quarta-feira, 14 de outubro de 2015

Classificação dos cabos UTP

  1. Cabo Coaxial
 O cabo coaxial foi o primeiro cabo disponível no mercado, e era até a alguns anos atrás o meio de transmissão mais moderno que existia em termos de transporte de bits.Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre rígido que forma o núcleo, envolto por um material isolante que por sua vez é envolto em um condutor cilíndrico, frequentemente na forma de uma malha entrelaçada. O condutor externo é coberto por uma capa plástica protetora, que evita o fenômeno da indução, causada por interferências elétricas ou magnéticas externas.
  1. ·         O cabo coaxial mantém uma capacidade constante e baixa, independente do seu comprimento, o que lhe permite suportar velocidades da ordem de megabits/segundo, sem a necessidade de regeneração do sinal e sem distorções ou ecos.
    ·         A forma de construção do cabo coaxial lhe oferece uma boa combinação de alta banda passante e excelente imunidade a ruídos e, por isso, eram o meio de transmissão mais usado em redes locais.
    ·         A figura abaixo mostra os componentes utilizados nas conexões com cabos Thin Ethernet. Os conectores ”T” são acoplados ao conector BNC da placa de rede, e nele são conectados os cabos que ligam o PC aos seus vizinhos. O terminador deve ser ligado no último conector “T” da cadeia.                                 

    Vantagens e Desvantagens
    Algumas vantagens do cabo coaxial: baixos custos de implementação, topologia simples de implementar, resistência à ruídos e interferências.
    Algumas desvantagens do cabo coaxial: distâncias limitadas, baixo nível de segurança, dificuldade em fazer grandes mudanças na topologia da rede.                    
    Cabo Coaxial Fino (10Base2)


     O cabo coaxial fino, também conhecido como cabo coaxial banda base ou 10Base2, é o meio mais utilizado em redes locais. A topologia mais utilizada é a topologia em barra.
    O método de acesso ao meio usado em cabos coaxiais finos é o detecção de portadora, com detecção de colisão.
    Sua instalação é facilitada devido ao fato de que o cabo coaxial fino é mais maleável.
    Possui maior imunidade a ruídos eletromagnéticos de baixa freqüência, pois sofre menos reflexões, devido às capacitâncias introduzidas na ligação das estações do cabo, do que o cabo grosso.                                                                                             
    Cabo Coaxial Grosso 
       
                                                                                                                              

    O cabo coaxial grosso, também conhecido como cabo coaxial de banda larga ou 10Base5 ou "Mangueira de jardim amarela", é utilizado para transmissão analógico.
    Em redes locais, a banda é dividida em dois canais ou caminhos: caminho de transmissão (Inbound) e, caminho de recepção (Outbound).
    É muito utilizado para aplicações em redes locais com integração de serviços de dados, voz e imagens.
    Necessita de amplificadores analógicos periódicos, que transmitem o sinal num único sentido, assim, um computador que envia um pacote não será capaz de alcançar os computadores a montante dele se houver um amplificador entre eles. Para solucionar este problema foram criados os sistemas com cabo único e com cabo duplo. No cabo duplo, toda transmissão é feita no cabo 1 e toda recepção ocorre no cabo 2. No cabo único, é alocado bandas diferentes de frequência para comunicação, entrando e saindo por um único cabo.
  2. Cabo de par trançado
    Em sua forma mais simples, o cabo de par trançado é constituído por dois filamentos isolados de cobre torcidos. Há dois tipos de cabos de par trançado: par trançado não-blindado (UTP, Unshielded Twisted-Pair) e par trançado blindado (STP, Shielded Twisted-Pair).

