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“SISTEMA DE REDES CON CABLEADO ESTRUCTURADO”

“SISTEMA DE REDES CON CABLEADO ESTRUCTURADO”. Capitulo I. Introducción a normas y estándares.

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“SISTEMA DE REDES CON CABLEADO ESTRUCTURADO”

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Presentation Transcript


  1. “SISTEMA DE REDES CON CABLEADO ESTRUCTURADO” Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  2. Capitulo I • Introducción a normas y estándares. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  3. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué su tarjeta de crédito puede insertarse en cualquier cajero automático del mundo? Es porque los fabricantes del plástico de las tarjetas se basan en un estándar conocido como ISO 7810 en donde se definen las dimensiones del plástico (85mm de largo, 54mm ancho y 0.8mm de grosor). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  4. Así que surge una pregunta, ¿Por qué debemos estar actualizados en las normas y estándares? • Principalmente el diseñador debe conocer las normas aplicables localmente para no violar ninguna ley y saber los estándares vigentes para garantizar el desempeño de la instalación. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  5. Las normas proveen los requisitos mínimos de seguridad de un sistema y están enfocados en: • Proveer la seguridad personal • Proteger al equipo de fallas • Proveer las condiciones reguladoras Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  6. 2. Historia de la estandarización. • A principios del siglo XIX Europa vivía en un estado de agitación; los efectos de la revolución industrial se hacían evidentes en cualquier parte del continente. La revolución de la transportación dio inicio con la aparición de la máquina de vapor y el ferrocarril. Los rieles por los que los trenes se desplazaban fue el primer problema de estandarización entre los países; éstos tenían que ponerse de acuerdo en las dimensiones, material y las demás características de las vías por donde pasaría el tren. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  7. Años más tarde… • En 1884 al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos se funda la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), organismo encargado hoy en día de la promulgación de estándares para redes de comunicaciones. En 1906, en Europa se funda la IEC (International Electrotechnical Commission), organismo que define y promulga estándares para ingeniería eléctrica y electrónica. En 1918 se funda la ANSI (American National Standards Institute), otro organismo de gran importancia en la estandarización estadounidense y mundial. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  8. En 1947 • Pasada la segunda guerra mundial, es fundada la ISO (International Organization for Standardization), entidad que engloba en un ámbito más amplio estándares de varias áreas del conocimiento. Actualmente existe una gran cantidad de organizaciones y entidades que definen estándares. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  9. 3. ¿Qué es un estándar? • Un estándar, tal como lo define la ISO "son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su propósito". Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  10. 4. Tipos de estándares. • Existen tres tipos de estándares: • De facto, • De jure, • Los propietarios Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  11. Estándares de Facto • Los estándares de facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  12. Estándar de Jure • Un estándar de jure u oficial, en cambio, es definido por grupos u organizaciones oficiales tales como la ITU, ISO, ANSI, entre otras. • La principal diferencia en cómo se generan los estándares de jure y facto, es que los estándares de jure son promulgados por grupos de gente de diferentes áreas del conocimiento que contribuyen con ideas, recursos y otros elementos para ayudar en el desarrollo y definición de un estándar específico. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  13. Estándares Propietarios • Los "estándares" propietarios que son propiedad absoluta de una corporación u entidad y su uso todavía no logra una alta penetración en el mercado. Cabe aclarar que existen muchas compañías que trabajan con este esquema sólo para ganar clientes y de alguna manera "atarlos" a los productos que fabrica. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  14. RS-232 • Un ejemplo clásico del éxito de un estándar propietario es el conector RS-232, concebido en los años 60's por la EIA (Electronics Industries Association) en Estados Unidos. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  15. 5. Tipos de organizaciones de estándares. • Básicamente, existen dos tipos de organizaciones que definen estándares: • Las organizaciones oficiales y • los consorcios de fabricantes. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  16. El primer tipo de organismo está integrado por consultores independientes, integrantes de departamentos o secretarías de estado de diferentes países u otros individuos. Ejemplos de este tipo de organizaciones son la ITU, ISO, ANSI, IEEE, IETF, IEC, entre otras. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  17. Los consorcios de fabricantes están integrados por compañías fabricantes de equipo de comunicaciones o desarrolladores de software que conjuntamente definen estándares para que sus productos entren al mercado de las telecomunicaciones y redes (e.g. ATM Forum, Frame Relay Forum, Gigabit Ethernet Alliance, ADSL Forum, etc). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  18. Un ejemplo característico es la especificación 100 Mbps (Fast Ethernet 100Base-T). La mayoría de las especificaciones fueron definidas por la Fast Ethernet Alliance, quién transfirió sus recomendaciones a la IEEE. La totalidad de las especificaciones fueron liberadas en dos años y medio. En contraste, a la ANSI le llevó más de 10 años liberar las especificaciones para FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  19. ¿CUANDO ES OFICIAL UN ORGANISMO? • En Estados Unidos, donde se aglutinan la mayoría de las organizaciones, la mejor manera para saber si una organización de estándares es oficial consiste en conocer si la organización está avalada por la ISO. La ANSI, IEEE y IETF, todas ellas están reconocidas por la ISO y por lo tanto son organismos oficiales. En el resto del mundo, aquellas organizaciones avaladas por la ITU o ISO son organizaciones oficiales. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  20. 6. Organizaciones generadoras de estándares. • A continuación se describirán brevemente algunas de las organizaciones de estándares más importantes. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  21. La Unión Internacional de Telecomunicaciones • La ITU es el organismo oficial más importante en materia de estándares en telecomunicaciones y está integrado por tres sectores o comités: el primero de ellos es la ITU-T (antes conocido como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía), cuya función principal es desarrollar bosquejos técnicos y estándares para telefonía, telegrafía, interfases, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  22. La IEEE • Fundada en 1884, la IEEE es una sociedad establecida en los Estados Unidos que desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas, particularmente en el área de redes de datos. Los profesionales de redes están particularmente interesados en el trabajo de los comités 802 de la IEEE. