DEFINICIÓN DE SERVIDOR
Un servidor, como la misma palabra indica, es un
ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas,
ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo
tipo de información. A modo de ejemplo, imaginemos que estamos en nuestra casa,
y tenemos una despensa.

Pues bien a la hora de comer necesitamos unos
ingredientes por lo cual vamos a la despensa, los cogemos y nos lo llevamos a
la cocina para cocinarlos. Así en nuestro ejemplo, nuestra máquina servidor
sería la despensa, y los clientes somos nosotros como personas que necesitamos
unos ingredientes del servidor o despensa. Pues bien con este ejemplo podemos
entender ahora un poco mejor qué es un servidor.
Por tanto un servidor en informática será un ordenador
u otro tipo de dispositivo que suministra una información requerida por unos
clientes (que pueden ser personas, o también pueden ser otros dispositivos como
ordenadores, móviles, impresoras, etc.).
Por tanto básicamente tendremos el siguiente esquema
general, en el denominado esquema “cliente-servidor” que es uno de los más
usados ya que en él se basa gran parte de internet.
POS DE SERVIDORES
En esta tabla podemos
ver los tipos de servidores más habituales.
DENOMINACIÓN
DEL SERVIDOR
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DESCRIPCIÓN
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Servidor
de Correo
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Es el
servidor que almacena, envía, recibe y realiza todas las operaciones
relacionadas con el e-mail de sus clientes.
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Servidor
Proxy
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Es el
servidor que actúa de intermediario de forma que el servidor que recibe una
petición no conoce quién es el cliente que verdaderamente está detrás de esa
petición.
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Servidor
Web
|
Almacena
principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos con un
formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de
los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo
tipo de información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los
clientes.
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Servidor
de Base de Datos
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Da
servicios de almacenamiento y gestión de bases de datos a sus clientes. Una
base de datos es un sistema que nos permite almacenar grandes cantidades de
información. Por ejemplo, todos los datos de los clientes de un banco y sus
movimientos en las cuentas.
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Servidores
Clúster
|
Son
servidores especializados en el almacenamiento de la información teniendo
grandes capacidades de almacenamiento y permitiendo evitar la pérdida de la
información por problemas en otros servidores.
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Servidores
Dedicados
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Como ya
expresamos anteriormente, hay servidores compartidos si hay varias personas o
empresas usando un mismo servidor, o dedicados que son exclusivos para una
sola persona o empresa.
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Servidores
de imágenes
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Recientemente
también se han popularizado servidores especializados en imágenes,
permitiendo alojar gran cantidad de imágenes sin consumir recursos de nuestro
servidor web en almacenamiento o para almacenar fotografías personales,
profesionales, etc. Algunos gratuitos pueden ser:www.imgur.com, www.photobucket.com, www.flickr.com de Yahoo, o picasaweb.google.com de Google.
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A modo de resumen, un
servidor es un ordenador de gran capacidad que atiende las peticiones de
cientos o miles de ordenadores a los que envía información u ofrece un
servicio. El mundo de los servidores es muy complejo. No te preocupes si
algunos términos no te resultan del todo claros pues hay profesionales que
llevan muchos años trabajando con servidores y realmente es difícil conocer la
gran variedad de tipos y nomenclatura que se utiliza para referirse a todos
ellos.
Tipos de conexiones de red
Introducción
En la actualidad tenemos varias ofertas
de conexión a Internet, que ofrecen diversas opciones y posibilidades siendo
algunas más rápidas que otras, más seguras, más estables aunque también hay que
tener en cuenta el uso que hacemos o haremos de ellas y tener en cuenta el
coste que nos puede ocasionar.
Cada día las conexiones son más baratas, sobre todo desde la imposición de las conocidas “Tarifas planas” y esto está haciendo que el crecimiento de Internet aumente rápidamente.
Cada día las conexiones son más baratas, sobre todo desde la imposición de las conocidas “Tarifas planas” y esto está haciendo que el crecimiento de Internet aumente rápidamente.
