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Cable UTP categoría 6 – Como instalarlo?

QUE ES EL CABLE UTP CATEGORÍA 6?

El cable de par trenzado o también llamado utp consiste en ocho hilos de cobre aislados uno de otro, trenzados de 2 en 2, estos a su vez se entrelazan en forma helicoidal.
El cable trenzado toma la forma helicoidal porque 2 alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva.
Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos.
Un cable de par trenzado (cable utp categoría 6) está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color.

CABLE UTP CATEGORÍA 6 COMO INSTALARLO?

El cable de par trenzado es una forma de conexión donde 2 aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes.
Elementos necesarios:


Conectores RJ45

  • Crimpador o Ponchador
  • Cable UTP categoria 6

Debemos conocer que tipo de cable necesitamos

  • Cable Cruzado :Se hace con el combinado de las normas A y B
  • Cable Directo(cableado común):Se utiliza solamente una norma A o B

Recordemos que el cable cruzado se utiliza para conectar 2 dispositivos iguales como por ejemplo de PC a PC sin tener un router de por medio y el tipo de cable directo es el utilizamos para conectar nuestra PC a un Router.

Aquí podemos apreciar las normas de colores para cables UTP cat6




  • Lo primero es coger la punta del cable UTP categoria 6 y pelarlo hasta que quede de la siguiente forma, tener especial cuidado para no hacerle cortes al cable ya que es muy delicado. Usando el crimpador (o ponchador ).




  • Debemos ordenar nuestros cables para poder crimparlo posteriormente.




  • Tomamos los cables como hemos visto anteriormente y procederemos a insertarlo con cuidado y procederemos a crimpar.




  • Revisar si el cable funciona correctamente, en caso contrario revisar si los colores están bien colocados, o si hay algún cable cortado por accidente.




Puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXP)

IXP (Internet eXchange Point o Punto de intercambio de tráfico de Internet) es una infraestructura física que permite a diferentes ISP intercambiar tráfico de Internet entre sus redes. Este intercambio se lleva a cabo mediante conexiones peering. En realidad, cualquier empresa que quiera establecer una conexión pública de peering con un ISP puede utilizar un IXP.

Habitualmente, los acuerdos de peering entre empresas facilitan el intercambio más eficiente de datos entre sus redes, es por ello, que los IXP han tenido un impacto muy beneficioso en el crecimiento de Internet.

En Europa existe una asociación de IXP llamada Euro-IX (www.euro-ix.net) que agrupa a todos los IXP europeos y algunos IXP de Japón y Estados Unidos. En el siguiente enlace se pueden consultar los IXP europeos:




En la figura anterior se puede ver el tráfico gestionado por uno de los mayores IXP europeos AMS-IX situado en Amsterdam. La media diaria es de 910 Gbps.

Tipos de conexiones entre operadores

La conexión entre las redes de diferentes operadores se puede hacer de dos formas:

Conexiones de tránsito. Conexión entre operadores de diferente jerarquía. El operador de mayor jerarquía (proveedor) vende una conexión de tránsito al operador de menor jerarquía (cliente). El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas, es decir, el cliente recibirá tanto las rutas de la red del proveedor como a rutas con destino a otras redes. El cliente publica al proveedor sólo sus rutas y no otras que pueda tener con otros proveedores.

Por definición, las redes Tier 1 son las únicas que no utilizan conexiones de tránsito.

Conexión de peering. Conexión utilizada para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores. Cada operador publica sólo sus rutas y no otras rutas que tenga con otros proveedores u otras rutas de peering, es decir, el peering sirve para acceder desde un operador al rango de direcciones IP del otro operador, pero no sirve para llegar a otros rangos de direcciones. Puede ser de dos tipos:

  • Públicos: utilizando un IXP (ver el siguiente apartado)
  • Privados: conexión directa entre los dos proveedores.

La estructura actual de Internet

La estructura actual de Internet está basada en la interconexión de redes de forma más o menos jerárquica con varios niveles, conocidos como tiers. De forma general  existen tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Las principales características de cada nivel son:

  • Las redes Tier 1 son las redes de los grandes operadores globales (Global Carriers) que tienen tendidos de fibra óptica por al menos dos continentes. Desde una red Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria que todas las redes Tier 1 tienen que estar conectadas entre sí. Se puede decir que las redes Tier 1 forman el actual backbone ó troncal de Internet. Algunos ejemplos de compañías que poseen redes Tier 1 son:
    • AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network)
    • AT&T
    • Verizon
    • Inteliquent
    • NTT Communications
    • Telefonica International Wholesale Services (TIWS)
  • Las redes Tier 2 son operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet y que necesitan conectarse a una red Tier 1 para ello. Su principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3. Ejemplos de operadores Tier 2:
    • Cable&Wireless
    • British Telecom
    • SingTel  (Singapore Telecommunications Limited)
  • Las redes Tier 3 pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios residenciales y a muchas empresas, los que conocemos como ISP (Internet Service Provider) o Proveedores de acceso a Internet. Algunos ejemplos son:
    • En España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono …
    • En Latinoamérica: Movistar, TELMEX, AXTEL, Claro…

En la siguiente figura se muestra la estructura general de interconexión de los diferentes Tier:



Arquitectura de Internet

Posiblemente Internet se pueda considerar la mayor red de comunicaciones del planeta, a menudo denominada “la red de redes” y formada por la interconexión de miles (o incluso millones) de redes de todo el mundo.

Tendemos a pensar en Internet como algo abstracto, frecuentemente representado como una nube que nos proporciona acceso a una gran cantidad de servicios. Pero es obvio que la conectividad que permite Internet, hace necesario que haya una compleja estructura de comunicaciones que trataremos de explicar en este artículo.




En sus primeros años de existencia, Internet creció en torno a una red llamada NSFNET, que hacía las funciones de red troncal, es decir, una red que servía para unir el resto de las redes. Cuando una institución, organismo o empresa quería conectarse a Internet, tenía que establecer un enlace con la red NSFNET. Esta red troncal pertenecía a una institución norteamericana llamada NSF (National Science Foundation). Sin embargo, en 1995, NSF cedió la función de red troncal a cuatro grandes operadoras comerciales norteamericanas y comenzó el proceso de descentralización de Internet.

Los routers e Internet

Como ya hemos dicho, cuando hablamos de un router todo el mundo tiene en mente el router que tenemos en casa y que nos proporciona acceso a Internet, sin embargo, desde el punto de vista de la interconexión, este tipo de routers son los más simples ya que sólo tienen que unir dos redes, la red doméstica con la red del operador.


Router residencial



Sin embargo, cuando nos adentramos en empresas y organizaciones con grandes infraestructuras de comunicaciones el panorama es bastante distinto ya que aumenta exponencialmente tanto el tráfico que se intercambia como número de redes que se deben interconectar. Lo mismo ocurre con las empresas que proporcionan conectividad, es decir, los ISP, operadores y grandes Carriers. Sus redes son enormemente complejas y requieren que el intercambio de datos entre las redes sea rápido, eficiente, con un alto nivel de disponibilidad y flexibilidad. Bien, pues en estos casos, los routers deben ser dispositivos rápidos, eficientes e inteligentes. En estos casos, la función de “encaminamiento” de los datos se convierte en lo más prioritario.


Internet mismo se considera una gran red de redes, es decir, una gran red formada por la interconexión de millones de red. Los routers tienen una función fundamental en esa función de interconexión. De hecho, sin la eficacia y rendimiento de los actuales routers utilizados en las redes troncales de Internet (conocidos como core routers), el mismo Internet no sería posible tal y como lo conocemos.


Core router

Otras funciones de los routers

Los routers, además de su función como encaminadores del tráfico de red, pueden proporcionar muchas otras funcionalidades. A continuación describiremos brevemente algunas de ellas:
  • Adaptación de los datos entre diferentes tecnologías de transmisión. El caso más típico son los routers residenciales que unen las redes residenciales con las redes de los operadores de telecomunicaciones para proporcionar servicios de conexión a Internet. Estos routers son capaces de intercambiar datos entre la red del usuario residencial que utiliza tecnologías típicas de redes locales (Ethernet y Wi-Fi) y la red de acceso del operador, que utilizará tecnologías de última milla como ADSL, cable (HFC) o fibra óptica (FTTH).
  • Proporcionar los parámetros de configuración de red. Esta función se lleva a cabo mediante un servicio llamado DHCP y que simplifica mucho la conexión de un dispositivo a la red ya que todos los parámetros de red se configuran de forma automática. Esta función ha cobrado especial importancia en las redes residenciales sobre todo con la tendencia a utilizar dispositivos inalámbricos.
  • Filtrado de datos. El filtrado de datos se lleva a cabo principalmente por cuestiones de seguridad. A grandes rasgos, este proceso consiste en establecer unos criterios bajo los cuales los datos pueden pasar o no de una red a otra. Esta función de filtrado se lleva a cabo mediante un elemento  conocido como cortafuegos.
  • Traducción de direcciones de red. En la actualidad y debido a la escasez de direcciones IP prácticamente todas las redes utilizan un mecanismo de traducción de direcciones de red conocido como NAT que permite el uso de direcciones privadas en redes conectadas a Internet. Esta función es implementada en muchos casos por routers, especialmente en los routers residenciales.
  • Otras características que pueden implementarse en los router actualmente:
    1. Punto de acceso inalámbrico (Wi-Fi)
    2. Redirección de puertos
    3. Servidor proxy
    4. Balanceo de carga/tráfico
    5. Gestión de conexiones VPN

