Redes Cableadas:Guía Visual
Infraestructura física y arquitectura lógica.
Damian Rivas - Ingeniería Informática (UMC)
Damian Rivas: Saludos profesor. Soy Damian Rivas. Preparé esta guía visual interactiva para desglosar la infraestructura de las redes cableadas, abarcando desde los conceptos físicos y estándares, hasta el cálculo de subredes y su arquitectura lógica.
Módulos de Estudio
Conceptos Básicos
Estándares
Herramientas
Medios físicos y límites de transmisión.
Normas TIA/EIA-568 y categorías.
Equipamiento para instalación.
Práctica
Arquitectura
Cálculo matemático de Subneteo.
Modelo TCP/IP vs OSI.
Damian Rivas: Diseñé este panel central para navegar por los cinco módulos clave. Tienen total libertad para hacer clic en cualquier sección y explorar los equipos, las normas de cableado, las herramientas de campo o ir directo a la matemática del subneteo.
Infraestructura y Medios
Medios Físicos: UTP mitiga interferencias; coaxial alcanza 2 Gbps; fibra óptica soporta hasta 50.000 Gbps.
Limitante Física: El rendimiento máximo siempre choca con la barrera matemática del teorema de Nyquist.
Dispositivos Lógicos: Los switches segmentan el tráfico leyendo MACs en Capa 2.
Enrutamiento: Los routers dirigen los datos evaluando direcciones IP en Capa 3.
Damian Rivas: El rendimiento de nuestra topología depende del medio. Con fibra óptica logramos anchos de banda brutales, pero físicamente el teorema de Nyquist siempre nos marcará el tope. Para mover los datos conectamos switches que filtran MACs en capa 2, y routers que enrutan paquetes IP en la capa 3.
Normas TIA/EIA-568
Damian Rivas: En el laboratorio no ponchamos cables al azar. Si armo un patch cord directo para conectar una PC a un switch, fijo el estándar T568B en ambas puntas. Si requiero un cable cruzado entre equipos de la misma capa, uso T568A de un lado y T568B del otro, respetando la distancia máxima de la categoría.
Equipamiento de Campo
Crimpadora RJ45
Probador (Tester)
Punch Down Tool
Ejerce presión para incrustar y fijar los pines de cobre al conector.
Diagnostica la continuidad eléctrica y el mapeo correcto de hilos.
Herramienta de impacto para asegurar hilos en patch panels de racks.
Damian Rivas: La infraestructura física la montamos aplicando fuerza. Usamos la crimpadora para fijar los conectores RJ45. Para la estructuración en los patch panels usamos la ponchadora o punch down, y finalmente corremos un diagnóstico de continuidad con el probador para descartar falsos contactos.
Cálculo de Subredes
El direccionamiento IPv4 administra 32 bits fragmentados en 4 octetos, separados en identificador de Red e identificador de Host.
Calculamos el subneteo aplicando la ecuación:
Práctica: Tomando la red 131.107.2.0, reservé 8 bits ($N=8$). Aseguré 254 direcciones IP operativas, aislando la red y el broadcast.
Damian Rivas: Tomamos la IP de 32 bits y aplicamos subneteo. Usando la red 131.107.2.0, extraemos nuestra variable de 8 bits libres para hosts y resolvemos la ecuación de dos a la ene menos dos. El resultado me garantiza 254 direcciones limpias, descartando la red base y el broadcast.
Arquitectura TCP/IP
Nuestra topología se respalda en TCP/IP, el estándar de producción derivado de ARPANET en 1983.
Damian Rivas: Aunque manejamos hardware físico, la transmisión real se respalda en la arquitectura TCP/IP. En esta matriz vemos cómo el protocolo IP rutea los paquetes en la capa de Internet, mientras TCP asegura la integridad en Transporte y HTTP interactúa con el usuario en la capa superior de Aplicación.
Image Sources y Continuacion
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Source: www.vecteezy.com
https://www.philex.com/wp-content/uploads/2024/02/76601HS_1.jpg
Source: www.philex.com
https://www.tekcoplus.com/cdn/shop/products/1-Teckoplus-Cable-Tester-CTTK-53-preview_1024x1024.jpg?v=1553655055
Source: www.tekcoplus.com
http://www.cables.co.za/cdn/shop/files/RJ45-TOOL_4.jpg?v=1764684407
Source: www.cables.co.za
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Source: www.vecteezy.com
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Redes Cableadas: Guía Visual
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Created on May 17, 2026
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Redes Cableadas:Guía Visual
Infraestructura física y arquitectura lógica.
