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  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Jairo Arias Ruiz

    I.E. M.Sc.

    Esp. Telecomunicaciones

    Director Infraestructura

    de Telecomunicaciones

    CURSO DECERTIFICACION

    ORTRONICS

    ANSI/TIA 568 C0 /C1/C2/C3

    Building Industry ConsultingService International

    Twitter: Ortronics_COL

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    INTRODUCCIN

    Ordenado y fcilmente administrable Permite cambios en los edificios, en la distribucin de puestos de trabajo, etc.

    Confiable, Alternativas en caso de falla No solamente servicios de datos (internet) y telefona, tambin: TV, video,alarmas, climatizacin, control de acceso, etc. Unificar tendido de cables. Ductos Vida til. Cambios en la tecnologa de los equipos de Telecomunicaciones Arquitectura abierta

    Siguiendo la normatividad

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    Cableado Estructurado de un edificio o una serie de edificios, es unaplataforma de telecomunicaciones que permite interconectar usuarios, equiposactivos, de diferentes o igual tecnologa, sobre elementos pasivos, que permite

    la integracin de los diferentes servicios sobre protocolos IP, de manera quepuedan ser identificados y administrados de una manera razonablementesencilla, los servicios de: datos, telefona, control, etc.

    El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante lavida til del edificio sin necesidad de realizar ms tendido de cables, de maneracosto-efectiva.

    Manejando una arquitectura abierta, siguiendo la normatividad existente.

    DEFINICIN CABLEADO ESTRUCTURADO

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    Patch cord

    Cable horizontal fijo

    Patch cord

    Enlace

    Canal 100 m

    Tomaterminal

    Panel

    Puntode

    consolidacin

    Cableados horizontales

    CABLEADO HORIZONTAL

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    "EXIGIRAN QUE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOSPOR LAS ENTIDADES ESTATALES SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS

    MINIMOS PREVISTOS EN LAS NORMAS TECNICAS OBLIGATORIAS, SINPERJUICIO DE LA FACULTAD DE EXIGIR QUE TALES BIENES O SERVICIOSCUMPLAN CON LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS O EN SUDEFECTO CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALESELABORADAS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL OCON NORMAS EXTRANJERAS ACEPTADAS EN LOS ACUERDOS

    SUSCRITOS POR COLOMBIA"

    LEY 80 DE 1993, ARTICULO 4, NUMERAL 5. DE LOS DERECHOSY DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES

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    ORGANIGRAMA DE NORMALIZACION

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    Common Standars:Diseo, requerimientos

    genricos, topologas,recomendaciones deinstalacin, pruebas genrico

    Premises Standars:Requerimientos,

    constructivos y diseo paraespacios especficos

    Component Standars:Caractersticas constructivasy pruebas, componente por

    componente, pruebas aldetalle

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    ANSI/TIA 568 C.0. Generic Telecommunications Cabling for Customer

    Premises. Febrero 2009.Preliminares y especificaciones de diseo. Especifica requerimientos genricospara el cableado de telecomunicaciones. Especifica estructuras de cableado,topologas, distancias, recomendaciones de instalacin, desempeo y testing.

    ANSI/TIA 568 C.1. Commercial Building Telecommunications CablingStandard. Febrero 2009.Este estndar especifica requerimientos de cableado de telecomunicacionespara edificios comerciales y ambientes de campus.

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    ANSI/TIA 568 C.2. Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling

    and Components Standards. Agosto 2009.

    Este estndar especifica requerimientos mnimos componente porcomponente,permanent link y channel.Se especifican claramente los regmenes tcnicos de las categoras decableado.

    ANSI/TIA 568 C.3. Optical Fiber Cabling Components Standard. Junio2009

    Este estndar es aplicable a premisas de especificacin de componentesde fibra ptica.

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    Define una aplicacin capaz de transportar datos a

    10 Gb/s sobre 100 metros de cableado horizontalbalanceado de par trenzado. Utilizando tecnologasde punta DSP (Digital Signal Processing) para cancelardisturbios en el sistema de cableado, ruidos del

    ambiente exterior para asegurar una adecuadaRelacin Seal a Ruido (signal-to-noise ratio [SNR])para alcanzar los requisitos propuestos de un BER (BitError Rate) de 10(-12) a una tasa de transferencia de10 Gb/s.

    IEEE 802.3an 10GBASE-T

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    ANSI/TIA 568C

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    Ambi to de aplicacin de los estndares ANSI/TIA:

    ANSI/TIA 568C.1: "este estndar especifica requisitos mnimos para cableados detelecomunicaciones dentro de edificios comerciales, y entre edificios comerciales

    en un ambiente de campus.

    ....incluye sitios con una extensin geogrfica desde 3.000 m2 (aprox.10.000 pies2),hasta 1.000.000 m2 (aprox. 10.000.000 pies2) de espacio de oficina, y con unapoblacin de hasta 50.000 usuarios individuales.

    Los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados en este estndarson propuestos para tener una vida til de ms de 10 aos.

    Este estndar aplica a los sistemas de cableado de telecomunicaciones de losedificios de empresas comerciales, que son orientados a oficinas"

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    Aplicaciones tpicas para un sistema de cableado estructurado:

    ANSI/TIA 568C.1: ""....el cableado de telecomunicaciones paraedificios especificados por este estndar, es propuesto para darsoporte a una amplia variedad de diferentes sitios de edificioscomerciales y aplicaciones (e.g. voz, datos, texto, vdeo, eimgenes)...."

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    Area de trabajo (WA):

    ANSI/TIA 568C.1: "Espacio del edificio en donde los ocupantes interaccionan con

    equipo terminal de telecomunicaciones."

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    Requisitos mnimos:

    ANSI/TIA 568C.1 - 4.5: "Un mnimo de dos salidas/conectores de telecomunicacionesdebenser provistos para cada rea de trabajo individual.

    Una de las salidas de telecomunicaciones puedeser asociada con voz y la otra con datos...."

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    Jack modular de ocho posic iones: (RJ-45)

    Jack de telecomunicaciones de ocho posiciones, con apariencia externa similar alos anteriores conectores telefnicos conocidos como "RJ-11".A pesar de tener la misma apariencia, los conectores modulares utilizados ensistemas de cableado estructurado deben cumplir con especificaciones tcnicasmucho ms estrictas.

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    Configuracin de las salidas de telecomunicaciones:

    ANSI/TIA 568C.2 5.7: "La primera salida/conector detelecomunicaciones debe ser soportada por un cable de cuatropares, categora 5e o mejor como se especifica en el estndarANSI/TIA 568B.2....

    Despus de la aprobacin de las categoras 6 y 6A "categora5e o mejor" debe interpretarse como categoras 6 y 6A segnsean las necesidades del sistema.

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    Configuracin de las salidas de telecomunicaciones:

    ANSI/TIA 568C.2: "....b) La segunda salida/conector de telecomunicaciones, debe sersoportada como mnimo por uno de los siguientes medios horizontales.

    1) cable de cuatro pares categora 5e, 100 ohmios, como se especifica en el estndarANSI/TIA 568B.2.

    2) cable de fibra ptica de dos fibras, 62.5/125 um o 50/125 um como se especifica en elestndar ANSI/TIA 568C.3....

    Despus de la aprobacin de las categoras 6 y 6A la segunda salida/conector detelecomunicaciones debe ser soportada por un cable cat 5e, un cable cat 6 o 6A, o un par defibras pticas, segn sean las necesidades del sistema.

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    Configuracin de las salidas de telecomunicaciones:

    ANSI/TIA 568C.2 5.7.5: "Cada cable de cuatro pares debeser terminado en un jackmodular de ocho posiciones en el rea de trabajo. (NO ESTN PERMITIDOS cables en

    Punta sin pasar por Jack)

    las asignaciones de pines/pares debenser como se muestra en la figura 61 u, opcionalmente,como en la figura 62 si esto es necesario para adaptar ciertos sistemas de cableado de ochopines...."

