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# 4.5 - Transceptores

## Transceptores

Para explicar el concepto de transceptores, primero es necesario realizar una comparativa entre los cables de fibra óptica y los cables de cobre.

### Cableado de Fibra vs Cableado de Cobre - Comparativa

Cuando comparamos los cables de cobre vs los cables de fibra, necesitamos compararlos en cuatro áreas principales:

* <mark style="color:blue;">**Velocidad de transmisión**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Distancia de cobertura**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Inmunidad ante EMI (Electromagnetic Interference)**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Seguridad que provee**</mark>

Cuando hablamos de <mark style="color:red;">**cables de fibra óptica**</mark>, tenemos muchas ventajas, como <mark style="color:red;">**mayor tasa de transferencia**</mark> que los cables de cobre, <mark style="color:red;">**mayor distancia de cobertura**</mark> que los cables de cobre, <mark style="color:red;">**son inmunes ante la EMI ya que no utilizan electricidad**</mark> (en su lugar utilizan luces para pasar los datos) y además, <mark style="color:red;">**tienen mejor seguridad porque son más difíciles de leer las señales**</mark> sin utilizar equipamiento extremadamente caro.\
\
Como conclusión, para esas cuatro áreas principales, la fibra es realmente muy buena, pero el <mark style="color:orange;">**cableado de cobre**</mark> tiene algunos beneficios también: <mark style="color:orange;">**es más barato**</mark>, además de ser <mark style="color:orange;">**más fácil de instalar**</mark>, y <mark style="color:orange;">**las herramientas utilizadas para trabajar con él también son relativamente baratas**</mark>.

En resumen, <mark style="color:red;">**los cables de fibra óptica se utilizan cuando se necesitan cubrir distancias realmente largas**</mark>, ya que pueden llegar <mark style="color:red;">**hasta 40 kilómetros y llevar velocidades de 60 o 70 Tbps**</mark>, exageradamente mayores a las velocidades alcanzables con cableado de cobre.

En el otro lado, <mark style="color:orange;">**el cableado de cobre puede llegar a distancias realmente cortas**</mark>, ya que los cables entre <mark style="color:orange;">**CAT 3 y CAT 7 llegan como máximo a 100 metros de distancia sin perder señal**</mark> en el camino. \
Además de esto, <mark style="color:orange;">**el cableado de cobre es mucho más lento**</mark>, ya que en la actualidad es posible encontrar velocidades de <mark style="color:orange;">**hasta 10Gbps si utilizamos un cable CAT 7**</mark>.\
Si utilizamos un cable CAT 8, podemos alcanzar velocidades <mark style="color:orange;">**entre 25 y 40 Gbps pero con la limitación de solo poder extenderlo hasta 30 metros**</mark> antes de que la señal empiece a deteriorarse.

### Transceptores

Digamos que por ejemplo, decido utilizar cableado de fibra para cubrir una distancia de 50 kilómetros, atravesando la ciudad entre dos oficinas. Este es considerado mi circuito de larga distancia o conexión WAN para esta red particular.

Una vez que la fibra alcanza mi oficina a través de la ciudad, necesito conectar mi red a ella pero, como en la mayoría de las oficinas, está hecha con cableado de cobre en su interior y todos los switches en su interior soportan cableado de cobre como los CAT 6 o CAT 7.

<mark style="color:green;">**Para solucionar este problema de conversión de medios, necesito utilizar justamente un Conversor de medios, también conocido como Transceptor.**</mark>

Un <mark style="color:blue;">**conversor de medios o transceptor**</mark> es utilizado para **convertir medios de un formato a otro, justo como el ejemplo de fibra a cobre, o cobre a fibra**.&#x20;

Este dispositivo es considerado un **dispositivo de Capa 1** ya que **todo lo que hacen es tomar una señal, convertirla y repetirla en el otro lado**.

Por ejemplo, si tengo un transceptor que toma una conexión de fibra con un conector ST, puedo conectar dichos cables (ambos ya que uno es para transmisión y otro para recepción) al transceptor y luego convertirla y enviarla hacia el otro lado con un conector RJ45.\
De esa forma, puedo conectar un cable CAT 5, CAT 6, CAT 7, etc. a un switch.