    Cabos de par trançado não-blindado e par trançado blindado
    Freqüentemente, vários fios de par trançados são agrupados e fechados em um revestimento protetor para formar um cabo. O número real de pares em um cabo varia. A torção elimina o ruído elétrico dos pares adjacentes e de outras fontes, como motores, relés e transformadores.
    Par trançado não-blindado (UTP), 10BaseT
    O UTP que utiliza a especificação 10BaseT é o tipo mais popular de cabo de par trançado e é sem dúvida o mais popular cabeamento de LAN. O comprimento máximo de segmento de cabo é de cerca de 100 metros. O UTP é constituído por dois fios de cobre isolados. Dependendo da finalidade, há especificações de UTP que controlam o número de torções permitidas por metro de cabo. No continente norte-americano, o cabo UTP é o mais normalmente utilizado nos sistemas telefônicos existentes e já está instalado em muitos prédios de escritório.
    O UTP é especificado no Commercial Building Wiring Standard (padrão cabeamento de prédios comerciais), da Associação de Indústrias Eletrônicas e Associações de Indústrias de Telecomunicações (EIA / TIA,Electronic Industries Association / Telecommunications Industries Association) 568. A EIA /TIA 568 utilizou o UTP para criar padrões que se aplicam a várias situações de construção e cabeamento e garantir a compatibilidade de produtos para os clientes. Esses padrões incluem cinco categorias de UTP:
    Categoria 1: Refere-se ao cabo telefônico UTP tradicional que pode transportar voz, mas não dados. A maioria dos cabos telefônicos anteriores a 1983 era de cabos pertencentes à Categoria 1.
    Categoria 2: Esta categoria certifica o cabo UTP para transmissões de dados de até 4 Mbps (megabits por segundo). Contém quatro pares trançados.
    Categoria 3: Esta categoria certifica o cabo UTP para transmissões de dados de até 10 Mbps. Contém quatro pares trançados com cerca de nove torções por metro.
    Categoria 4: Esta categoria certifica o cabo UTP para transmissões de dados de até 16 Mbps. Contém quatro pares trançados.
    Categoria 5: Esta categoria certifica o cabo UTP para transmissões de dados de até 100 Mbps. Contém quatro pares trançados de fio de cobre.
    Categoria 5e e 6: Esta categoria certifica o cabo UTP para transmissões de dados em Gigabit Ethernet. Contém quatro pares trançados de fio de cobre.
    A maioria dos sistemas telefônicos utiliza um tipo de UTP. Na realidade, um motivo de o UTP ser tão popular é o fato de muitos prédios serem cabeados previamente por sistemas telefônicos de par trançado. Como parte deste cabeamento prévio, geralmente é instalado cabo UTP adicional, para atende às necessidades futuras de cabeamento. Se o par trançado previamente instalado for de uma categoria apropriada para suportar transmissão de dados, poderá ser utilizado em uma rede de computador. Contudo, deve-se ter cuidado porque o fio telefônico comum pode não ter a torção e outras características elétricas necessárias à transmissão de dados de computador sem ruídos e segura.
    Um problema potencial com todos os tipos de cabos é a diafonia. Você deve se lembrar que a diafonia é definida como sinais de uma linha que se misturam com sinais de outra. O UTP é especificamente suscetível à diafonia. A blindagem é utilizada para reduzi-la.
    Par trançado blindado (STP)
    O STP utiliza uma proteção de cobre entrelaçada de maior qualidade e mais protetora do que a do UTP. O STP também utiliza um envoltório de folha metálica entre e em torno dos pares de fio e, internamente, entre as torções dos pares. Isso proporciona ao STP ótimo isolamento para proteger os dados transmitidos contra interferências externas. Isso significa que o STP é menos suscetível à interferência elétrica e suporta taxas de transmissão maiores, ao longo de distâncias maiores, do que o UTP.
    Componentes do Cabeamento de Par Trançado
    O par trançado utiliza o conector telefônico RJ-45 para conectar-se a um computador. Esse conector é semelhante ao conector telefônico RJ-11 (conector utilizado na telefonia). Embora pareçam iguais à primeira vista, há diferenças essenciais entre os dois. O RJ-45 é ligeiramente maior e não se ajustará à tomada telefônica RJ-11. O RJ-45 aloja oito conexões de cabo, ao passo que o RJ-11 só aloja quatro
  3. Cabo trançado


  4. Diferença rj45 e rj11
fontes : http://www.icei.pucminas.br/professores/marco/cabeamento-de-rede/;FONTE: http://www.nti.ufpb.br/~beti/pag-redes/cabos.htm