    Figura 61 Figura 62

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    / TIA 568 A / TIA 568 B

    Esquema de conexin RJ45

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    Ponchado AprobadoIDC: Insulated Displacement Contact

    Tipos de Ponchados IDC y durabilidad de los conectores:

    1. Ponchado herramienta 110: Conector Norma 100 rearmados mnimoConector Ortronics 250 rearmados mnimo.

    2. Ponchado Tooless (Pistola): Conector Norma 20 rearmados mnimo.

    3. Ponchado Tooless Puro: Conector Norma 4 ponchados mnimo.

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    Configuracin de las salidas de telecomunicaciones:

    ANSI/TIA 568C.3.:"Las fibras pticas horizontales en la salida del rea de trabajo, deben serterminadas en una salida/conector ptico que cumpla con los requisitos delestndar ANSI/TIA 568B.3. Para facilitar reorganizaciones en las oficinas,considere el uso de un estilo de conector duplex para la salida en el rea detrabajo.

    El conector 568SC era especificado previamente en el estndar ANSI/TIA568B.3 y debera continuar considerandose para la salida en el rea detrabajo. Otros estilos de conectores, incluyendo los de bajo factor de forma(small form factor) (SFF: LC, SC y MT-RJ), pueden tambin ser considerados.

    Se incluyen en este estndar los conectores MPO (multi-fiber push-on).

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    Cableados ScTP/FTP:

    ANSI/TIA 568C.0 - 5.3.5: "....El blindaje de los cables ScTP/FTP debeser unido a la Barra de puesta a Tierra para Telecomunicaciones(TGB)en el cuarto de telecomunicaciones. La puesta a tierra en el rea detrabajo es usualmente llevada a cabo a travs de la conexin depotencia del equipo. Las conexiones del blindaje en el rea de trabajodebenser llevadas a cabo mediante un cable de equipo ScTP que se

    extienda desde la salida de telecomunicaciones (TO) hasta el equipo, ohasta el terminal de puesta a tierra personal. En el extremo delcableado del rea de trabajo, el voltaje medido entre el blindaje y elcable de tierra de la salida elctrica usada para dar potencia a laestacin de trabajo no debeexceder 1 Voltio RMS...."

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    ANSI/TIA 607/J-STD-037

    Mtodo de InstalacinEl terminal de la salida de

    trabajo no est aterrizado

    a tierra

    La unin en la terminalde la salida de trabajo selogra conectando el patchcord apantallado entre lasalida y el equipo.

    Eficiencia del Blindaje

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    BICSI TDMM11, Captulo 2 Efectividad del blindaje

    El blindaje del cable necesita ser aterrizado en ambos costados, de estamanera las corrientes del blindaje pueden contrarrestar los efectos de lainduccin de seales EM no deseadas por campos externos.

    Desafortunadamente, esto crea a su vez la posibilidad de la conduccin deseales no deseadas debido a las corrientes circulantes de tierra. Aterrizando el blindaje en un solo extremo:

    Rompe el loop de tierra. No es efectivo a altas frecuencias (i.e., distancia > /10). El acoplamiento de campos Common-mode siguen estando

    presentes.

    Eficiencia del Blindaje

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    Dr Howard Johnson, reconocido por Outstanding

    contributor para la IEEE P802.3z : En aplicaciones digitales de alta velocidad, una

    conexin de baja impedancia entre el blindaje y elchasis de los equipos en los dos extremos se requiere

    para que el blindaje haga su trabajo. The shield connection impedance must be low in the frequency range over which you propose for the

    shield to operate. In low-speed applications involving high-impedance circuitry, where most of thenear-field energy surrounding the conductors is in the electric field mode (as opposed to the magneticfield mode), shields need only be grounded at one end. In this case the shield acts as a Faraday cagesurrounding the conductors, prevent the egress (or ingress) of electric fields.

    In high-speed applications involving low-impedance circuitry, most of the near-field energy surrounding

    the conductors is in the magnetic field mode, and for that problem, only a magnetic shield will work.Thats what the double-grounded shield provides. Grounding both ends of the shield permits high-frequency currents to circulate in the shield, which will counteract the currents flowing in the signalconductors. These counteracting currents create magnetic fields that cancel the magnetic fieldsemanating from the signal conductors, providing a magnetic shielding effect.

    Eficiencia del Blindaje

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    Hechos:

    Muchos computadores porttiles noposeen cable de tierra.

    Equipos PoE nunca tiene conexin atierra. (Sin conector elctrico!)

    Muchas tarjetas de red (NICs) tienenun filtro entre la caja y tierra.

    El blindaje solo es probado en campo

    con continuidad, nunca para efectividada altas frecuencias.

    Eficiencia del Blindaje

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    Debido al poco entorchado de los pares, la clase F solodepende del blindaje para atenuar la interferencia EM.(UTP depende del alto entorchado de los pares para la inmunidad a lainterferencia EM)

    En la mayora de instalaciones, el blindaje es aterrizadosolo en un extremo.

    Eficiencia del Blindaje

    Lo que no se dice

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    Lo que no se dice

    Cable 7A Dimetro 7.8mm

    De acuerdo con ISO 11801

    Radio de curvatura 50 mm (8

    veces radio cable)

    Espacio en las canalizaciones

    requiere 20.9 % mas que el UTP

    Cat 6A (canalizaciones mnimo

    de 170 mm) (80, 105, 150,

    195mm)

    Eficiencia del Blindaje

    Efi i i d l Bli d j

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    Lo que no se dice

    2. Tamao del conector y Radio de Curvatura Cajas para empotrar en la pared en los puestos de trabajo deben ser de

    mnimo 10 cm de profundo

    El dimetro de los cables en promedio es de 7,8 mm

    Conectores ms grandes Clase F y FA

    Eficiencia del Blindaje

    El radio de curvatura se conservausando: double gang box (10 x 10doble fondo).

    Se recomiendan cajas profundasprotegen la reserva.

    50mm

    Eficiencia del BlindajeLo que no se dice

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    Lo que no se dice

    3. Al ser una solucin blindada el radio de curvatura es de 8 vecesdimetro del cable es decir 8*.33 = 2.64 in ninguna canalizacin estadiseada para soportar ese radio de curvatura.

    4. Si hacemos el calculo para 100 cables UTP Cat 6a (.3 in) senecesitan 14.14 in2, para 100 cables S/FTP Cat 7 (.33 in) 17.105 in2ambos al 50% de relleno, un 20.9% mas de espacio, lo que significatambin que un 20.9% menos de aire que le llega a los equipos.

    Eficiencia del Blindaje

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    Lo que no se dice

    5. Tiempo de instalacin y mantenimiento

    En las Categoras 7 y 7A FTP, el cable posee cincoapantallamientos, uno para cada par de cables y uno para el grupototal, por lo tanto para un proyecto de 100 puntos de datos, serequieren 500 el aterrizajes en el Work Area y 500 aterrizajes en elcuarto de computo, para un total de 1000 aterrizajes, lo que elevasensiblemente el tiempo, el costo de instalacin y la deteccin depuntos de falla.

    Eficiencia del Blindaje

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    Housingmetlico

    Hilo de tierra

    Blindaje e Hilo de Tierra

    Cat 6A FTP

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    Con cable FTP

    Fleje de aluminio

    Hilo pantalla

    FTPFTP

    Toma RJ 45blindada

    Fleje de aluminio

    Hilo pantalla

    FTPFTP

    Toma RJ 45blindada

    Conexin a evitarConexin correcta

    Reglas de instalacin

    Voltaje medido entre la pantalla del cable y el terminal de tierra asi lada

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    Reglas de instalacin

    Vind = L*di / dt

    L = 5 mH / km = 5 e-6 H / m

    di / dt = 42 kA / 8us = 5,25 e9 A / s

    Vind = L*di / dt = 5 e-6 * 5,25 e9 = 26250 kg*m2 / A*s3 / m = 26250 V / m

    L = 5 e-6 kg*m2 / A2*s2 / m

    Vind = 262.5 V / cm

    Se estima que el 90% de los rayos en Colombia tienen valoresmenores a 70 kA. (Nivel de Riesgo Alto)

    Se estima que el 50% de los rayos en Colombia son menores a 42 kA

    Se estima que el 10% de los rayos en Colombia son menores a 22 kA

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    Componentes especficos:

    ANSI/TIA 568C.1 ".... Algunas redes o servicios requieren componentes elctricos

    especficos de la aplicacin (como dispositivos acopladores de impedancia ej: 75 ohmscoaxial) Estos componentes elctricos especficos de la aplicacin no deben ser instaladoscomo parte del cableado horizontal. Cuando sean necesarios, tales componentes elctricosdeben ser colocados en forma externa a la salida/conector de telecomunicaciones...."

