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T2 Fundamentos de Telecomunicaciones

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Created on May 5, 2026

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Tema 2. Medios de transmisión.

Fundamentos de Telecomunicaciones

Inicio del recorrido

Selecciona el tema que te interese estudiar.

Índice.

  • Guiados.
  • Par trenzado, coaxial y fibra óptica.
  • No Guiados.
  • Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.
  • Métodos para la detección y corrección de errores.
  • Verificación de redundancia vertical (VCR), verificación de redundancia longitudinal (LCR) y verificación de redundancia cíclica (CRC).
  • Control de flujo.
  • Tipos: asentamiento, ventanas deslizantes. Por Hardware o software, de lazo abierto o cerrado.

Par trenzado, coaxial y fibra óptica.

Son aquellos que utilizan unos componentes físicos y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de transmisión por cable. Los medios físicos principales actualmente en uso en las redes de telecomunicaciones son los siguientes:

Cables trenzados

Cables coaxiales

Fibras ópticas

Características

  • Este tipo de cable consiste en 2 conductores generalmente de cobre, aislados entre sí y con el exterior y trenzados de modo que cada uno este expuesto a la misma cantidad de ruido inductivo proveniente del exterior.

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  • Su estructura es la de uno o varios conductores aislados, trenzados de “a pares” en espiral, y protegidos por una cubierta de polietileno o policloruro de vinilo (PVC)

Desventajas

El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada. En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes (modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables están expuestos a EMI similares.

Colores de hilos:

Azul Blanco-Verde Verde Blanco-Marrón Marrón

Tipos de cable:

Cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión no apantallada o UTP.

Cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, peroproducen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.

Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia es de 12 ohmios.

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Foiled Twisted Pair

Unshielded Twisted Pair

Shielded Twisted Pair

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(Cable trenzado sin apantallar)

(Par trenzado con pantalla global)

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(Par trenzado apantallado)

Categorías:

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 7

Categoría 5

Categoría 6

Ventajas

Desventajas

  • Bajo costo en su contratación.
  • Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.
  • Ancho de banda limitado.
  • Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.
  • Alto número de estaciones de trabajo por segmento.
  • Altas tasas de error a altas velocidades.
  • Alto coste de los equipos.
  • Distancia limitada (100 metros por segmento).
  • Baja inmunidad al ruido.
  • Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía).

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Cable Coaxial.

Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa.

El apantallamiento protege los datos que se transmiten, absorbiendo el ruido, de forma que no pasa por el cable y no existe distorsión de datos. Al cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado se le llama cable apantallado doble. Para grandes interferencias, existe el apantallamiento cuádruple. Este apantallamiento consiste en dos láminas aislantes, y dos capas de apantallamiento de metal trenzado.

Características:

• El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman la información. Este núcleo puede ser sólido (normalmente de cobre) o de hilos. • Rodeando al núcleo existe una capa aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. La malla de hilo trenzada actúa como masa, y protege al núcleo del ruido eléctrico y de la distorsión que proviene de los hilos adyacentes. • El núcleo y la malla deben estar separados uno del otro. Si llegaran a tocarse, se produciría un cortocircuito, y el ruido o las señales que se encuentren perdidas en la malla, atravesarían el hilo de cobre • Una cubierta exterior no conductora (normalmente hecha de goma, teflón o plástico) rodea todo el cable, para evitar las posibles descargas eléctricas. • El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado, por esto hubo un tiempo que fue el más usado.

Aplicaciones tecnológicas:

  • Entre la antena y el televisor.
  • En las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet.
  • Entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados).
  • En las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59).
  • En las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5.
  • En las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.

Fibra Óptica.

La fibra óptica es un hilo fino conductor de vidrio o plástico, que permite transportar la luz. Dicha luz permite transmitir señales inteligentes entre dos puntos.

Características: • Es más caro que los anteriores. • No es susceptible a la interferencia electromagnética. • Ofrece velocidades de datos más altas. El cable de fibra óptica no transporta impulsos eléctricos, sino que, las señales que representan a los bits se convierten en haces de luz

Estructura:

• Está compuesto por dos fibras envueltas en revestimientos separados. • Cada fibra óptica se encuentra rodeada por capas de material amortiguador protector (un material plástico como Kevlar y un revestimiento externo). • El revestimiento exterior protege a todo el cable. • Las partes que guían la luz en una fibra óptica se denominan núcleo y revestimiento. • El núcleo es un vidrio de alta pureza con un alto índice de refracción y permite que la fibra óptica actúe como un tubo de luz, guiando la luz a través de enormes distancias.

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Medios no Guiados.