No obstante, aunque los tipos de
conexiones disponibles pueden abarcar todas las necesidades del mercado y los
usuarios domésticos, aún tenemos que luchar para que puedan llegar a todo el
mundo ya que disponen también de numerosas limitaciones como por ejemplo, la
imposibilidad de conectar por vía rápida a Internet por estar relativamente
lejos de la central de teléfonos con la que estamos conectados.
Estos y otros detalles se detallan en
nuestro artículo de actualidad, donde encontrarás las características más
destacadas y en general una idea clara de qué es lo que podemos obtener con
cada una de ellas.
Tipos de conexión actuales
Los tipos de conexión a internet que
podemos encontrar en la actualidad son:
RTC
RDSI
ADSL
CABLE
VÍA SATÉLITE
LMDI
Detalle de los tipos de conexión
RTC (Red Telefónica Conmutada)
También denominada Red Telefónica Básica
(RTB), es la conexión tradicional analógica por la que circulan las vibraciones
de voz, es decir la que usamos habitualmente para hablar por teléfono. Éstas se
traducen en impulsos eléctricos y se transmiten a través de los hilos de cobre
de la red telefónica normal.
Para acceder a la internet es necesario
tener una línea de teléfono (la misma que usamos para hablar u otra contratada
a parte exclusivamente para este servicio) y un módem que se encargará en
convertir la señal del ordenador, que es digital, en analógica para transferir
la información por la línea telefónica.
Actualmente este tipo de conexiones
supone muchos problemas por la velocidad del módem ya que alcanza como máximo
56 kbits. Al ser un tipo de conexión muy lenta dificulta enormemente descargas
de archivos de gran tamaño y accesos a páginas con contenidos multimedia
(imagen, sonido, flash, etc.).
Modem Interno
Modem Externo
RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados )
A través de este tipo de conexión la
información se transfiere digitalmente. A diferencia del anterior no necesita
un módem para transformar la información en analógica, pero sí un adaptador de
red, módem RDSI o tarjeta RDSI, para adecuar la velocidad entre el PC y la
línea. El aspecto de esta tarjeta es muy parecido al módem interno de una
conexión RTC o incluso una tarjeta de red.
Ejemplo tarjeta RDSI interna
Existen dos tipos de acceso a la red, el
básico y el primario:
A través del acceso básico la
conexión RDSI divide la línea telefónica en tres canales: dos B o portadores,
por los que circula la información a la velocidad de 64 kbps, y un canal D, de
16 kbps, que sirve para gestionar la conexión. Con este tipo de línea podemos
mantener dos conexiones simultáneas. Así por ejemplo, podemos mantener una
conversación telefónica normal con uno de los canales y estar conectados a
Internet por el otro canal. También es posible conectar los dos canales B a
Internet con lo que conseguiremos velocidades de hasta 128 kbps.
El acceso primario es
utilizado principalmente por grandes usuarios que requieren canales de alta
velocidad (hasta 2048 kbps). Tiene varias configuraciones pero la principal es
la de 30 canales B y un canal D.
ADSL (Línea de Abonado Digital
Asimétrica)
Basada en el par de cobre de la línea
telefónica normal, la convierte en una línea de alta velocidad. Utiliza
frecuencias que no utiliza el teléfono normal, por lo que es posible conectar
con Internet y hablar por teléfono a la vez mediante la instalación de un
splitter o filtro separador.
ADSL establece tres canales de conexión:
Un canal de servicio
telefónico normal (RTC)
Dos canales de alta velocidad para
el de envio y recepción de datos. Estos dos canales no tienen la misma
velocidad de transmisión, el más rápido es el de recepción. Esto permite que el
acceso a la información y descargas sean muy rápidas.
Las velocidades que se pueden alcanzar
son de hasta 8 Mbps de recepción y de hasta 1 Mbps de envío de datos. No
obstante, una la velocidad de transmisión también depende de la distancia del
módem a la centralita, de forma que si la distancia es mayor de 3 Kilómetros se
pierde parte de la calidad y la tasa de transferencia empieza a bajar.