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    Sistema horizontal:

    El sistema horizontal est compuesto por loscables, terminaciones, canalizaciones,cables de equipos y cordones de conexin,necesarios para llevar servicios hasta cadapuesto de trabajo. El sistema horizontal esinstalado entre las reas conocidas como"cuartos de telecomunicaciones, y"reas detrabajo

    El cableado horizontal debe ser independientede la aplicacin.

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    Sistema horizontal:

    ANSI/TIA 568C.1 - 4.2: "El cableado horizontal deberser instalado en

    topologa estrella...."

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    Patch cord

    Cable horizontal fijo

    Patch cord

    Enlace

    Canal 100 m

    Tomaterminal

    Panel

    Puntode

    consolidacin

    Cableados horizontalesCABLEADO HORIZONTAL

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    ANSI/TIA 568 B2.1ANSI/TIA 568 B.2 y C.2

    Los parmetros de telecomunicaciones se deben cumplir para: el canal ycomponente por componente.

    El cumplimiento de lo anterior No implica la compatibilidad entre marcas.

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    ANSI/TIA 568 B2.1ANSI/TIA 568 C.0Derrateo por Temperatura

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    Longitudes mximas:

    Para un enlace horizontal de 90m, la longitud permitida de cables de equipo en el rea detrabajo, ms cordones de conexin, puentes y cables de equipos en el cuarto de

    telecomunicaciones, no debeexceder 10 metros (33 pies)"

    Cable de equipo

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    Longitudes mximas: 90 metros max.

    5 metros max.

    5 metros max.

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    Cordones de conexin (patch cords):

    ANSI/TIA 568 C.0: " los cables usados para construircordones de conexin, cordones de equipo en el rea detrabajo, y cables de equipo, deberan tener conductoresstranded (multifilares)....

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    Categoras de cableado:

    ANSI/TIA 568C.2 "Las categoras reconocidas para cableados de pares trenzados son:

    - Categora 6A: esta designacin aplica a los cables de 100 Ohmios cuyas caractersticasde transmisin estn especificadas hasta 500 Mhz.

    - Categora 6: esta designacin aplica a los cables de 100 Ohmios cuyas caractersticas detransmisin estn especificadas hasta 250 Mhz.

    - Categora 5e: esta designacin aplica a los cables de 100 Ohmios cuyas caractersticas

    de transmisin estn especificadas hasta 100 Mhz.

    - Categora 3: esta designacin aplica a los cables de 100 Ohmios cuyas caractersticas detransmisin estn especificadas hasta 16 Mhz.

    Las categoras 1, 2, 4, y 5 no son reconocidas como parte de este estndar....

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    Clase E 250 MHz Categora 6

    Clase F 600 MHz

    Clase D 100 MHz Categora 5E

    Clase Ea 500 MHz Categora 6A

    Clase Fa 1000 MHz

    10G

    ISO IEC ANSI TIA

    2000 MHz Categora 840G

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    Cuarto de telecomunicaciones (TR):

    ANSI/TIA 568C.1 6.1: "Un espacio cerrado para alojar equipos de telecomunicaciones,terminaciones de cables, y cableados de conexin cruzada, que es reconocido como laubicacin de la conexin cruzada horizontal...."

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    Conexin cruzada horizontal (HC):

    ANSI/TIA 568C.1: Conexin cruzada horizontal: conexin cruzada decableados horizontales con otros cableados, e.g. horizontal, medular, y equipos.

    1 UR = Alto 1,75Ancho 19 Ancho 23

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    Sistema horizontal:

    ANSI/TIA 568C.1 : ".... Cada salida/conector de telecomunicaciones en elrea de trabajo debeser conectada a una conexin cruzada horizontal en un

    cuarto de telecomunicaciones mediante el cable horizontal."

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    Sistema horizontal:

    ANSI/TIA 568C.1 "...Un cuarto de telecomunicaciones deberaestar localizado enel mismo piso que las reas de trabajo servidas..."

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    Puntos de transicin y puntos de consolidacin:

    ANSI/TIA 568C.1 9.3: ".... El cableado horizontal no debecontenerms de un punto de transicin o punto de consolidacin entre laconexin cruzada horizontal y la salida de telecomunicaciones.

    Derivaciones y empalmes no debenser instalados como parte delcableado horizontal. No debeninstalarse bifurcadores como partedel cableado horizontal ptico...."

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    Cableado en oficinas abiertas:

    ANSI/TIA 568C.1 9.3: "Prcticas recientes en el diseo de oficinas han

    introducido esquemas flexibles diseados para dar soporte al trabajocooperativo hecho por grupos pequeos. Este tipo de espacios sonfrecuentemente reorganizados.

    Para este tipo de ambientes de trabajo, el estndar 568B.1 propone dossoluciones que consisten en agregar un elemento ms al diseo bsico:

    - Montaje de Salidas de Telecomunicaciones Multiusuario / MUTOAs.

    - Puntos de Consolidacin / CPs

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    Work Area, MUTOA y CP

    MUTOA CP

    WA TR

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    Requisitos de diseo:

    - MUTOAs y CPs deben ser instalados en estructuras accesibles y

    permanentes del edificio, como columnas o paredes permanentes.

    - No debeninstalarse MUTOAs en espacios de cielo.

    - Los MUTOAs y los CPs deberanser limitados para servir a un mximo

    de doce reas de trabajo.

    - Deberaconsiderarse capacidad de reserva en MUTOAs y CPs.

    - No deberan conectarse equipos activos en los puntos de consolidacin.

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    CPs:

    ANSI/TIA 568B.1 - 6.4.2: "Un punto de consolidacin es un punto de interconexindentrodel cableado horizontal...."

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    CPs:

    ANSI/TIA 568B.1 - 6.4.2: ".Debe soportar 200ciclos de reconexin. No deberan usarseconexiones cruzadas en un punto de consolidacin.No debeusarse ms de un punto de consolidacindentro del mismo enlace horizontal.

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    CPs:

    ANSI/TIA 568B.1 - 6.4.2: "....Cada cable horizontal extendiendose hasta el rea detrabajo desde el punto de consolidacin debe ser terminado en una salida/conector detelecomunicaciones o en un montaje de salidas de telecomunicaciones multiusuario...."

    MUTOA CP

    WA TR

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    CPs:

    ANSI/TIA 568B.1 - 6.4.2: "Para los cableados de cobre, el punto de consolidacin deberaserlocalizado al menos a 15 metros (49 pies) del cuarto de telecomunicaciones, con el objetivo dereducir el efecto de mltiples conexiones muy prximas entre si en la prdida por NEXT y la

    prdida de retorno.15 metros min.

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    MUTOAs:

    ANSI/TIA 568B.1 - 6.4.1: ".... pueden ser ventajosos en espacios de oficina abierta que sonmovidos o reconfigurados frecuentemente...."

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    MUTOA:

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    12 puestos de trabajo

    mximo

    70m

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    MUTOAS

    Cal 24 AWG Mejor, por mayor rea de conduccin (Regulacin).

    Se asume Patch cord de administracin de 5m.

    ANSI/TIA 568C 1

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    Requisitos mnimos:

    ANSI/TIA 568B.1 - 4.4: "Dos tipos de cables son reconocidos y recomendados para ser usados en

    el sistema de cableado horizontal. Estos cables son:a) Cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP), 100 ohmios, o cables de cuatro parestrenzados con pantalla (ScTP) (ANSI/TIA 568B.2)

    b) Dos o ms fibras pticas multimodo, 62.5/125 m o 50/125 m (ANSI/TIA 568B.3)"

    CABLES

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    "UTP" U/UTPUnshielded / Unshielded

    Twisted Pairs

    "FTP" F/UTPFoiled / Unshielded

    Twisted Pairs

    100 ohms

    Los Cables

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    68/187

    "SSTP" S/FTPShielded / foiled

    Twisted Pairs

    "SFTP" SF/UTPShielded Foiled / Unshielded

    Twisted Pairs

    100 ohms

    Los Cables

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    Prdidas de canal en los estndares anteriores de cableado Cat 5e a 100 Mhz y Cat 6a 250 Mhz.

