8/16/2019 Categoria 7 Cableado
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CATEGORIAS 7 /Clase F
Definido por la ISO/IEC 11801, 2ª Edición (Modificación 1).
Soporta tecnologías Ethernet de 10 Base-T, 100 Base-TX y 1000 Base-TX y 10G-Base-TX. (10GigaBitEthernet).
Alcanza frecuencias de hasta 600 MHz en cada par y una velocidad de hasta 10Gbps.
Cable SPT. (Blindado cada para y el cable entero)
ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG. (Muchas veces se utiliza 23 AWG).
Se especifica una distancia máxima de 90 metros de cable entre Rj45 jack y 1 patch cord de 5 metros máximo en
cada extremo para una velocidad maxima de 10 Gbps.
Sus conexiones requieren la utilización de 4 pares de cobre. (En modo bidireccional).
Cat 7 puede ser terminado tanto con un conector eléctrico GG-45, (GigaGate-45) (compatible con RJ-45) como con
un conector TERA.
La ventaja que la Clase F posee respecto a otros grados de cableado es que está destinada al soporte de
aplicaciones de próxima generación, más allá de la 10GBASE-T.
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CATEGORIAS 7 /Clase F
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CATEGORIAS 7 A /Clase FA
Definido por la ISO/IEC 11801:2002 Adendo 1 abril de 2008 categoría7A/claseFA
Soporta tecnologías Ethernet de 10 Base-T, 100 Base-TX y 1000 Base-TX y 10G-Base-TX. (10GigaBitEthernet).
Alcanza frecuencias de hasta 1000 MHz en cada par y una velocidad de hasta 10Gbps.
Cable SPT. (Blindado cada para y el cable entero)
ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG. (Muchas veces se utiliza 23 AWG).
Se especifica una distancia máxima de 90 metros de cable entre Rj45 jack y 1 patch cord de 5 metros máximo en
cada extremo para una velocidad maxima de 10 Gbps.
Sus conexiones requieren la utilización de 4 pares de cobre. (En modo bidireccional).
Cat 7 puede ser terminado tanto con un conector eléctrico GG-45, (GigaGate-45) (compatible con RJ-45) como con un
conector TERA.
La ventaja que la Clase Fa permite aplicaciones CATV, y tiene capacidad exclusiva por soportar canales de video de
banda ancha que funcionan hasta 862 Mhz
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Pruebas de Certificación
El estándar TIA/EIA 568-B especifica 10 pruebas que un cable de par tranzado
deben pasar para poder ser usado en un LAN Ethernet de alta velocidad.
(Certificación)
Mapa de cableadoPérdida de inserción
Paradiafonía (NEXT)
Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT)
Telediafonía del mismo nivel (ELFEXT = Equal Level)
Telediafonía del mismo nivel de suma de potencia (PSELFEXT)
Pérdida de retorno Retardo de propagación
Longitud del cable
Sesgo de retardo
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Mapa de Cableado
Verifica que la totalidad de los ocho cables estén conectados a los pins
correspondientes en ambos extremos del cable.
Puede detectar las siguientes fallas: Corto circuitos y circuitos abiertos.
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Perdidas de Inserción
Puede haber discontinuidades de la impedancia debidas a conectores mal
instalados. La combinación de los efectos de una señal atenuada, con lasdiscontinuidades en la impedancia en un enlace de comunicación se conoce como
pérdida de inserción.
La pérdida de inserción se mide en decibelios en el extremo más lejano del
cable.
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NEXT y PSNEXT..
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Tele Diafonía de igual nivel (ELFEXT = Equal Level), PSELFEXT.
Se expresa en dB como la diferencia entre el FEXT medida y la pérdida de inserción. La
ELFEXT es una medición importante en redes Ethernet que usan tecnología 1000BASE-T. La Tele-
diafonía de igual nivel de suma de potencia (PSELFEXT) es el efecto combinado de ELFEXT
de todos los pares de hilos.
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Pérdida de retorno
Las ondas incidentes en un medio de transmisión pueden verse reflejadas
debido a diferencias de impedancias.
Los cambios de impedancia más acentuados se producen en los “cambios de medio”,
los que se dan en los puntos de interconexión de los cables (áreas de trabajo y
paneles de conexión)
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Pérdida de retorno
Las pérdidas por retorno tienen tres efectos en los sistemas de cableado
estructurado:
El primero es aumentar la pérdida de inserción, lo que se ve reflejado como una
menor potencia de señal en la salida del cable.
El segundo, es generar una señal reflejada, que viaja “hacia atrás”. En casos
de utilizar el mismo par para transmisiones “f ull duplex”, esta señal reflejadase sumará como “ruido” a la señal de información realmente transmitida.
El tercer efecto tiene que ver con las señales “re-reflejadas”, que vuelven a viajar
“hacia delante”, pero que llegan a destino más tarde que la señal principal. Este
fenómeno se conoce como “Desviación de la pérdida de inserción” (Insertion
Loss Deviation), y se traduce en un ruido que se suma a la señal principal.
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Retardo en la Propagación
El retardo de propagación es el tiempo que consume una señal en viajar desde un
extremo al otro de un enlace. Se mide en ns (nano segundos), y depende levemente
de la frecuencia. El estándar especifica los retardos aceptables en función de lafrecuencia para cada categoría
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Sesgo de Retardo
Es la diferencia de retardos entre pares.
Es un parámetro crítico en redes de alta velocidad en las que los datos se
transmiten simultáneamente a través de múltiples pares de hilos, tales como
Ethernet 1000BASE-T
La “diferencia de retardos” o “Delay Skew” mide la diferencia de retardos entre
el par “más rápido” y el par “más lento”. El estándar establece los límites
máximos para esta diferencia
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Longitud del Cable
Esta definida como la longitud física del cable del enlace entre los
conectores. (Jack-Jack, max 90 metros).
La longitud eléctrica es la longitud del conductor de cobre. (Longitud física
levemente menor a la longitud eléctrica debido al tranzado).
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ACR- Relación Crosstallk- Atenuación (ACR).
Estrictamente el parámetro ACR no es un parámetro de transmisión sino un valor
que nos informa de la relación entre el parámetro NEXT y la atenuación en dB
a una determinada frecuencia.
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Parámetros por Categoría