Los dispositivos “híbridos”

Efectivamente, la anterior afirmación es cierta sólo en la teoría de redes, ya que en la práctica existen switches con funciones de encaminamiento , llamados switches de nivel 3, y existen routers que incluyen varios puertos Ethernet unidos haciendo las funciones de un switch, por ejemplo los routers residenciales suelen incluir 4 puertos Ethernet, es decir, un switch de 4 puertos.


Parte trasera de un router residencial donde se observan los cuatro puertos Ethernet en color amarillo





Extracto de la hoja de características de la serie DGS-3600 de D-Link que admite enrutamiento (identificado por la denominación L3)

Router vs. switch

Los dos dispositivos de interconexión por excelencia son los routers y los switches. Es importante diferenciar claramente la función de interconexión en cada uno de ellos.
  • Los switches trasfieren datos entre dispositivos ubicados dentro de la misma red.
  • Los routers transfieren datos entre dispositivos que se encuentran ubicados en redes diferentes, es decir, transfieren datos entre redes lógicas diferentes.



Dos redes con un switch cada una y un router entre ellas



Desde un punto de vista teórico, estas funciones no son intercambiables, es decir, un switch nunca podrá comunicar equipos ubicados en redes diferentes y un router nunca podrá comunicar equipos dentro de la misma red. Sin embargo en la práctica hay excepciones…

El router para unir redes

En la figura siguiente hay representadas tres redes aisladas entre sí. Las dos primeras son redes cableadas cuyo dispositivo de interconexión es un switch. La tercera es una red inalámbrica cuyo dispositivo de interconexión es un punto de acceso inalámbrico. En todas ellas se ha indicado la dirección IP de cada dispositivo. La máscara de subred para todos los dispositivos sería 255.255.255.0, por tanto, cada red física tiene un rango de direccionamiento diferente, es decir, utilizan redes lógicas diferentes.



Tres redes aisladas



El rango de direccionamiento o red lógica de cada red, utilizando la nomenclatura CIDR sería:

Red 1    192.168.0.0 / 24

Red 2    192.168.1.0 / 24

Red 3    192.168.2.0 / 24

Ahora supongamos que queremos interconectar todos los dispositivos de esas tres redes. Habría dos posibles soluciones.

La primera es formar una única red que interconecte todos los dispositivos de las tres redes. En este caso, habría que cambiar las direcciones de dos de las redes para que todos los dispositivos pertenecieran a la misma red lógica.



Fusión de las tres redes cambiando las direcciones IP de los equipos de las redes 2 y 3



Vemos que el dispositivo de interconexión utilizado en este caso es un switch. Lo que  hemos hecho por tanto, no es unir tres redes, sino fusionar tres redes en una sola red más grande. Utilizando un solo rango de direcciones, el 192.168.0.0 / 24, que es el que se utiliza para la red 1.

La segunda solución es unir las tres redes pero manteniendo la identidad de cada red. En este caso, el dispositivo de interconexión necesario es un router.



Unión de las tres redes manteniendo el direccionamiento de cada red



Vemos, que en la segunda solución, los dispositivos de cada red pertenecen a su propia red lógica, diferente para cada red. El router será capaz de redirigir el tráfico de datos entre las diferentes redes pero cada red mantiene su identidad y su propio rango de direcciones.

Una creencia muy extendida es que los routers sólo se usan para conectar redes separadas físicamente, en edificios, ciudades o incluso países diferentes, sin embargo esto no siempre es así. Dentro de la red de una misma empresa se pueden tener diferentes redes lógicas por cuestiones organizativas, de seguridad o de gestión del propio tráfico de red, de forma que dos equipos conectados a la misma red física pueden pertenecer a redes lógicas diferentes.

Como podemos ver, el router de la figura ha unido las tres redes pero sin que cada red pierda su identidad, es decir, su rango de direccionamiento.






























Qué es una red lógica?

Para entender la función de “unir redes” de los routers es conveniente tener claro qué es una red desde el punto de vista del enrutamiento. Generalmente el término red se aplica a una agrupación de dispositivos interconectados entre sí. Sin embargo, para un router, una red es una agrupación de dispositivos conectados entre sí … pero que utilizan el mismo rango de direccionamiento. Es decir, los routers se fijan en las direcciones IP de los dispositivos para determinar si pertenecen o no a la misma red.