El envío y recepción de los datos se
establece desde el ordenador del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos
pasan por un filtro (splitter), que permite la utilización simultánea del
servicio telefónico básico (RTC) y del servicio ADSL.
Existen por lo general dos dispositivos
que permiten la conexión ADSL y los más populares son los módems y routers
ADSL. También los podemos encontrar internos aunque se usan mayormente los
externos, como muestran estas imágenes.
Aspecto de un Modem ADSL |
Aspecto de un Router ADSL |
CABLE
Para este sistema de conexión no se
pueden utilizar las líneas telefónicas tradicionales, sino que es necesario que
el cable coaxial llegue directamente al usuario. Se trata de una tecnología
totalmente distinta donde en lugar de establecer una conexión directa, o punto
a punto, con el proveedor de acceso, se utilizan conexiones multipunto, en las
cuales muchos usuarios comparten el mismo cable.
Cada punto de conexión a la Red o nodo
puede dar servicio a entre 500 y 2000 usuarios y la distancia de éste al
usuario no puede superar los 500 metros. Al tratarse de una conexión compartida
por varios usuarios, el problema está en que se reduce la tasa de transferencia
para cada uno de ellos, es decir, que cuantos más usuarios estén conectados
menor será la velocidad de conexión a Internet.
Esta tecnología puede proporcionar una
tasa de 30 Mbps de bajada como máximo, pero los módems normalmente están
fabricados con una capacidad de bajada de 10 Mbps y 2 Mbps de subida. No
obstante, los operadores de cable normalmente limitan las tasas máximas para
cada usuario a niveles muy inferiores a estos.
Ejemplo cablemodem externo
VÍA SATÉLITE
El acceso a Internet a través de
satélite se consigue con las tarjetas de recepción de datos vía satélite. El
sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y
teléfono. Hay que tener instalada una antena parabólica
digital, un acceso telefónico a Internet (utilizando un módem
RTC, RDSI, ADSL o por cable), una tarjeta receptora para PC,
un software específico y una suscripción a un proveedor de satélite.
Utilización de la línea telefónica
estándar es necesaria para la emisión de peticiones a Internet ya que el
usuario (salvo en instalaciones especiales) no puede hacerlas directamente al
satélite. El funcionamiento es el siguiente:
Con el canal ascendente se realizarán
las peticiones (páginas web, envío de e-mails, etc) a través de un módem de
RTC, RDSI, ADSL o por cable, dependiendo de tipo de conexión del que se
disponga. Estas peticiones llegan al proveedor de Internet que los transmite al
centro de operaciones de red y que a su vez dependerá del proveedor del acceso
vía satélite. Los datos se envían al satélite que los transmitirá por el canal
descendiente directamente al usuario a unas tasas de transferencia de hasta 400
kbytes/s.
LMDI (Local Multipoint Distribution
System)
Local Multipoint Distribution System
(LMDS) es un sistema de comunicación inalámbrica de punto a multipunto, que
utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en torno a 28 y 40 GHz. Con
estas frecuencias y al amplio margen de operación, es posible conseguir un gran
ancho de banda de comunicaciones, con velocidades de acceso que pueden alcanzar
los 8 Mbps.
Este sistema de conexión da soporte a
una gran variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal, telefonía,
datos, servicios interactivos multimedia.
La arquitectura de red LMDS consiste
principalmente de cuatro partes: centro de operaciones de la
red (NOC), infraestructura de fibra óptica, estación
base yequipo del cliente (CPE).
El Centro de Operaciones de la Red
(Network Operation Center – NOC) contiene el equipo del Sistema de
Administración de la Red (Network Management System – NMS) que está encargado
de administrar amplias regiones de la red del consumidor.
La infraestructura basada en fibra
óptica, típicamente consiste de Redes Opticas Síncronas (SONET), señales
ópticas OC-12, OC-3 y enlaces DS-3, equipos de oficina central (CO), sistemas
de conmutación ATM e IP, y conexiones con la Internet y la Red Telefónica
Pública (PSTNs).
En la estación base es donde se realiza
la conversión de la infraestructura de fibra a la infraestructura inalámbrica.