  1. Como crimpar cabos de rede

  2. 1.Desenrole a quantidade necessária de cabos e adicione um pouco a mais, para garantir. Se for necessário um pé, faça isso antes de tirar a capa e garanta que o pé esteja voltado para a direção correta.
  3. Make a Network Cable Step 2
    2
    Cuidadosamente, remova a capa do cabo. Tome cuidado quando estiver fazendo isso para não rasgar ou cortar os fios internos. Uma boa maneira de fazer isso é cortar no comprimento com um alicate próprio ou uma faca a partir do lado do cabo, longe de você, cerca de 2,5cm em direção à ponta. Isso reduz o risco de cortar a proteção dos fios. Localize os fios internos, ou, se você não encontrar nenhum fio, use os próprios cabos para abrir o estojo do cabo segurando o estojo em uma mão e puxando para o outro lado com os fios. Corte o estojo aberto e corte os pares trançados em cerca de 30mm. Você perceberá 8 cabos trançados em 4 pares. Cada par terá um fio de uma certa cor e outro fio que é branco com uma linha colorida que combina com seu par.
  4. Make a Network Cable Step 3
    3
    Verifique os fios em busca de quaisquer cortes ou arranhões que possam expor o fio de cobre. Se cortar o estojo de qualquer fio, você precisará cortar novamente todo o segmento de fios e começar de novo no passo um. O fio de cobre exposto pode causar comumicação cruzada, queda de performance ou não realizar conexão alguma. É importante que a capa de todos os cabos de rede esteja intacta.
  5. Make a Network Cable Step 4
    4
    Desdobre os pares para que eles fiquem retos entre seus dedos. A parte branca de fio pode ser cortada fora até mesmo com a capa (veja a seção de Avisos). Para um manuseio mais fácil, corte os fios para que eles fiquem cerca de 19mm de distância da base da capa e que tenham o mesmo comprimento.
  6. Make a Network Cable Step 5


    5
    Arrume os fios baseado nas especificações a seguir. Existem dois métodos estabelecidos pela TIA, 568A e 568B. O que você irá utilizar dependerá do que está sendo conectado. Um cabo direto é usado para conectar dois dispositivos de camadas diferentes (por exemplo, um hub e um PC). Dois dispositivos similaresgeralmente exigem a conexão de um cabo cruzado. A diferença entre os dois é que o cabo direto tem ambas as pontas cabeadas de forma idêntica ao 568B, enquanto um cabo cruzado tem uma ponta cabeada com 568A e a outra ponta com 568B. Para nossa demostração nos passos a seguir, vamos usar 568B, mas as instruções podem ser facilmente adaptadas para 568A.
    • 568B - Coloque os fios na seguinte ordem, da esquerda para a direita:
      • Branco-laranja
      • Laranja
      • Branco-verde
      • Azul
      • Branco-azul
      • Verde
      • Branco-marrom
      • Marrom
    • 568A - da esquerda para a direita:
      • Branco-verde
      • Verde
      • Branco-laranja
      • Azul
      • Branco-azul
      • Laranja
      • Branco-marrom
      • Marrom
  7. Make a Network Cable Step 6
    6
    Você pode usar o mnemônico 1-2-3-6/3-6-1-2 para lembrar quais fios são trocados.
  8. Make a Network Cable Step 7
    7
    Pressione todos os fios para ficarem retos e paralelos entre seu polegar e indicador. Verifique se as cores permaneceram na ordem correta. Corte a parte de cima dos fios de forma igual para que eles fiquem cerca de 12,5mm de distância da base da capa, já que a capa precisa entrar no conector 8P8C cerca de 3mm, o que significa que você só tem um espaço de 12mm para os cabos individuais. Deixar de trançar mais do que 12mm pode comprometer a conectividade e a qualidade. Certifique-se de cortar os fios de forma igual e precisa; não fazer isso corretamente pode fazer com que o fio não se conecte com o conector, o que pode fazer com que os fios errados se conectem.
  9. Make a Network Cable Step 8
    8
    Mantenha os fios retos e ordenados enquanto você os empurra para dentro do conector RJ-45 com a parte reta do plug para cima. O fio branco-laranja deve estar à esquerda se você estiver olhando por cima do conector. Você pode dizer se todos os fios conseguiram entrar nos espaços e manterem suas posições olhando diretamente o conector. Você deve conseguir ver que cabo está em cada espaço, como visto na parte inferior direita. Você pode precisar fazer um pouco de esforço para fazer com que os cabos fiquem firmes no conector. A capa do cabo também deve entrar na parte traseira do conector cerca de 6mm para ajudar a segurar o cabo assim que o conector for crimpado. Você pode ter que diminuir a capa para o tamanho correto. Verifique se a sequência ainda está correta antes de crimpar.
  10. Make a Network Cable Step 9
    9
    Coloque o conector cabeado no alicate de crimpagem. Aperte com firmeza. Você deve ouvir um barulho mecânico enquanto faz isso. Assim que tiver terminado de crimpar, o alicate voltará para sua posição incial. Para garantir que todos os pinos estão corretos, alguns preferem crimpar duas vezes, repetindo este passo.
  11. Make a Network Cable Step 10
    10
    Repita todos os passos acima com a outra ponta do cabo. A forma que você cabeará a outra ponta (568A ou 568B) dependerá do tipo de cabo que você quer (veja a seção de Dicas).
  12. Make a Network Cable Step 11
    11
    Teste o cabo para garantir que ele funciona em campo. Cabos incompletos e cabeados incorretamente podem causar dores de cabeça mais à frente. Além disso, com o power-over-Ethernet (PoE) abrindo caminho no mercado, os cabos cruzados podem causar danos físicos aos computadores ou equipamentos de sistema de telefonia, fazendo com que seja ainda mais crucial que os pares estejam na ordem correta. Um simples testador de cabos pode rapidamente verificar essa informação para você. Se você não tiver um destes, simplesmente teste a conectividade ponto a ponto.


