hasta 1000 MHz.
FIGURA 3:


https://www.google.com.bo/search?q=categoria+de+cables&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCNysjObjnscCFUMoHgodEoUCWg&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACd0FTYfPYJSSIji6KMWlsmOGgxn5F3APsOJlJznVaPvjPnBUH7WqzK-vsrdxH3A24c5aJTOP5GjdCZ8PfNFx06aityoSCbooxaWyY4aDERRvo161NDviKhIJGfkXcA-w4mURZJOvpWgK_1A4qEgknOdVo--M-cBECFpoLLnTBwyoSCVQftarMr6-yERdBk4V9wqgZKhIJt3EfcDbhzloRfjzYY0xavu0qEgklM4_1kaN0JnxFTJageto9kUioSCQ980XHTpqK3ER2RLIxqo2il&q=categoria%20de%20cables&imgrc=3QVNh89glJLKcM%3A
TIPOS DE CABLES EN REDESDE COMPUTADORAS
Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar a las computadoras entre sí o a terminales de redes y es por medio de estos que los bits se trasladan. Existen numerosos tipos de cables de red, que se pueden agrupar en las siguientes categorías:
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.
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.
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.
FIGURA 4:



https://www.google.com.bo/search?q=TIPOS+DE+CABLE+EN+REDES+DE+COMPUTADORAS&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_Nfw6eSexwIVAlweCh2YIAJs#imgrc=bOwe4ZMeaK-IvM%3A
UTP (Unshielded Twisted Pair):
Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de apantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45, parecido al utilizado en teléfonos RJ11 (pero un poco más grande), aunque también puede usarse otro (RJ11, DB25, DB11, etc.), dependiendo del adaptador de red.

El nombre correcto es cable de par trenzado, esto es debido a que se trata de una funda plástica externa blindada o no blindada, que contiene un conjunto de 8 cables que se encuentran trenzados entre sí de dos en dos, básicamente de la forma blanco/verde - verde, blanco/naranja - naranja, blanco/café - café y blanco/azul -azul, lo anterior no indica que al momento de su uso sea del mismo modo, sino que se combinan según las necesidades. Este cable permite ser utilizado para la transmisión de datos en las redes informáticas, así como de señales telefónicas.
     La forma en que se encuentran trenzados permite que se eliminen ciertas interferencias electromagnéticas del ambiente y de los demás cables con que compartan trayectoria, el término blindado o apantallado como también se le conoce, significa que entre la funda exterior y el conjunto de cables trenzados, existe un recubrimiento de capa metálica que elimina aún más la interferencia, con lo que se reduce todavía más la interferencia.
FIGURA 5:

https://www.google.com.bo/search?q=cable+utp+en+redes&biw=1366&bih=657&tbm=isch&imgil=-GiZXz5_GH9GNM%253A%253BS5nsG3dtNVjktM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftienda.doctorpccomputacion.cl%25252Findex.php%25253Fcat%2525253D1002%25252526scat%2525253D1008%25252526id%2525253D1061&source=iu&pf=m&fir=-GiZXz5_GH9GNM%253A%252CS5nsG3dtNVjktM%252C_&usg=__UDnai7J3_Y434X5l0Y56nfDWcOA%3D&ved=0CDkQyjdqFQoTCIHW17TlnscCFUaSHgodozUEeg&ei=F77IVcHuLcakeqPrkNAH#imgrc=-GiZXz5_GH9GNM%3A&usg=__UDnai7J3_Y434X5l0Y56nfDWcOA%3D
STP Shielded Twisted Pair (par trenzado con blindaje):
Muy similar al UTP, pero protegido en una funda o malla metálica. Resiste mucho más a las perturbaciones externas y radiaciones electromagnéticas, suele ser utilizado para las conexiones entre dispositivos de comunicación de datos (Routers y Switchs), CPD, etc.
En este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 OHMIOS.
El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ49.
FIGURA 6:

https://www.google.com.bo/search?q=cable+de+red+stp&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CC0QsARqFQoTCO-_8tXlnscCFcI8Hgodw0UAyw&dpr=1#imgrc=371KN9tSEa1edM%3A
FTP Foiled Twisted Pair (par trenzado frustrado o pantalla global):
Los cables no están apantallados, pero si dispone de un apantallamiento global que mejora las posibles interferencias externas, las propiedades de transmisión son muy similares a las de los tipos de cables UTP.
En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una apantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 OHMIOS y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además puede utilizar los mismos conectores RJ45.
FIGURA 7:

https://www.google.com.bo/search?q=cable+ftp&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCIbcg_DpnscCFcWkHgodF08C6w#imgrc=aet4HmlL-XyAwM%3A