El sistema opera así, en el espacio
local mediante las estaciones base y las antenas receptoras usuarias, de forma
bidireccional. Se necesita que haya visibilidad directa desde la estación base
hasta el abonado, por lo cual pueden utilizarse repetidores si el usuario está
ubicado en zonas sin señal.
Los costes de reparación y mantenimiento
de este tipo de conexión son bajos, ya que al ser la comunicación por el aire,
la red física como tal no existe. Por tanto, este sistema se presenta como un
serio competidor para los sistemas de banda ancha.
Al igual que
un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de ordenadores no
puede funcionar sin un sistema operativo de red que permita compartir los
recursos, la información y las funciones de los equipos de la red. Según el
tipo de sistema operativo de red, éste puede añadirse al propio sistema
operativo del equipo (por ejmplo, Netware de Novell) o integrarse con él (por
ejemplo, Windows NT y Apple Talk). La configuración más adecuada será la que
mejor se adapte a las necesidades y funciones de la red.

Las funciones principales
de un sistema operativo de red son:
·
Conectar
los equipos, periféricos y demás dispositivos de la red.
·
Coordinar
las funciones de estos elementos.
·
Controlar
el acceso a los datos y a los elementos.
El sistema operativo de red
determina estos recursos, así como la forma de compartirlos y acceder a
ellos. Para determinar el sistema operativo de red más adecuado, es necesario
establecer en primer lugar la arquitectura de la red, es decir, si va a ser ciliente/servidor
o trabajo en grupo.
Esta decisión suele estar
condicionada por el tipo de seguridad que se requiere. Después de identificar
las necesidades de seguridad de la red, hay que determinar los tipos de
interoperabilidad necesaria en la red.
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Img 27. Modelo cliente/servidor
Imagen de producción propia |
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Sistemas operativos de Novell
Es una de las plataformas de
servicio más fiable para ofrecer acceso seguro y continuado a la red y los
recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. El
sistema opertivo Netware está formado por aplicaciones de servidor y cliente.
Proporciona servicios como administración de archivos (mediante la base de
datos NDS), seguirdad de gran alcance y servicios de impresión transparentes
al usuario. Tiene como inconveniente que no puede interoperar con otras redes
de Windows NT.
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Img 27. Logo Novell Netware ©Novell, Inc.
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Sistemas operativos de Microsoft
Desde que Microsoft lanzó el
primer Windows NT en 1.993 como sistema operativo de red, no ha dejado de
evolucionar y de amplicar funciones y interoperabilidad con otros sistemas
operativos como Netware. Windows NT combina el sistema operativo del equipo y
de red en un mismo sistema y traabaja sobre un modelo de dominio. Está
formado por Windows NT Server, que configura un equipo para trabajar como
servidor, y Windows NT Workstation, que proporciona a un equipo las funciones
de cliente. Después de Windows NT, se
presentarón Windows Server 2000 y Server 2003.
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Img
26. Logo Windows
Server
2008 ©2009 Microsoft
Corporation
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Sistemas operativos de Apple
El sistema operativo de red
Appletalk está completamente integrado en el sistema operativo de cada equipo
que ejecuta el Mac OS. La implementación actual de AppleTalk permite
posibilidades de interconexión Trabajo en Grupo de alta velocidad entre
equipos Apple, así como interoperabilidad con otros equipos y sistemas
operativos de red.
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![]()
Img
27. Logo Apple Talk
|
Redes Unix
UNIX es un sistema operativo de
propósito general, multiusuario y multitarea, siendo las dos versiones más
conocidas Linux y Solaris. Un sistema UNIX está constituido por un equipo
central y múltiples terminales para los usuarios. Este sistema operativo ha
sido diseñado específicamente para grandes redes, pero también presenta
algunas aplicaciones para equipos personales. La característica principal de
los sistemas Unix es que todos ellos están basados en el protocolo TCP/IP.
|
Convertidores de Interface

Permiten la
interconexión de dos equipos dotados de distinto tipo de interface y funcionan
en modo bidireccional. Hay versiones disponibles para distintos tipos de
interface y con distinta presentación.