    Potencia de la seal (prueba de Prdidas por Insercin)

    Ruido interno en el cable (NEXT, PSNEXT, ELFEXT,PSELFEXT, Prdidas porRetorno)

    El SNR determina el rango de frecuencias utilizable (ancho de banda)

    Sincronizacin (Longitud de Canal/Enlace Permanente, Propagation Delay, DelaySkew)

    El uso de tcnicas de DSP (Digital Signal Processing) de cancelacin a reducido lasfuentes de ruido interno (NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, Retun Loss)

    Las fuentes de ruido Externo son difciles de predecir y cancelar Alien Next y AlienFEXT son de gran preocupacin para la Cat 6A a 500 Mhz

    Requerimientos de Performance del Cable

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    Cable UTP Clarity10G

    Estructura Interna Diseada con Precisin

    Sin cinta o tabique de separacin

    Mnima Absorcin de Alien Crosstalk La chaqueta acanalada, del Cable genera el

    espaciamiento Necesario entre cables,

    para minimizar el Alien Crosstalk

    Minimiza la absorcin de Alien Crosstalk Dimetro mximo de 9mm (ANSI/TIA 568 C.2 5.3.4)

    Microtubos generan espacio para minimizar

    next, fext, etc.

    Chaqueta termoplstica Tipo CMP y CMR

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    PRUEBAS DE DESEMPEO

    LABORATORIOS RECONOCIDOS

    1. ETL VERIFIED2. 3P THIRD PARTY TEST

    3. DELTA

    4. GHMT

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    PRUEBAS DE SEGURIDAD

    LABORATORIOS RECONOCIDOS

    1. UL

    2. IEC (delta)

    3. CSA

    TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER VERIFICADOS

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    N.E.C 2002 800-50

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    TEST DE QUEMADO IEC 332-1

    IEC 1631

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    TEST DE QUEMADO UL1581

    UL 1581

    RESISTENCIA AL FUEGO

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    CMP es 3 veces ms resistente al fuego que CMR

    CMR es 3 veces ms resistente al fuego que CMX

    Solucin Industrial Ortronics:

    IP 67

    (No PVC. No se degrada)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Dimetro y resistencia del conductor. (Tensin 25 Lbf)

    Resistencia a la corrosin del cobre desnudo. Resistencia al aplastamiento del aislamiento y lacubierta.

    Envejecimiento del aislamiento. Encogimiento del aislamiento. Resistencia a la Curvatura o torsin del aislamiento y

    la cubierta. Salto de corriente AC a travs de la cubierta.

    PRUEBAS FISICAS Y MECANICAS

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    PRUEBAS FISICAS Y MECANICAS

    Duracin de la impresin.

    Flexibilidad de la cubierta.

    Desintegracin de la cubierta.

    Resistencia a los rayos del sol de la cubierta.

    Medidas fsicas y su consistencia entre lotes.

    Exigencias para fuego y humo.

    CONTENIDO DE POLIETILENO

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    MDPE: 0,54 gr/cm3 Normativo

    HDPE: 0,94 gr/cm3 Ortronics75% ms resistencia Mecnica

    CONTENIDO DE POLIETILENO

    Resist. Mecnica vs. Ancho de Banda1/C

    Donde:

    : Ancho de BandaC : CapacitanciaSi C el cable no opera a los MhzUso de cajas 10 x 10 doble fondo

    10G UTP/FTP

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Bend Radius Issues

    Single gang boxes 5800 no son suficientes para manejar el radiode curvatura de los cables dentro de la caja.

    No hay reserva..

    28.8mm 28.8 mm

    26.9mm

    55 mm

    55 mm

    C 6 UTP i i l b

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    Cat 6a UTP in a single gang box

    Ejemplo: Dos fabricantes de cables embobinados Se afecta la condicin inicial de diseo en la reserva.

    C t 6 UTP i d bl b

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    Cat 6a UTP in a double gang box

    El radio de curvatura se conserva usando: double gangbox (10 x 10 doble fondo).

    Se recomiendan cajas profundas protegen la reserva.

    28.8 mm

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    84/187

    Cableado centralizado de FIBRAptica:

    Este tipo de segmento va desde lasalida/conector de telecomunicaciones,hasta la conexin cruzada centralizada,a travs de un empalme o unainterconexin en el cuarto detelecomunicaciones y se permite hasta

    550 metros mximo.

    La interconexin y el empalmepretenden facilitar la migracin futura aun esquema normal de conexincruzada horizontal.

    Se permiten 90 metros mximo para lostendidos directos desde la conexincentralizada hasta el rea de trabajo.(pull-through Cable)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    85/187

    Sistema Medular (backbone):

    El cableado instalado entre cada piso deledificio y un punto central, como el centro decmputo o la central telefnica, o entre edificiosen un ambiente de campus, recibe el nombre desistema medular (backbone)

    El sistema medular est compuesto por cablesque son escogidos dependiendo de laaplicacin a la que darn soporte.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    86/187

    Sistema Medular (backbone):

    El punto central del sistema de cableadomedular recibe el nombre de ConexinCruzada Principal, y es usual instalarla enun Cuarto de Telecomunicaciones

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Instalaciones de Entrada:

    El espacio y equipos de terminacin yproteccin utilizados para el ingreso decables al edificio, recibe el nombre deInstalaciones de Entrada. Las instalaciones

    de entrada pueden estar localizadas en elcuarto de telecomunicaciones, o puedenestar en un sitio separado.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Sistema medular (backbone):

    ANSI/TIA 568C.1: el cableado medular deber usar unatopologa en estrellajerarquizada.

    .No debe haber ms de dos (2) niveles jerrquicos de conexin cruzada en el cableadomedular.

    .No deben usarse derivaciones ni bifurcadores como parte del sistema medular.

    Debe mencionarse que los estndares de ANSI no prohiben el uso de empalmes en elsistema medular. En muchos sistemas de planta externa, el uso de empalmes esnecesario para llegar a una solucin eficiente desde el punto de vista tcnico yeconmico.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    BACKBONE TOPOLOGIA ESTRELLADOS NIVELES

    Nivel 1

    Nivel 2

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Distribuidor de CampusCampus Distributor

    Distribuidor de EdificioBuilding Distributor

    Distribuidor de PisoFloor Distributor

    Cable Principalde campus

    Cable Principalde edificio

    Cable horizontalSalida de TelecomunicacionesTelecomunication Outlet

    Vocabulario

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Conexin cruzada princ ipal:

    La conexin cruzada principal (Main Crossconect MC) es el centro del sistema de cableado.Normalmente coincide con la ubicacin del centro de cmputo, o de la central telefnica.

    MC

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    92/187

    Conexin cruzada intermedia:

    La conexin cruzada intermedia (IC) es un punto necesario para la administracin delsistema de cableado en los casos de edificios con mltiples propietarios, o en ambientes decampus.

    MC

    IC

    IC

    HC

    HC

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    93/187

    Cables reconocidos:

    ANSI/TIA 568C.1 7.4: "Debido a la amplia variedad de servicios y tamaos de los sitiosen donde se usar el cableado medular, se reconoce ms de un medio de transmisin.Este estndar especifica medios de transmisin que pueden ser utilizados individualmente,o en combinacin, en el sistema de cableado medular. Los medios reconocidos son:

    a) cables de pares trenzados de 100 ohmios (ANSI/TIA 568C.1)

    b) cables de fibra ptica multimodo 62.5/125 um o 50/125 um (ANSI/TIA 568C.1;C.3)

    c) cables de fibra ptica monomodo (ANSI/TIA 568C.1; C.3)"

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    94/187

    Cordones de conexin:

    ANSI/TIA 568C.1 7.3: "En la conexin cruzada principal, las longitudes de los cordonesde conexin y puentes no debera exceder20 metros (66 pies) En la conexin cruzadaintermedia, las longitudes de los cordones de conexin y puentes no debera exceder 20metros (66 pies)

    ANSI/TIA 568C.1 7.3/ Cableado a equipos de telecomunicaciones: "La longitud del

    cable usado para conectar equipo de telecomunicaciones directamente a la conexincruzada principal o a la conexin cruzada intermedia no debera exceder30 metros (98pies)"