http://pt.wikihow.com/Montar-um-Cabo-de-Rede

terça-feira, 13 de outubro de 2015

Fibra Óptica


A descoberta deste tipo de transmissão de dados através da luz se deu no ano de 1870, pelo físico inglês John Tyndall. Ele conseguiu demonstrar através de um experimento feito a partir da utilização de objetos muito simples, como uma fonte de luz qualquer, um balde e um recipiente furado com água. Desta forma, ele pode provar que era possível transmitir a luz de um lado para o outro conforme a necessidade ou vontade do emissor, ou seja, ele demonstrou na prática o princípio de guiamento de luz.


Versão mais atual desse experimento



Com o tempo e maior estudo a respeito, houve muitas alterações e melhoramentos na forma como o guiamento de luz era feito. Em 1956, outros cientistas conseguiram aperfeiçoar também os lasers e assim possibilitaram que fossem feitas transmissões de dados de telecomunicações através da técnica de guiamento de luz. A primeira vez que um cabo de fibra ótica foi utilizado foi no ano de 1988. Tratava-se então do primeiro cabo submarino continental e ele tinha a capacidade inédita de transmitir dados de até 4 mil conversas telefônicas simultâneas.

As fibras óticas podem ser de dois tipos:

  * Monomodo
  * Multímodo



 As do tipo monomodo possuem diâmetro menor do que as multímodo. São utilizadas quando é preciso enviar dados em uma distância maior, superior a 1 quilômetro. Já as fibras do tipo multímodo são utilizadas em comunicações de curta distância e quando é preciso transmitir uma potência mais elevada.

Os cabos de fibra óptica possuem várias vantagens em relação aos cabos metálicos:

  * Matéria-prima abundante;
  * Maior capacidade de transmissão de informações;
  * Não sofre interferências de 
ondas eletromagnéticas;
  * Como esses fios são feitos de vidro, eles não corroem e não oxidam como os fios     metálicos;
  * Pequeno tamanho e peso.

Fusão

O processo de fusão de duas fibras óticas passa pelas seguintes etapas:

• Preparação dos cabos: envolve a limpeza, decapagem e clivagem do núcleo dos cabos.

• Preparação da fibra: Inserção do protetor de emenda (Tubete Termo Contrátil) e colocação das fibras na máquina de fusão.

• Execução da emenda: Aproximação das fibras até cerca de 1µm e fusão através de arco voltaico.

• Fechamento da emenda: Colocação do protetor e aquecimento.

Esse video explica exatamente como é feita a fusão.



Cabo Fibra Óptica


Conectores
 Dependendo do tipo do cabo de fibra usa-se um tipo de conector. A seguir exemplos desses conectores:


Curiosidade
  Este video mostra como é feita o Fibra Óptica:


FONTES:  
http://www.resumoescolar.com.br/fisica/fibra-optica/