Damian Rivas - Ingeniería Informática (UMC)
Damian Rivas: Saludos profesor. Soy Damian Rivas. Preparé esta guía visual interactiva para desglosar la infraestructura de las redes cableadas, abarcando desde los conceptos físicos y estándares, hasta el cálculo de subredes y su arquitectura lógica.
Módulos de Estudio
Conceptos Básicos
Estándares
Herramientas
Medios físicos y límites de transmisión.
Normas TIA/EIA-568 y categorías.
Equipamiento para instalación.
Práctica
Arquitectura
Cálculo matemático de Subneteo.
Modelo TCP/IP vs OSI.
Damian Rivas: Diseñé este panel central para navegar por los cinco módulos clave. Tienen total libertad para hacer clic en cualquier sección y explorar los equipos, las normas de cableado, las herramientas de campo o ir directo a la matemática del subneteo.
Infraestructura y Medios
Medios Físicos: UTP mitiga interferencias; coaxial alcanza 2 Gbps; fibra óptica soporta hasta 50.000 Gbps.
Limitante Física: El rendimiento máximo siempre choca con la barrera matemática del teorema de Nyquist.
Dispositivos Lógicos: Los switches segmentan el tráfico leyendo MACs en Capa 2.
Enrutamiento: Los routers dirigen los datos evaluando direcciones IP en Capa 3.
Damian Rivas: El rendimiento de nuestra topología depende del medio. Con fibra óptica logramos anchos de banda brutales, pero físicamente el teorema de Nyquist siempre nos marcará el tope. Para mover los datos conectamos switches que filtran MACs en capa 2, y routers que enrutan paquetes IP en la capa 3.
Normas TIA/EIA-568
Damian Rivas: En el laboratorio no ponchamos cables al azar. Si armo un patch cord directo para conectar una PC a un switch, fijo el estándar T568B en ambas puntas. Si requiero un cable cruzado entre equipos de la misma capa, uso T568A de un lado y T568B del otro, respetando la distancia máxima de la categoría.
Equipamiento de Campo
Crimpadora RJ45
Probador (Tester)
Punch Down Tool
Ejerce presión para incrustar y fijar los pines de cobre al conector.
Diagnostica la continuidad eléctrica y el mapeo correcto de hilos.
Herramienta de impacto para asegurar hilos en patch panels de racks.
Damian Rivas: La infraestructura física la montamos aplicando fuerza. Usamos la crimpadora para fijar los conectores RJ45. Para la estructuración en los patch panels usamos la ponchadora o punch down, y finalmente corremos un diagnóstico de continuidad con el probador para descartar falsos contactos.
Cálculo de Subredes
El direccionamiento IPv4 administra 32 bits fragmentados en 4 octetos, separados en identificador de Red e identificador de Host.
Calculamos el subneteo aplicando la ecuación:
Práctica: Tomando la red 131.107.2.0, reservé 8 bits ($N=8$). Aseguré 254 direcciones IP operativas, aislando la red y el broadcast.
Damian Rivas: Tomamos la IP de 32 bits y aplicamos subneteo. Usando la red 131.107.2.0, extraemos nuestra variable de 8 bits libres para hosts y resolvemos la ecuación de dos a la ene menos dos. El resultado me garantiza 254 direcciones limpias, descartando la red base y el broadcast.
Arquitectura TCP/IP
Nuestra topología se respalda en TCP/IP, el estándar de producción derivado de ARPANET en 1983.
Damian Rivas: Aunque manejamos hardware físico, la transmisión real se respalda en la arquitectura TCP/IP. En esta matriz vemos cómo el protocolo IP rutea los paquetes en la capa de Internet, mientras TCP asegura la integridad en Transporte y HTTP interactúa con el usuario en la capa superior de Aplicación.
Image Sources y Continuacion
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Source: www.philex.com
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Source: www.tekcoplus.com
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Source: www.cables.co.za
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Source: www.vecteezy.com
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