    568 C.0 TABLA 6

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    568 C.0 TABLA 7

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    Con Ortronics:OM3, 1 Gbps a1000m ver pg124 Catlogo

    568 C.0 TABLA 7

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    97/187

    CERTIFICACION

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    CERTIFICACION

    Recepcin de la instalacin

    Enlace de base (Permanent link)de la toma hasta el centro de cableado(cordones de medida incluidos en el enlace)

    2 tipos de enlaces a medir

    Enlace Permanente

    Canal (Channel)Enlace de base + cordones de

    administracin y cordones de reade trabajo

    Enlace usuario

    CERTIFICACION

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    99/187

    Canal (Channel)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Indicar alCertificadorEsquema de

    conexin RJ45

    Pruebas Requeridas:

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    101/187

    Pruebas Requeridas:

    *Introducir NVP: Nominal Velocity of Propagation

    Wire map

    Length

    Insertion lossNEXT

    PSNEXT

    ACR

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Ver, ejemplo NVP en catlogo, pg. 25

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    102/187

    Pruebas Requeridas:

    FEXT

    ELFEXTPSELFEXT

    Return loss

    Propagation delay

    Delay skew

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6aCat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

    Cat-5e, Cat-6, Cat 6a

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    103/187

    Recepcin de la instalacin

    WIRE MAP

    Continuidad de los 8 cables, del apantallado o del

    blindaje eventualAusencia de cortocircuitos entre los cables

    Emparejamiento correcto de la toma RJ45

    (Ex : Constitucin en pares 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 parael esquema de conexin T568A o T568B)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    104/187

    Recepcin de la instalacin

    MAP

    Probador

    12345678S

    12345678S

    Inyector

    pantalla oblindado

    Plano de cableado correcto

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    105/187

    Recepcin de la instalacin

    MAP

    Probador

    12345678

    12345678

    Inyector

    cable cortado

    Plano de cableado fallido

    parinvertido

    parcruzado

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    106/187

    Recepcin de la instalacin

    MAP

    Probador

    12345678S

    12345678S

    Inyector

    cortocircuito

    pantalla noconectadalado bastidor

    Problemas de Longitud

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    La longitud del cable es calculada por un TDR (Time Domain

    Reflectometry)

    Exceder 90m enlace o 100m canal reenrute, elimine las

    reservas NVP mal seleccionada o trabajada por defecto:

    Seleccione la NVP de acuerdo con la ficha tcnica del fabricante

    NVP es diferente para cables plenum, no plenum, etc.

    Longitud de canalo enlace

    DECIBEL

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    Tomado de:TelecomunicationDistribution MethodsManual 12th EditionBICSI

    PERDIDAS POR INSERCION (o atenuacin)

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    Recepcin de la instalacin

    Definicin :

    Disminucin de una seal a lo largo de un cable(expresada en dB), medida par por par en diferentesfrecuencias segn la clase considerada

    49,3 dB a 500 MHz (CANAL)Las perdidas son mayores a mayor frecuencia

    INSERTION LOSS (o atenuacin)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Recepcin de la instalacin

    Ejercicio: Segn ANSI/TIA 568C, para Cat 6A, 500 MHz, 100 m, IL=49,3 dBmximo.

    P1/P2=85.000, si aplico 1VA a la salida obtengo 11,76 uVA

    Ortronics: 6A, 500 MHz, 100 m, IL= 41 dB.

    P1/P2=13.000, si aplico 1VA a la salida obtengo 76,93 uVA.

    Conclusin: con Ortronics, obtengo una atenuacin potencia6.54 veces menor, que con un cable que apenas cumple lanorma.

    El valor (dB) ms bajo posible

    PERDIDAS POR INSERCION (o atenuacin)(Equivalente a la Regulacin)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Recepcin de la instalacin

    (Equivalente a la Regulacin)

    Pobres caractersticas elctricas del cable, materiales y/o(fabricante) Reemplace Cable mal tratado durante la instalacin Reemplace Longitud del enlace alta temperatura ambiente, aumentaresistencia (Diseo)

    - Re certifique temprano en la maana cuando latemperatura es baja- Re enrute el cable lejos de la fuente de calor- Asegrese de que el canal o el enlace no supera la

    longitud normalizada.

    PERDIDAS POR INSERCION (o atenuacin)(Equivalente a la Regulacin)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Recepcin de la instalacin

    (Equivalente a la Regulacin)

    Humedad (Instalacin) Re enrute el cable lejos de lafuente de humedad Envejecimiento (Instalacin) Reemplace Mala terminacin Re termine Excesiva longitud de los patch cords Reemplace

    Mutoa mal diseado, con patch cords muy largos Lmites mal seleccionados en el Certificador configureapropiadamente el certificador Par Abierto o con contacto intermitente se crea

    desbalance en los pares (puede tambin mostrar falla en elmapa de conexin)

    Paradiafona (o NEXT)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Recepcin de la instalacin

    Definicin:

    Capacidad de resistir a una perturbacin involuntaria provocadapor un par sobre otro par, medida para cada par del mismo lado

    del cable (6 medidas para un cable 4 pares), de diferentesfrecuencias segn la clase considerada.

    El valor (dB) ms elevado posible

    ANSI/TIA 568 C para Cat 6A, 100 m, 500 MHz, NEXT=21,6 dB mnimo.

    Paradiafona (o NEXT)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    114/187

    Recepcin de la instalacin

    1 Emisin de una seal en 1-2

    2 Medida de la seal recibida involuntariamenteen 3-6 perturbacin

    1

    2

    3

    6

    emisin1V

    medida0,01 V

    Aumenta con la frecuencia

    Paradiafona (o NEXT)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Recepcin de la instalacin

    Ejercicio: Segn ANSI/TIA 568 C para Cat 6A, 100 m, 500 MHz,NEXT=21,6 dB mnimo.

    P1/P2= 145, si aplico 1VA el acople de seal en el extremo cercano es de6.900 uVA.

    Ortronics Cat 6A, 100 m, 500 MHz, NEXT=41,5 dB.

    P1/P2=14.000, si aplico 1VA, el acople de seal en el extremo cercano es

    de 71,4 uVA.

    Conclusin: La interferencia causada de un par a otro, en elextremo cercano, en un cable Ortronics es: 96 veces mspequea , que en un cable que apenas cumple con la norma.

    El valor (dB) ms elevado posible

    Paradiafona (o NEXT)Crosstalk

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    TIA-568-C especifica los lmites para: NEXT, PSNEXT, ACRFELFEXT, and PS-ACRF (PSELFEXT) y sus posibles causas defalla Soluciones:

    Pares desentorchados muy lejos re-terminar Retirar excesivamente la chaqueta re-terminar

    Par Abierto o con contacto intermitente se creadesbalance en los pares (puede tambin mostrar falla en elmapa de conexin)

    Cable halado excesivamente fuerte durante la instalacin reemplace el cable

    Amarres demasiado apretados o muchos cables en lacanalizacin reemplace el cable o redimensione. No respetar el radio de curvatura o cable retorcido o

    anudado reemplace el cable

    Lmites mal seleccionados en el Certificador configure

    apropiadamente el certificador

    Mala

    Terminacin

    Mala

    manipulacindel cable

    Certificador mal

    configurado

    Posiblescausas

    Paradiafona (o NEXT)Crosstalk

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    117/187

    Baja calidad (no-Ortronics!) o patch cords maltratados en elcanal reemplace los patchords

    Cable de mala calidad reemplace el cable

    Mezcla de componentes de diferentes categoras unifiquecomponentes Empalmes o ms de un punto de consolidacin presente en

    el enlace reemplace el cable elimine punto(s) deconsolidacin

    Punto de consolidacin muy cerca de la conexin cruzada

    horizontal (15m mnimo) mueva el punto de consolidacino agregue un loop

    Fuente externa de ruido presente: motores, seales deradio, rayos X cambie rutas

    Problemas de

    seleccin,diseo omantenimiento

    Condicionesexternas

    Posiblescausas

    Recepcin de la instalacin

    NEXT distante (FEXT) Telediafona

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    118/187

    Recepcin de la instalacin

    Telediafona

    ! El test de paradiafona debe efectuarseen los 2 extremos del cable

    1

    2

    3

    medidade la

    perturbacin

    6

    emisin

    ACR

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    119/187

    Recepcin de la instalacin

    Este no es una medida, es un clculo(obligatorio en la ISO, no mencionado expresamente en