Los medios no guiados son los canales de transmisión en las telecomunicaciones que no usan cables, es decir, la información se transmite por el aire o el espacio, a través de ondas electromagnéticas.

Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.

Confinan señales sin cables y se propagan libremente a través del medio.

Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.

Transmiten energía Electromagnética

DireccionalFrecuencia = Mejor confinación de energía

Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.

Según el rango de frecuencia, las transmisiones no guiadas se clasifican en: Radio Microondas LuzSeñales de Radio • Grandes Distancias • Se propagan en todas las direcciones (Ovni direccionales) • Interferencias entre usuarios

Omnidireccional

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Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.

Señales de Microondas • Línea directa (emisor y receptor alineados) • Dificultad para atravesar edificios • Distancia máxima de 80km entre repetidores • Forma económica de transmisión

Radiofrecuencia, microondas, satélite e infrarrojo.

Señales de Rayo Laser.

Señales de Infrarrojo

Se utilizan en distancias cortas • Unidireccionales • Emisor Laser y Fotodetector

• No atraviesan objetos sólidos • Transmisiones de corta distancia

Métodos para la detección y corrección de errores.

Los métodos para la detección y corrección de errores son técnicas usadas en comunicaciones digitales (como redes o transmisión de datos) para identificar y en algunos casos, corregir errores que ocurre durante el envió de información.

Verificación de redundancia vertical (VRC), verificación de redundancia longitudinal (LRC) y verificación de redundancia cíclica (CRC).

• Problemas de un Sistema de Comunicación. • Objetivos de detección de errores. • Maximizar el número de mensajes enviados a través del canal en un tiempo dado. • Minimizar la distorsión provocada por las imperfecciones. • Para su solución se crean los detectores de errores y correctores. • Detección y Corrección de errores.

Se denomina error a toda alteración que provoca que un mensaje recibido no sea una copia fiel del mensaje transmitido. Cuando se quiere conectar dos o más computadoras entre sí para transmitir la información, es necesario conectarlas mediante un soporte Físico de transmisión puede ser local, urbana, interurbana o internacional, y está constituida en base a un cable de hilo, coaxial, enlace de radio, satélite, etc. La protección de errores consiste en insertar en cada extremo del enlace un dispositivo, un codificador y un decodificador para que cuando llegue el mensaje a su destino identifique y detecte los errores.

Tipos de verificación

Verificación de redundancia vertical (VRC):

Verificación de redundancia Cíclica (CRC):

Verificación de redundancia Longitudinal (LRC):

Verificación de redundancia vertical (VRC):

Se le conoce como paridad vertical, que es un método de detección de errores en telecomunicaciones que añade un bit de paridad a cada unidad de datos (como un byte) para asegurar que el número de bits “1” sea par o impar. Sirve para identificar errores en bits individuales durante transmisiones series o paralelas.

Se añade un bit extra (0 o 1) a cada bloque de datos (carácter) para que el total de unos sea par (paridad par) o impar (paridad impar). Dentro de las limitaciones son que, aunque detecta errores simples, a menudo se considera poco fiable por si sola y se combina con otras técnicas como la verificación de redundancia longitudinal (LRC) para mejorar la detección.

Verificación de redundancia Longitudinal (LRC):

Es un método de detección de errores en la transmisión de datos que aplica un bit de paridad a cada columna de un bloque de datos organizado en filas y columnas. Añade un carácter de comprobación extra (paridad par o impar) al final del bloque para asegurar la integridad de los datos, siendo capaz de detectar errores de bit individual y de ráfaga impares.

Los datos se organizan en bloques (tabla), donde se realiza una suma vertical (o paridad) de los bits de cada columna. Su finalidad es utilizarla en redes digitales y almacenamiento de datos para detectar cambios accidentales en la información durante su envió o recepción.

Verificación de redundancia Longitudinal (LRC):

Verificación de redundancia Longitudinal (LRC):

Verificación de redundancia Longitudinal (LRC):

  • Código de paridad par: El bit de paridad será un 0 si el número total de 1 a transmitir es par.
  • Código de paridad impar: El bit de paridad será un 1 si el número total de 1 es impar.

Consiste en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres en forma lineal. Digamos que “HOLA” es el mensaje que transmitiremos. Estos son los datos tal como se transmitirán con los códigos de verificación de redundancia longitudinal:

Una de sus ventajas es que tiene mayor cobertura que la paridad simple. Al combinar la paridad vertical (VCR) y longitudinal (LRC), se pueden detectar ráfagas de errores que la paridad simple no detectaría. Una de sus limitaciones es que puede no detectar errores que afecten a un número par de bits en la misma posición de columna.