Dentro de las reglas de la familia de protocolos TCP/IP, utilizados en Internet y en prácticamente todas las redes del mundo, para que dos dispositivos que están conectados físicamente se puedan comunicar, además de existir un medio físico que conecte a esos dispositivos (cable de cobre, fibra óptica, enlace radioeléctrico…), deben utilizar direcciones IP dentro del mismo rango de direccionamiento, o dicho de otra manera deben estar dentro de la misma red lógica.

La red lógica a la que pertenece un dispositivo viene definida por su dirección IP y su máscara de subred. En la siguiente figura se pueden ver algunos ejemplos. En todos los casos existe conectividad física pero sólo cuando hay también conectividad lógica se puede realizar el intercambio de datos.





Por tanto, para que dos dispositivos  conectados a la misma red física puedan intercambiar información, deben estar configurados para pertenecer a la misma red lógica.

Recuerda: Desde el punto de vista de un router, una red es una agrupación de dispositivos conectados entre sí y que utilizan el mismo rango de direccionamiento.

Routers de distribución

Son routers que están conectados a más de dos redes. Este tipo de routers sí mantiene como principal función la de “enrutar” datos entre las diferentes redes a las que están conectados y deben estar preparados para procesar una gran cantidad de información. Utilizan algoritmos de enrutamiento para optimizar la búsqueda de las rutas más óptimas para los datos que manejan.







Routers de acceso

Son routers utilizados para unir dos redes, normalmente la red de un operador de telecomunicaciones con la red de su cliente, ya sea residencial o corporativo, y  ya sea para proporcionar acceso a Internet o proporcionar acceso a otras redes de datos. En este tipo de routers la función de “enrutamiento” es más o menos simple porque solo tienen que intercambiar datos entre dos redes. Por el contrario, suelen incorporar otras funciones adicionales como cortafuegos, NAT, proxy, balanceo de carga, Wi-Fi …



Router o encaminador

El término router se podría traducir como enrutador o encaminador. Desde el punto de vista de la telemática, un router es un dispositivo de red utilizado para unir redes y encaminar datos entre ellas. Así de simple.




Unir redes es la función básica asociada a un router. Sin embargo la evolución de las redes y de Internet ha hecho evolucionar también a los routers añadiendo cada vez más funcionalidades a los mismos. En la actualidad podemos clasificar los routers en dos grandes grupos:

  • Routers de acceso
  • Routers de distribución

El router en la interconexión de redes

Sin duda, los routers se han convertido en los dispositivos de interconexión más populares, gracias en buena medida a ser el dispositivo que los proveedores de telecomunicaciones facilitan a sus clientes residenciales para establecer la conexión a Internet. El router residencial además incluye varias funciones adicionales que le convierten por así decirlo en el elemento central de las comunicaciones en el hogar.

En este artículo ofreceremos una perspectiva un poco más técnica y orientada a la interconexión de redes propiamente dicha, que es al fin y al cabo, la función original de un router.





Al principio del curso hago a mis alumnos un pequeño test donde les pido que me definan algunos términos relacionados con las redes y de esa forma evaluar sus conocimientos iniciales. Uno de esos términos es “router”. En el curso pasado, el 100% de los alumnos lo conocía. Estas son algunas de sus respuestas:

  • “Hardware encargado de gestionar el tráfico y los equipos conectados a la red”
  • “Encargado de proporcionar al equipo una IP”
  • “Es el aparato que permite que nos conectemos a Internet”
  • “Aparato que nos permite tener Internet en casa”
  • “Convertidor de señal, traduce”
  • “Dispositivo que realiza la conversión analógico-digital para que el ordenador use la IP”


Una vez más, las definiciones anteriores están basadas en la visión de router residencial que mucha gente tiene de los routers. En este artículo nos centraremos en su función primaria de enrutador de la información. Lo primero de todo, nuestra definición.