    ANSI/TIA)

    ACR = NEXT - AtenuacinEj : A 100 MHz 5.8 dB mnimo

    A 250 MHz 0 db Mnimo

    El valor (dB) ms elevado posible

    * Valores para enlace permanente

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    120/187

    PS NEXTo atenuacin paradiafnica acumulada

    1

    2

    3

    6

    4

    57

    8

    Recepcin de la instalacin

    emision

    emision

    emision

    medida

    PS NEXT(Power Sum Near End Crosstalk)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    121/187

    (Power Sum Near End Crosstalk)o atenuacin paradiafnica acumulada

    30.2 db a 250 Mhz 568C2

    El valor (dB) debe ser el ms elevado posible

    Recepcin de la instalacin

    * Mas Importante en transmisin por todos

    los pares, Cat 6 - 1Gbps, Cat 6A - 10G

    PS ACR

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    122/187

    (Power Sum ACR)

    PSACR = PSNEXT- Insertion Loss0 a 200 Mhz (568B 2.1)

    Recepcin de la instalacin

    El valor (dB) debe ser el ms elevado posible

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    123/187

    PSACR: Relacin Seal/Ruido = PSANext-Atenuacin.

    Debido a la construccin del cable y a la instalacin, a cierta frecuencia,la atenuacin de la seal y el ruido de la instalacin

    ya no permiten interpretar la seal.

    El mejor cable, es aquel en el que esa frecuencia es mayor,

    a la mxima frecuencia de operacin

    PSFext

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    124/187

    Ruido

    Recepcin de la instalacinPSFEXT

    1

    2

    36

    4

    5

    emision

    emision

    emision

    medida7

    8

    ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk)ACRF

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    125/187

    Recepcin de la instalacin

    ACRF

    Este no es una medida, es un clculo(obligatorio en /TIA pero no en ISO/IEC)

    ACRF=ELFEXT = FEXT - Atenuacin

    Ej : A 250 MHz 15.3 dB mnimo(en canal categora 6 TIA 568 B)

    El valor (dB) debe ser el ms elevado posible

    PSELFEXT ( Power Sum Equal LevelF E d C T lk)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    126/187

    Recepcin de la instalacin

    Far End Cross Talk)PSACRF

    PSACRF=PSELFEXT = PSFEXT - Atenuacin

    El valor (dB) debe ser el ms elevado posible

    Return Loss f

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    127/187

    Atenuacin o Perdidas de Reflexin

    17 dB en clase D (cat 5E) permanet link

    Recepcin de la instalacin

    El valor (dB) debe ser el ms elevado posible

    Return LossAtenuacin o Perdidas de Reflexin

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    128/187

    La causa primaria de las prdidas de retorno excesivas es lainconsistencia en la impedancia, la cual puede ser causada por:

    Cable de baja especificacin reemplace cable Halado con fuerza excesivo del cables genera adelgazamiento del mismo

    reemplace cable el dao es irreversible! No mantener el radio de curvatura apropiado reemplace el cable Apretar excesivamente los amarres de los cables o forzar muchos cables

    en las canalizaciones (patch cords en los organizadores reemplace

    Puntos de consolodacin muy cerca de la conexin cruzada horizontal(

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    129/187

    Retardo de propagacin es el tiempo que le toma a la seal en viajar de unextremo al otro. El mximo retardo de propagacin para todas las categoras en configuracin decanal no debe exceder 555 ns, medidos a 10 Mhz. El mximo retardo de propagacin para todas las categoras en configuracin deenlace permanente es no debe exceder 498 ns medidos a 10 Mhz. De acuerdo con ANSI/TIA-568-C.0: La contribucin en retardo de propagacin del hardware de conexin no debeexceder 2.5 ns de 1 to 100 Mhz. Los requerimientos de retardo de propagacin en la LAN, son la principal raznde la limitante de longitud en los cableados de LAN.

    (Propagation Delay)

    Retardo de Propagacin(Propagation Delay)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    130/187

    Una falla por retardo de propagacin se presenta cuando laseal tiene que viajar muy lejos de un extremo a otro. Lascausas principales son:

    Exceder los lmites de 90m de enlace o 100m de canal Re enrute los cables Remueva las reservas

    No tener en cuenta el derateo por temperatura (Diseo)

    (Propagation Delay)

    Distorsin de Retardo(Delay Skew)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    131/187

    Es la desviacin de velocidad entre el parms rpido y el ms lento.

    1 f 250 MHz o 500MHz, 45 ns

    Recepcin de la instalacin

    (Delay Skew)

    Distorsin de Retardo(Delay Skew)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    132/187

    A

    B

    C

    D

    A

    B

    C

    D

    Llegada

    Delay skew

    Recepcin de la instalacin

    (Delay Skew)

    Distorsin de Retardo(Delay Skew)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    133/187

    La posible causa principal de una distorsin de retardo es un cablede mala calidad.

    El exceso de maltrato del cable podra tener efectos pequeossobre la distorsin de retardo, pero no sera poco probable quecause una falla

    (Delay Skew)

    ANSI/TIA 568 C.2Cat 6 (CANAL)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    134/187

    Cat 6 (CANAL)

    UTP CAT 6A

    ANSI/TIA 568 C.2 CAT 6A(CANAL)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    135/187

    (CANAL)

    Controlando el AlienCrosstalk

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    136/187

    ANEXT

    AFEXT

    APSNEXT

    APSFEXT

    APSELFEXT

    La IEEE a establecido limites para elANEXT y AFEXT para los tres tipos de

    sistemas de cableado considerados.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    137/187

    Controlando el AlienCrosstalk

    La IEEE garantiza 10G en:

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    138/187

    138

    Class E= Cat 6: para distancias limitadas (Prueba del ANEXT)

    Class Ea = Cat 6A

    Class F sin equivalente mal llamada Cat 7

    Cableado InstaladoActualmente

    Tamaodel Canal

    (m)Comentarios

    ISO Class F 100 Soportado (objetivo IEEE)

    ISO Class E/TIA Cat 6 UTP

    55 (33)Soportado (objetivo IEEE)(*)

    ISO Class E ScTP 100Se espera que cumpla losrequerimientos

    ISO Class E /

    TIA Cat 6 55 to 100

    Requiere pruebas de campo

    adicionales de los parmetrosPSAXTalk (*)

    Nuevo Cableado

    TIA: Augmented Cat 6ISO: Class EA

    100General Agreement on channel andpermanent link requirements

    Controlando el AlienCrosstalk

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    139/187

    Crosstalk

    Controlando el Alien Crosstalk

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    140/187

    Estos modelos reflejan las dos maneras que los fabricantes de cableadoestructurado para reducir la interferencia entre los cables

    Cada uno de los 8 hilos recubierto con un blindaje metlico puesto atierra

    Proveer mas separacin entre los pares

    Chaqueta msgruesa, hilos deseparacin eninyeccin de aire

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    141/187

    CABLE CATEGORIA 6A UTP

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    142/187

    Los mtodos de prueba del ANEXT y AFEXT desarrollados por TIA

    6 alrededor de 1 (caso mas riguroso) posicin en bandeja portacables

    Caso real (menos riguroso) posicin mas relajada en el

    ducto de distribucin

    Probando el Alien Crosstalk

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    143/187

    Pruebas ETL Clarity10G(NE) PSANEXT

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    144/187

    Pruebas ETL Clarity10G(NE) PSAELFEXT

    Resistance Unbalance

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    145/187

    Es una medida de la diferencia en la resistencia entre los dos conductores en unsistema de cableado. Esto es diferente a la medicin de la resistencia que seencuentra normalmente en pruebas de campo, tambin conocidos como resistenciadel bucle DC, pero a menudo abreviado a Resistencia.

    La resistencia de bucle DC es la suma de los dos conductores, 3,7 (1,87 + 1,85)

    Es algo que usted debe tener en cuenta si va a aplicar alimentacin a travs deEthernet (PoE) de su red de acuerdo con el estndar IEEE 802.3af o IEEE 802.3at.