Verificación de redundancia Cíclica (CRC):

Es altamente eficaz para identificar errores en ráfagas de bits o ruido en la transmisión, pero no corrige los datos por si sola. Se utiliza en redes (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth), dispositivos USB y sistemas de almacenamiento (discos duros) para garantizar que la información no haya sido alterada. Cuando aparece este mensaje “Error de Redundancia Ciclica”, común al copiar archivos o en discos duros, indica que el sistema ha detectado una inconsistencia en los datos, impidiendo el acceso a ellos para proteger la integridad del sistema.

Es una técnica matemática utilizada para detectar errores accidentales en datos transmitidos o almacenados. Funciona generando un valor de suma de comprobación (checksum) basado en el contenido de los datos y añadiéndolos a estos; si al recibirlos el cálculo no coincide, se detecta un error. Consiste en la protección de los datos en bloques, denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de Control.

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Control de flujo.

El control de flujo regula la velocidad de transmisión de datos entre un emisor rápido y en receptor lento, evitando la saturación del buffer, la perdida de paquetes de paquetes y la congestión de red. Utiliza mecanismos como “parada y espera”.El tiempo de los mensajes incluye lo siguiente:

Garantiza flujos de datos a una velocidad eficiente

Aspectos clave del control de flujo:

Evitar que un transmisor sature a un receptor con más datos de los que puede procesar, garantizando una transmisión fluida

Tipos:

Lazo Abierto vs Lazo Cerrado:

Parada y espera (Asentimiento):

Por Hardware:

Por Software:

Ventana Deslizante:

Síntesis.

Son los canales físicos o inalámbricos que permiten el envío de datos entre dispositivos en un sistema de comunicación. Los medios de transmisión son esenciales en la comunicación de datos la elección depende de factores como distancia, velocidad, costo y entorno, siendo la fibra óptica la más avanzada, mientras que los medios inalámbricos ofrecen mayor movilidad.

Medios guiados (alámbricos)

Son aquellos en los que la señal viaja a través de un soporte físico.

Tipos principales:

Medios no guiados (inalámbricos)

Transmiten señales a través del aire o el espacio, sin cables.

Tipos principales:

Características importantes

  • Ondas de radio (Wi-Fi, Bluetooth).
Amplia cobertura. Uso cotidiano en dispositivos móviles.
  • Microondas
Alta frecuencia. Requieren línea de vista (antenas).
  • Infrarrojo
Corta distancia. Uso en controles remotos.
  • Satélite
Cobertura global. Mayor latencia.
  • Ancho de banda: cantidad de datos transmitidos.
  • Velocidad: rapidez de transmisión.
  • Interferencia: alteraciones en la señal.
  • Costo: instalación y mantenimiento.
  • Seguridad: protección contra accesos no autorizados.

Referencias

Artés Rodríguez, A. (2007). Comunicaciones digitales (Primera ed.). Pearson. Behrouz, F. (2007). Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones (Cuarta ed.). Mc Graw Hill.CISCO Systems. (2014). The Internet Protocol Journal. Obtenido de http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones). (2014). Industria. Obtenido de http://www.cft.gob.mx:8080/portal/industria-2/industria-intermedia-nv/

¡Gracias por tu participación!

Has finalizado el recorrido por medios de transmisión.

A lo largo de este material exploraste: ✔ Los diferentes tipos de medios de transmisión guiados y no guiados.✔ Los métodos para la detección y corrección de errores en telecomunicaciones. ✔ Las técnicas de control de flujo utilizadas en la transmisión de datos.

Los medios de transmisión no solo son la base de las telecomunicaciones modernas, sino también un campo en constante evolución que integra tecnología, comunicación y procesamiento de datos para conectar al mundo de manera rápida y eficiente.

Solo sabes de lo que eres capaz si lo intentas, atrévete a aplicar el conocimiento.

Cable coaxial

  • Mejor protección contra interferencias.
  • Usado en televisión y redes antiguas.
¿Qué son?

Los cables trenzados son soportes físicos que permiten propagar señales inteligentes y se utilizan preferentemente para la transmisión de frecuencias vocales.Los cables trenzados son soportes físicos que permiten propagar señales inteligentes y se utilizan preferentemente para la transmisión de frecuencias vocales.

Fibra óptica

  • Transmite datos mediante luz.
  • Alta velocidad y gran capacidad.
  • Muy segura y sin interferencias electromagnéticas.

Par trenzado

  • Más común (ej. cables Ethernet).
  • Económico y fácil de instalar.
  • Puede sufrir interferencias.