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  23. La Organización Internacional de Estándares (ISO) • La ISO es una organización no-gubernamental establecida en 1947, tiene representantes de organizaciones importantes de estándares alrededor del mundo y actualmente conglomera a más de 100 países. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  24. Instituto Americano Nacional de Estándares (ANSI) • En Estados Unidos, ANSI es probablemente la organización más grande de estándares y especificaciones que son utilizadas por casi todas las industrias y representa a Estados Unidos como miembro en la Organización Internacional de Estándares (ISO). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  25. Asociación Nacional para la Protección contra Fuego (NFPA) • Maneja los siguientes códigos de seguridad relacionados a las telecomunicaciones. • Nacional Electrical Code (NEC): ANSI/NFPA-70 • Standard for electrical safety requirements for employee workplaces: NFPA-70E • Central Station Signaling Systems: NFPA-71 • National Fire Alarm Code: NFPA-72 • Protection of Electronic Computer Data Processing Equipment: NFPA-75 • Life Safety Code: NFPA-101 Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  26. National Electric Code (NEC) • Tal vez lo más significativo de los estándares de seguridad para infraestructura es el ANSI/NFPA-70 mejor conocido como NEC. Este documento importante define las prácticas de instalación para diversos servicios de alto y bajo voltaje. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  27. 7. Estándares de la ANSI/TIA/EIA Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  28. Una entidad que compila y armoniza diversos estándares de telecomunicaciones es la Building Industry Consulting Service International (BiCSi). El Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) de BiCSi establece guías pormenorizadas que deben ser tomadas en cuenta para el diseño adecuado de un sistema de cableado estructurado. El Cabling Installation Manual establece las guías técnicas, de acuerdo a estándares, para la instalación física de un sistema de cableado estructurado. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  29. Miembros BICSI • A los miembros que completan el nivel de excelencia en telecomunicaciones les otorga el grado de RCDD (Registered Communications Distribution Designer) y son reconocidos por su nivel de experiencia en el campo de las telecomunicaciones. En la industria se esta volviendo un requisito tener el grado de RCDD para poder diseñar un Sistema de Cableado estructurado. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  30. El Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA) publican conjuntamente estándares para la manufactura, instalación y rendimiento de equipo y sistemas de telecomunicaciones y electrónico. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  31. Los estándares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de telecomunicaciones en edificios son: Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  32. ANSI/TIA/EIA-568-A • Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, octubre 1995. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  33. ANSI/TIA/EIA-568-A, • ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 1, septiembre 1997. • ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 2, agosto 1998. • ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 3, diciembre 1998. • ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 4, noviembre 1999. • ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 5, febrero 2000. Especificaciones de Rendimiento de Transmisión Adicionales para Cableado de 4 pares, 100-ohmios Categoría 5 Mejorada, Additional Transmission Performance Specifications for 4-pair 100-ohm Enhanced Category 5 Cabling. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  34. ANSI/TIA/EIA-569-A • Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, febrero 1998. (Incluye normativa cortafuego). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  35. ANSI/TIA/EIA-598-A • Codificación de Colores de Cableado de Fibra Óptica, mayo 1995. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  36. ANSI/TIA/EIA-606 • Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, febrero 1993. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  37. ANSI/TIA/EIA-607 • Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, agosto 1994. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  38. ANSI/TIA/EIA-758 • Cableado de Planta Externa Perteneciente al Cliente, abril 1999. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  39. 8. Estándares más notables desarrollados por la ANSI/TIA/EIA. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  40. ANSI/TIA/EIA-568A Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  41. ANSI/TIA/EIA-568A • Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  42. ANSI/TIA/EIA-568A • El propósito de la norma EIA/TIA 568A se describe en el documento de la siguiente forma: Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  43. ANSI/TIA/EIA-568A • "Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  44. ANSI/TIA/EIA-568A • El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  45. Alcance • La norma EIA/TIA 568A especifica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: • Las topologías • La distancia máxima de los cables • El rendimiento de los componentes • Las tomas y los conectores de telecomunicaciones Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  46. ANSI/TIA/EIA-568B • Para abril del año 2001 se completó la revisión “B” de la norma de cableado de Telecomunicaciones para edificios comerciales (Comercial Building telecommunications Cabling Standard). Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  47. ANSI/TIA/EIA-568 Revisión “B” • La norma se subdivide en tres documentos que constituyen normas separadas: • ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 • ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 • ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000 Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  48. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 • Parte 1: Requerimientos Generales. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  49. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 • Esta norma, que constituye la base fundamental de las demás normas de cableado y relacionadas, establece las especificaciones para el diseño e instalación de un sistema de cableado genérico. En ella se definen los requisitos y recomendaciones en cuanto a su estructura, configuración, interfaces, instalación, parámetros de desempeño y verificación. Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

  50. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 • La '568-B.1 brinda las especificaciones con respecto al sistema de cableado, entendiendo sistema como la conjunción de sus componentes. Ya sea en sus configuraciones de canal o de enlace permanente Por HERNANDO GONZALEZ VALENCIANO

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