Convertidores para interface asíncrono
·
-Versiones sobremesa, con caja de plástico
o metálica, alimentación a 220V o continua, permiten realizar conversión de
interface entre RS-232, RS-485 (2 y 4 hilos), bucle de corriente 20mA y V-11.
·
-Versiones para carril DIN, con
alimentación en alterna 220V o continua, interfaces a elegir entre RS-232,
RS-485, V-11 y bucle de corriente 20mA.
·
-Versiones miniatura, que se alimentan del
propio interface (opcionalmente con fuente de alimentación externa), con
capacidad de selección modem/terminal y aislamiento galvánico entrada/salida.
Modelos disponibles para V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA.
·
-Versiones para montaje en rack 19”, altura
3U, alimentación común redundante y doble bus de distribución de tensiones. Hay
racks con 10 o 12 slots disponibles y distintas tarjetas de control según el
interface de que se trate. También se ofrece convertidores con formato tarjeta
para montaje en rack 19” pero con alimentación individual en cada tarjeta.
·
-Convertidores Inteligentes Multifunción,
versión sobremesa, con capacidad de almacenamiento interno de 32k o 128k y
velocidades hasta 115 kbps. Ademas de conversión de interface realizan
conversión de código y conversión Modbus-ASCII.
Convertidores para interfaces asíncrono/síncrono
Con formato
sobremesa y alimentación a 220V realizan la conversión entre un interface
asíncrono (V-24, V-11, RS-485, velocidad hasta 115 Kbps) y uno síncrono (V-35,
V-36, X-21, velocidades de 64 y 128 Kbps). Son transparentes a código y
protocolo y trabajan en configuración punto a punto.
Convertidores para interface síncrono
Formato
sobremesa, realizan la conversión entre interfaces síncronos V-24, V-36, V-35,
RS-530 y X-21. Detectan automáticamente la configuración modem-terminal y son
transparentes a código y protocolo. Velocidades hasta 2 Mbps.
Conmutadores de Interface

Realizan la
conmutación manual o automática entre distintos interfaces y con distintos
criterios para dar la orden de conmutación. Podemos clasificarlos
en cuatro tipos:
A) Conmutadores Automáticos
·
-Para interface V-24 (conector DB25), con
una entrada y dos, cuatro u ocho salidas. La conmutación se realizan por código.
·
-Para interfaces V-24, V-11, RS-485 o bucle
de corriente 20mA. Solo se conmutan las líneas de datos, por reconocimiento de
código o señal TTL externa. Una entrada y dos o cuatro salidas, conexiones
mediante regleta. Versiones disponibles
para fibra óptica monomodo y multimodo.
·
-Para multiples interfaces, V-24, V-11,
RS-485, bucle de corriente 20mA con ocho o dieciséis salidas. Versiones
standard y modulares, también para fibra óptica monomodo y multimodo.
B) Conmutadores A-B
·
-Con comando de conmutación externa y 3, 6,
12 o 25 circuitos de entrada/salida. Transparentes a protocolo la orden de
conmutación puede ser manual, señal TTL externa o apertura/cierre de contacto.
·
-Con conmutación automática por inactividad
o transición de positivo a negativo. 3,
6, 12 o 25 circuitos de entrada/salida.
C) Conmutadores A-B con control por bus
·
-Para montaje en rack 19” y 4U de altura,
18 tarjetas por rack y fuente de alimentación común redundante. Conmutación por
línea individual o por grupos. Los criterios de conmutación pueden ser por
reconocimiento de código, señal TTL externa o apertura/cierre de contacto.
·
-Hay una versión que permite encadenar
hasta cuatro sistemas con backplane común (conectores DB25 hembra) y entradas
frontales RJ-45. La tarjeta de control puede manejarse mediante señal V-24
asíncrona o Ethernet 10 Base-T.
·
-Versión compacta con montaje en rack 19” y
2U de altura. Funcionalidad similar a los anteriores con modelos de 8 y 16
canales, conectables en cadena hasta un máximo de 256 canales.