Símbolo popularizado por Cisco que representa un router




Switches troncales de altas prestaciones

La principal característica de este tipo, además de su alto rendimiento, es su alta modularidad. El formato habitual es de tipo chasis donde se instalan los módulos que se necesitan. Se utilizan en grandes redes corporativas o de campus, e incluso se utilizan por los operadores para constituir sus redes metropolitanas. Sus principales características son:

  • Altamente modulares mediante un chasis con un número variable de slots donde se insertan módulos con los elementos requeridos. Normalmente suelen admitir la inserción de módulos “en caliente” (hot swappable) de forma que no hay que desconectar el switch para realizar dicha operación, garantizando así una alta disponibilidad.
  • Niveles 2/3/4. Además de cubrir funciones de conmutación avanzadas del nivel 2 también proporcionan funciones de enrutamiento y gestión en los niveles 3 y 4.
  • Fuentes de alimentación redundantes.
  • Admiten módulos con todos los tipos de puertos, tanto de cobre como de fibra con velocidades 10/100/1000 Mbps hasta 10Gbps.
  • Alta densidad de puertos. Pueden llegar a más de 500  puertos 10/100, hasta 200 puertos Gigabit o sobre unos 25 puertos 10GbE.
  • Características avanzadas de configuración y gestión en el nivel 2.
  • Enrutamiento en el nivel 3 (IPv4 e IPv6).



Switches troncales de prestaciones medias

Este tipo de switches están diseñados para formar el núcleo o troncal de una red de tamaño medio. Proporcionan altas prestaciones y funcionalidades avanzadas. Una de las principales diferencias con los switches perimetrales es que ofrecen características de nivel 3 como enrutamiento IP. A continuación se exponen sus características más representativas:

  • Características avanzadas de configuración de nivel 2 similares a los switches perimetrales gestionables.
  • Habitualmente ofrecen entre 24 y 48 puertos fijos 10/100 con conector RJ-45 con algunos puertos modulares adicionales para Gigabit Ethernet y 10GbE para cable y fibra. Existen también modelos con puertos de altas prestaciones 10/100/1000 o incluso puertos 10GbE.
  • Permiten expandir sus capacidades mediante la apilación de switches.
  • Niveles 2/3. Además de cubrir funciones de conmutación avanzadas del nivel 2 también proporcionan funciones de enrutamiento y gestión en el nivel 3.



Switches perimetrales gestionables

Este tipo se utiliza para la conexión de los equipos de los usuarios en redes de tamaño medio y grande, y se localizan en el nivel jerárquico inferior. Es necesario que estos switches ofrezcan características avanzadas de configuración y gestión. Sus características más habituales son:


  • EL número de puertos fijos que ofrecen oscila entre 16 y 48 puertos.
  • Existen modelos con puertos 10/100 y otros con puertos 10/100/1000, todos con soporte Auto MDI/MDI-X.
  • Incluyen puertos adicionales de mayores prestaciones o puertos modulares (GBIC o SFP) para la conexión con un switch troncal.
  • Características avanzadas de gestión por SNMP, puerto de consola, navegador web, ssh, monitorización Port Mirroring.
  • Características avanzadas de configuración en el nivel 2 como Port Trunking, Spanning Tree, IEEE 802.1x, QoS, VLAN, soporte de tramas Jumbo, etc.
  • Algunos modelos pueden ofrecer Power Over Ethernet en todos los puertos.



Switches perimetrales no gestionables

Este tipo de switches se utilizan habitualmente para constituir redes de pequeño tamaño de prestaciones medias. No admiten opciones de configuración y suelen tener características similares a los switches desktop pero incrementando el número de puertos y ofreciendo la posibilidad de montaje en rack 19’’.


  • El número de puertos de este tipo de switch puede ser típicamente de 4, 8, 16 o 24 puertos.
  • Suelen ser puertos 10/100 RJ-45 que admiten autonegociación y Auto MDI/MDI-X. Existen algunos modelos con puertos 10/100/1000.
  • En algunos casos pueden presentar puertos adicionales de rendimiento superior al resto de puertos.
  • Existen modelos no gestionables que proporcionan Power Over Ethernet (PoE).
  • Preparados para su montaje en rack de 19’’.




Switches desktop

Este es el tipo de switch más básico que ofrece la función de conmutación básica sin ninguna característica adicional. Su uso más habitual es en redes de ámbito doméstico o en pequeñas empresas para la interconexión de unos pocos equipos, por lo que no están preparados para su montaje en rack 19’’. Estos switches no requieren ningún tipo de configuración, ya que utilizan el modo de autoconfiguración de Ethernet para configurar los parámetros de cada puerto. Las características más habituales en este tipo son:

  • Número de puertos: 4 -8 puertos RJ-45.
  • Configuración de los puertos: normalmente admiten 10BASE-T y 100BASE-TX tanto en modo half-dúplex como full-dúplex.  Su configuración se lleva a cabo por negociación mediante la característica de autonegociación que proporciona el estándar IEEE 802.3.
  • Los switches más actuales de este tipo pueden incluir la característica Auto MDI/MDI-X.


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