    Resistencia desequilibrio da como resultado el desequilibrio actual en el canal decableado que podra causar saturacin en el equipo de abastecimiento de energa(PSE), y este no puede entregar el PoE necesita.

    Resistance Unbalance

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    146/187

    TIA, ISO / IEC e IEEE proporciona resistencia de Desbalance a los lmites de pruebapara las mediciones de canal solamente. Si va a realizar una medicin de enlace

    permanente, se realiza la medicin, pero no se aplica pasa / no pasa. Esto siguesiendo informacin til si observa problemas PoE y desea descartar el cableadocomo causa potencial. Adems, hay un pasa / falla de la Resistencia que no esrequerido por la TIA, pero es requerido por la norma ISO / IEC.

    CDNEXT(Common Mode to Differential Mode Near-End Xtalk)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    147/187

    CDNEXT es una herramienta de solucin de problemas slo en este momento paraCanal de Alien Xtalk. No hay lmites de prueba en ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-1005 o ISO / IEC 11801:2010. Sin embargo, usted encontrar que es discutido enTIA-TSB-1197.

    Un pobre CDNEXT es principalmente una cuestin de eleccin conector. Aunque espoco probable, podra ser un problema de mano de obra tambin.

    La medicin se realiza mediante la inyeccin de una seal de modo diferencial (DM)en un par trenzado, a continuacin, la medicin de la seal de modo comn (CM) en

    el otro par. La seal ms pequea de CM, ser el mejor CDNEXT

    CDNEXT(Common Mode to Differential Mode Near-End Xtalk)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    148/187

    CMRL(Common Mode Return Loss)

    CMRL did d i ll i d ll ll d

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    149/187

    CMRL es una medida de inters para aquellos sistemas en desarrollo ms all de10GBASE-T.

    No hay lmites de prueba en ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-1005 o ISO / IEC 11801:2010.

    La medicin se realiza mediante la inyeccin de una seal de modo comn (CM) en unpar trenzado, a continuacin, la medicin de la seal de CM retorna en ese mismo par.La seal ms pequea Retorno de CM, la mejor ser CMRL

    CMRL(Common Mode Return Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    150/187

    Se parece a la medida de prdida de retorno. Excepto que la medicin deprdida de retorno se realiza mediante la inyeccin de una seal de DM en un

    par y la medicin de la seal DM devuelto en el mismo.

    Mediciones de Equilibrio

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    151/187

    TCL : prdida de conversin transversal (Transverse Conversion Loss)

    TCTL: prdida de transferencia de conversin transversalELTCTL: prdida de transferencia de conversin transversal de mismo nivel (EqualLevel Transverse Conversion Transfer Loss)

    Tanto TCL como ELTCTL son mediciones importantes en los estndares decableado. Definen un rendimiento mnimo para el equilibrio, el parmetro clave para

    ayudar a determinar la inmunidad al ruido. Los propietarios u operadores de redesindustriales estarn especialmente interesados en esta propiedad, al tratarse de unparmetro clave para determinar la interferencia electromagntica (EMI).

    CM: Modo Comn : RF y otras interferencias, energa, cc, etc,DM: Modo Diferencial: desfasado 180 grados.

    TCL (dB): cat 6a/F/FA es de 20,3....... Especificados a 30MhzELTCL(dB): cat 6a (0,5) + ( 0,3)

    CDNEXT (common-mode to differential mode near-end crosstalk)

    Ethernet transmite una seal balanceada La idea es que cualquier ruido inyectado

    Por que son Importantes las Mediciones de Equilibrio?

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    152/187

    Ethernet transmite una seal balanceada. La idea es que cualquier ruido inyectadoen el cable se anule, suponiendo que el enlace tiene un buen equilibrio. Tambin

    indica la cantidad de seal que emite el enlace.

    Si el enlace tiene mal equilibrio, el ruido inyectado en el cable se convierte en parte dela seal. El desequilibrio en la relacin hace que la tensin inyectada en los pares aser desiguales.

    Por que son Importantes las Mediciones de Equilibrio?

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    153/187

    Esto tiene el potencial de crear errores en la red, lo que resulta en la retransmisinde seales y el rendimiento de red ms lento. Esto puede ser particularmenteproblemtico en aplicaciones Ethernet industriales donde la latencia es crtica. En uncentro de datos en el que tambin es especialmente ruidoso y que los tiempos delas transacciones se miden en mS, re-transmitir una seal podra resultar en una

    operacin retardada

    TCL(Transverse Conversion Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    154/187

    TCL es una de las dos mediciones de balance que se encuentran en ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-1005 e ISO / IEC 11801:2010. El otro es ELTCTL.

    La medicin se realiza mediante la inyeccin de una seal de modo diferencial (DM)en un par trenzado, a continuacin, la medicin de la seal de modo comn (CM)retornado en el mismo par trenzado. La seal ms pequea de CM retorna, mejorser la medicin de (equilibrio) TCL.

    TCL(Transverse Conversion Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    155/187

    Los requisitos de prueba de campo para ANSI/TIA-568-C.2

    se difieren a ANSI/TIA-1152

    El sufijo de (+ TCL) indica una prueba de ANSI / TIA o ISO/ IEC estndar con la adicin de TCL y medicionesELTCTL. ANSI/TIA-568-C.2 e ISO / IEC 11801:2010 sloproporcionan lmites de ensayo para las mediciones de

    canal en este momento. Si selecciona un Perm. Link , elTCL y mediciones ELTCTL se llevar a cabo, pero nohabr PASA / FALLA. Tambin se ver ambientes ethernetIndustrial en estndares TIA 1005 con los diferentes E1,E2 y E3 (TCL ambiental) y lmites ELTCTL.

    En categora Canal 6A se puso a prueba. Con un margende 5,4 dB puede estar seguro de que el enlace tenga unbuen rendimiento, incluso en un entorno ruidoso.

    ELTCTL(Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    156/187

    ELTCTL es una de las dos mediciones de balance que se encuentran en ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-1005 e ISO / IEC 11801:2010. El otro es el TCL.

    La medicin se realiza mediante la inyeccin de una seal de modo diferencial (DM)en un par trenzado, a continuacin, la medicin de la seal de modo comn (CM) en elextremo lejano del enlace en el mismo par trenzado. Tcnicamente hablando, esTCTL. Dado que la cantidad de la seal de CM en el otro extremo de la conexindepende de la longitud, las normas se aplican una igualacin de tener en cuenta laprdida de insercin del enlace. As que lo que realmente est informado es ELTCTL,una medida ms significativa que TCTL.

    La ms pequea seal de la CM medida en el extremo ms alejado, mejor ser lamedicin ELTCTL (equilibrio)

    ELTCTL(Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    157/187

    ELTCTL(Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    158/187

    En el siguiente ejemplo en categora Canal 6A se puso a prueba. Con un margen15,1 dB, puede tener la confianza de que el enlace tenga un buen rendimiento,incluso en un entorno ruidoso. No te olvides de ver la medida TCL tambin.

    Especificaciones para instrumentosde prueba:

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    159/187

    Las especificaciones para los instrumentos de prueba porttiles se encuentran enla normaANSI/TIA 568B.2 - Anexo I . Los principales puntos son los siguientes:

    - Debe reportarse una condicin de "pasa" o "falla" general para cada enlace. Lacondicin de "falla" general ser el resultado del fallo en al menos un parmetrode prueba.

    - Los resultados debern ser marcados con un asterisco (*), cuando el valorobtenido sea ms cercano al lmite establecido, que la precisin del aparato.

    - El fabricante deber proveer informacin que ayude a interpretar los resultados

    marcados con asteriscos.

    - El equipo de prueba deber ser capaz de reportar datos de todos los puntos defrecuencia de medicin, transferirlos a un computador, y proporcionar reportesresumidos segn se definen en el anexo I.

    FIBRA PTICA :

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

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    Ncleo (9, 50, 62,5 um)

    Cubierta Clading (125 um) Recubr imiento Primario Primary Buffer (250 um)

    Fibra ptica Mult imodo :

    Ncleo (50, 62,5 um) / 125 umLey de Snell (ngulo de refraccin)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    161/187

    Ley de Snell (ngulo de refraccin)

    Diodos emisores de luz

    (Light Emit ting Diode/ LED)transportan informacin digital

    en forma de pulsos de luz

    INDICE GRADUAL

    Para reducir la dispersin modal se construye el ncleodepositando capas sucesivas de vidrio, y aumentando

    gradualmente el ndice de refraccin de cada capa. Losmodos que viajan por trayectorias ms largas encuentran

    zonas de menor ndice de refraccin, aumentando suvelocidad de propagacin.