También se puede utilizar para convertir señales provenientes de un cable coaxial a fibra.

<figure><img src="https://1668154188-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyoEXmY0jfChHS8PdGMX%2Fuploads%2FeYqwh006MgSeF7orbzEM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=95a973b8-ce39-4bda-b68c-43cfbd49d53d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Modo Bidireccional vs Full Dúplex

Estos dispositivos conocidos como Transceptores pueden operar en dos modos:

* <mark style="color:blue;">**Modo Bidireccional**</mark>: Si una comunicación es Bidireccional, significa que los dispositivos tienen que tomar turnos al momento de comunicarse. Un ejemplo de comunicación Bidireccional es el uso de Walkie-Talkies, ya que al momento de presionar el botón de un extremo, la otra persona podía escuchar pero no podía hablar hasta que del otro lado se corte la comunicación. \
  Se conoce también como Half-Duplex porque solo un lado de la comunicación puede utilizar todo el ancho de banda para comunicarse a la vez.&#x20;
* <mark style="color:blue;">**Modo Full-Dúplex**</mark>: Si una comunicación es de tipo Full-Duplex, ambos dispositivos tienen permitido comunicarse al mismo tiempo y acceder al ancho de banda y compartirlo. Un ejemplo de esto es la comunicación por celular actual.

### GBIC

Un <mark style="color:blue;">**módulo GBIC**</mark> es un **módulo transceptor gigabit ethernet estándar con conexión en caliente** que puede tomar cobre o fibra en su conector.&#x20;

![](https://1668154188-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyoEXmY0jfChHS8PdGMX%2Fuploads%2F1wBjP2v5D5Hs7HiFx03j%2Fimage.png?alt=media\&token=9d392253-41f7-4255-ae6f-9b42dee3b1d3)

### Variantes a GBIC

En adición a GBIC, existen nuevas variantes de este módulo:

* <mark style="color:blue;">**Small Form-factor Pluggable (SFP)**</mark>: Un **SFP** es un módulo mas chico que GBIC, y básicamente es un módulo óptico compacto y con conexión en caliente que se utiliza con conexiones de fibra y puede ser conectado en un switch o router sin apagar el dispositivo (a esto nos referimos con "conexión en caliente"). Este módulo también es conocido como "mini GBIC".\
  **Un transceptor SFP soporta velocidades de hasta 4.2Gbps**.<br>
* <mark style="color:blue;">**Small Form-factor Pluggable + (SFP+)**</mark>: Un módulo **SFP+** es una versión más rápida de un módulo SFP. En lugar de alcanzar velocidades de hasta 4.2Gbps, **alcanza velocidades de hasta 10Gbps**.<br>
* <mark style="color:blue;">**Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP)**</mark>: Un módulo **QSFP** es un módulo transceptor óptico al igual que GBIC, SFP y SFP+. \
  La gran diferencia entre este módulo y los demás es la velocidad que alcanza, **llegando hasta 40Gbps de velocidad máxima**.<br>
* <mark style="color:blue;">**Quad Small Form-factor Pluggable + (QSFP+)**</mark>: Un módulo **QSFP+** es un módulo similar a QSFP pero más rápido, **llegando a velocidades de hasta 41.2Gbps**.<br>
* <mark style="color:blue;">**Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28)**</mark>: Un módulo **QSFP28** es un módulo que opera a **velocidades de hasta 100Gbps**.<br>
* <mark style="color:blue;">**Quad Small Form-factor Pluggable 56 (QSFP56)**</mark>: Un módulo **QSFP56** es un módulo que opera a **velocidades de hasta 200Gbps**.

<figure><img src="https://1668154188-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyoEXmY0jfChHS8PdGMX%2Fuploads%2FEzyXxPgbGifLbRnWEWSw%2Fimage.png?alt=media&amp;token=696cb3dd-1899-4de0-b788-fc5a15669499" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