D) Conmutadores Inteligentes
Unidades
modulares con uno, cinco y nueve slots y almacenamiento de señal intermedio (32
o 128k). Maneja interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA. Pueden
conectarse en serie hasta 32 unidades para un máximo de 255 canales. La
conmutación puede realizarse por activación de código o presencia de datos.
Equipos de Transmisión de Datos

Son equipos
sencillos que realizan alguna tarea complementaria y necesaria para el buen
funcionamiento de la red. Podemos clasificarlos en:
Amplificadores de señal
Aumentan la
distancia entre dispositivos y producen una separación galvánica. Hay modelos
para interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA, en versiones
sobremesa, carril DIN o tarjeta para montaje en rack.
Modems locales
Trabajan en
banda base para cortas distancias (28km a 2400 bps) y soportan interfaces V-24,
V-11, RS-485 y bucle de corriente 20mA. La transmisión se realiza sobre cuatro
hilos telefónicos habiendo modelos para redes punto a punto y multipunto.
Funcionamiento síncrono o asíncrono, según versión. Hay modelos que funcionan
como repetidores, regenerando la señal antes de proceder a su amplificación.
Repartidores de interface
Estos
equipos funcionan como unidades de compartición de puerto de modo que varios
puertos van conectándose a uno no de forma simultánea y según distintos
criterios marcados por la aplicación. La versión más clásica es el compartidor
de un puerto V-24 a dos, cuatro u ocho del mismo tipo según la
presencia/ausencia de tráfico o el estado de una señal de control. Hay modelos
multinterface que permiten mezclar en la misma unidad V-24, V-11, RS-485 y
bucle de corriente 20mA, así como distintos tipos para fibra óptica monomodo y
multimodo.
Eliminadores de modem
Equivalente
a un par de módems conectadores back-to-back y realizan transposición de
señales, amplificación, aplicación de retardos y aportación de reloj en el caso
de comunicaciones síncronas. Modelos disponibles para V-24, V-36 (RS-422),
RS-530, V-35 y X-21.
Aisladores de Señal

Su misión
es producir una separación galvánica entre equipos con el fin de protegerlos
frente a transitorios y subidas de tensión así como evitar los bucles de
tierra. Hay versiones miniatura, de sobremesa, para montaje en carril DIN y
para montaje en rack 19”. Los interfaces soportados son V-24, V-11, RS-485 y
bucle de corriente 20mA.
Equipos de Fibra Óptica

Su uso en
la industria aumenta día a día, además de por la capacidad de transmisión por
la inmunidad frente a ruidos de tipo electromagnético, casi siempre presentes
en entornos industriales. Podemos clasificar los productos
en:
Modems de fibra óptica asíncronos
Versiones
disponibles para interfaces V-24, V-11, RS-485 y bucle de corriente a fibras
monomodo o multimodo. La velocidad máxima es de 115 Kbps con total
transparencia a código y protocolo. El conector standard es ST y hay versiones
punto a punto y multipunto. Hay un equipo que actúa como repetidor regenerando
previamente la señal para evitar la distorsión típica en transmisiones por
fibra (SKEW). Modelos sobremesa y para montaje en carril DIN.
Modems de fibra óptica síncronos
Manejan
interfaces V-24, V-36 (RS-422), RS-530, V-35, X-21 (V-11) y G-703-E1/T1.
Velocidades hasta 2048 Mbps (128 Kbps en V-24). Conector standard ST y nivel de
salida 10dB.
Amplificadores de señal
Permiten
incrementar la distancia cubierta por la fibra óptica monomodo o multimodo, en
transmisiones asíncronas y velocidades hasta 115 Kbps. Transparencia total a
código y protocolo.
Unidades de compartición de fibra
Aplicables
a transmisiones asíncronas hasta 115 Kbps. La entrada de fibra óptica, monomodo
o multimodo, se difunde a las salidas (2, 4, 8 o 16 según modelo) con
transparencia total de código y protocolo.








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