    INDICE ESCALONADO

    Fibra ptica Monomodo :Ncleo (9 um) / 125 um

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    162/187

    La reduccin del ncleo requiere de untransmisor ms especializado que seacapaz de inyectar luz en un rea tanreducida: un LASER.Genera Daos en la retina.

    INDICE ESCALONADOMayores velocidades de

    transmisin de informacin ymayores distancias

    Enlace ptico:

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    163/187

    ANSI/TIA 568 C.3: .un segmento de enlace de fibra ptica es el cableado pasivo,incluyendo cable, conectores, y empalmes (si estn presentes), entre dos puntos determinacin con dispositivos de conexin (patch cords) de fibra optica como se indica en la

    figura...."

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    164/187

    Tipos de enlaces pticos:

    - Sistema Horizontal. Un segmento horizontal tpico va desde la salida/conector

    de telecomunicaciones hasta la conexin cruzada horizontal.

    - Sistema Medular. Se definen tres tipos de enlaces en el sistema medular

    . Desde MC hasta HC (cableado medular de primer nivel)

    . Desde MC hasta IC (cableado medular de primer nivel)

    . Desde IC hasta HC (cableado medular de segundo nivel)

    - Segmento de cableado centralizado.Este tipo de segmento va desde lasalida/conector de telecomunicaciones, hasta la conexin cruzada centralizada, atravs de un empalme o una interconexin en el cuarto de telecomunicaciones.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    165/187

    MC

    IC

    ICHC

    HC

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    166/187

    Segmento de cableado horizontal:

    ANSI/TIA 568 C.3 "....los segmentos de cableado horizontal de fibra ptica solo

    necesitan ser comprobados en una longitud de onda.

    . El enlace horizontal deberaser comprobado a 850 m o 1300 m en unadireccin.

    ....los resultados de atenuacin deben ser menores que 2 dB. Este valor est basado enlas prdidas de dos pares de conectores, un par en la salida/conector detelecomunicaciones y un par en la conexin cruzada horizontal, ms 90 metros (295pies) de cable de fibra ptica.

    Para cableados en oficinas abiertas implementados con un punto de consolidacin, losresultados de atenuacin deben ser menores que 2.75 dB.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    167/187

    Segmentos de cableado medular:

    ANSI/TIA 568C.3: "....El segmento de cableado medular de fibra ptica debeser comprobado al menos en una direccin en ambas longitudes de onda.

    .los enlaces medulares monomodo deberanser comprobados a 1310 nm y1550 nm.

    .los enlaces medulares multimodo deberanser comprobados a 850 nm y1300 nm.

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    168/187

    Prdidas en los segmentos de cableado medular:

    Los segmentos medulares pueden cambiar en longitud, nmero de pares deconectores, y nmero de empalmes, por lo que es necesario realizar un clculopreliminar de la atenuacin esperada para cada enlace:

    Prdida del enlace = Prdida del cable +

    Prdidas en conectores +Prdidas en empalmes

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    169/187

    Prdida del cable:

    La prdida de cada enlace depende de la longitud, y del coeficiente de atenuacin.El coeficiente de atenuacin vara con la longitud de onda.

    Prdida del cable = longitud en Km *coeficiente de atenuacin / dB/Km

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    170/187

    Coeficientes de atenuacin de los cables pticos:

    Fibras mul timodo:

    - Multimodo, 62.5 / 125 um- 850 m: 3.75 dB / km- 1,300m: 1.5 dB / km

    - Multimodo, 50 / 125 um- 850 m: 3.75 dB / km- 1,300 m: 1.5 dB / km

    Fibras monomodo:

    - Monomodo, cables de planta interna:- 1,310m: 1.00 dB / km- 1,550 m: 1.00 dB / km

    - Monomodo, cables de planta externa:- 1,310m: 0.5 dB / km- 1,550m: 0.5 dB / km

    La atenuacin de Ortronics es menor que lo que solicita lanorma, ver ejemplo en catlogo, pg. 118

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    171/187

    Prdidas en conectores:

    La prdida mxima en cada par de conectores es de: 0.75 dB.

    Prdidas en conectores = Nmero de pares de conectores * 0.75 dB

    Ortronicsposee los dos tipos de conectorizaci existentes en el mercado:Crimping (mecnico), Anaerbico (Epxico)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    172/187

    Prdidas en empalmes:

    La prdida mxima en cada empalme es de 0.30 dB.

    Prdidas en empalmes =Nmero de empalmes * 0.30 dB

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    173/187

    Fibra ptica 10 Gigabit Ethernet

    10GBASE-S: 850nm Serial transmission over

    multi-mode 10GBASE-L: 1310nm Serial transmission over

    two single mode fibers

    10GBASE-L4: 1310nm wavelength divisionmultiplexing (WDM) using two multi-mode or twosingle mode fibers

    10GBASE-E: 1550nm Serial transmission over

    two single mode fibers

    Fibra ptica:

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    174/187

    p

    MULTIMODO MONOMODO

    OM2 OM3 OM3+=OM4 OS1 OS2 OS1 OS2

    1Gbps 150m 800m 1000m 5000m 5000m 1000baseLX 1000baseLX

    10Gbps 275m 300m 550m 10000m 10000m 10Gbase-LX4 10Gbase-LX

    568 B.3 FIBRA OPTICA

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    175/187

    Distancias de transmisin10 Gigabit Ethernet por tipo de Fibra

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    176/187

    10 Gigabit Ethernet por tipo de Fibra

    ANSI/TIA 568 B1/B3

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    177/187

    Tabla 2, ANSI/TIA 568C-0

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    178/187

    Solucin OrtronicsFibra Preconectorizada MOMENTUM10Gb 550

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    179/187

    Conectores MPO (multi-fiber push-on)

    10Gbps a 550 m

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    180/187

    IEEE 802.3ba (Jun 2010)

    Transmitir 40 Gbps, requiere 4 pares

    que transmiten a 10 Gbps:- 40GBase-SR4 MM OM3 100m- 40GBase-LR4 SM 10 km

    Transmitir a 100 Gbps, requiere 10pares que transmiten a 10 Gbps

    -100GBase-SR10 (OM4 150m)

    Transmitir a 100 Gbps, requiere 4pares que transmiten a 25 Gbps-100GBase-LR4 SM 10 km-100GBase-ER4 SM 10 km

    IEEE 802.3ba

    Transmitir a 40 Gbps, require 4 pares que transmiten a 10 Gbps

    Transmitir a 100 Gbps, requiere 10 pares que transmiten 10 Gbps

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    181/187

    p , q p q p

    Transmitir a 100 Gbps, requiere 4 pares que transmiten a 25 Gbps

    12

    34567

    89101112

    Multiplexacin de datos

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    182/187

    Migration from 10 to 40/100 Gbps

    NG 40G Base-T

    1 and 10G NetworksHigh-Density 10G NetworkConfigurations

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    183/187

    High-Density 10G NetworkConfigurations

    Easily Move to 40GEthernet

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    184/187

    Transmit Receive

    Easily Move to 40G Ethernet100G Ethernet for LeadingEdge Networks

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    185/187

    Transmit

    Receive

    Connectivity Options for 100GEthernet Equipment

    100G Ethernet for LeadingEdge Networks

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    186/187

    Transmit Receive

    Second Fiber Lengths!

    Supported distances (m)

  • 7/13/2019 CIP-02 2014

    187/187

    Network

    Type

    Wavelength

    (nm)

    Supported distances (m)

    OM162.5/125

    OM250/125

    OM350/125 L.O.

    OM450/125 L.O.

    OS1, OS2Singlemode

    10BASE-FL 850 2000 2000

    100BASE-FX 1300 2000 2000 2000

    100BASE-SX 850 300 300 300

    1000BASE-SX 850 275 550 800 1000

    1000BASE-LX 1300 550 550 550 5000

    10GBASE-SR 850 33 82 300 550

    10GBASE-LR 1300 10000

    10GBASE ER 1550 40000