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¿Debo actualizar a Windows 11? Todavía no. Os comentamos por qué.

Una pregunta que nos han hecho varios clientes, tanto particulares como de empresa: ¿debo actualizar a Windows 11? A día de hoy, creemos que todavía no. Y en este artículo (y en el vídeo) os explicamos por qué. Por qué no debemos actualizar a Windows 11…todavía. Es cierto que Windows 11 trae novedades interesantes. Entre otras: Auto HDR (iluminación HDR) y Direct Storage (cargas rápidas y directas a la tarjeta gráfica). Cambios muy enfocado al mundo de los juegos. Cambios visuales en iconos, barras de tareas y menús. Mejoras en la colocación de ventanas, escritorios virtuales y al conectar y desconectar varios monitores. Poder ejecutar aplicaciones Android en Windows. Es gratuito para usuarios de Windows 10. Sin embargo, ninguna, como veis, implica que tengamos que actualizar inmediatamente. Ahora los problemas que podéis tener al actualizar. Como sabéis, los programas se prueban en un número limitado de usuarios antes de sacarlos a producción. Pero es un número limitado, y combinaciones de hardware y software hay muchísimas. Por pura probabilidad, lo más seguro es que no se haya probado con la tuya. Así que es común que, al sacarlo a producción, empiecen a aparecer errores, pantallazos azules (en Windows 11 creo que es pantallazo negro), fallos de rendimiento, incompatibilidades etc. Es lógico además. Algo parecido ha pasado con las vacunas, que ciertos efectos secundarios se vieron al empezar la vacunación masiva y pasar del millón de usuarios. Es pura estadística. Ya se han visto problemas en procesadores AMD, con ciertos programas etc. Algunos se están parcheando, pero otros todavía no se habrán descubierto. Y llevará tiempo. Además, recordemos que, tanto el hardware como software actuales, están creados y diseñados pensando en Windows 11. Son compatibles con Windows 11. Pero esto no quiere decir que estén optimizados. Por lo tanto, puedes encontrarte que tu dispositivo falle, o funcione pero vaya más lento. Los fabricantes tardarán en sacar los drivers para Windows 11, y los usuarios más en actualizarlos. Es decir, que a menos que seas un usuario al que no le preocupe el rendimiento o los fallos ocasionales (o seas un gamer y quieras probar las novedades), y prefiera probar lo último, lo mejor es esperar hasta el primer trimestre del 2022, cuando los errores se hayan arreglado más. Esto es mucho más importante, obviamente, si eres usuario de empresa, donde la estabilidad es más importante que las novedades. Lo explicamos en el siguiente vídeo corto (menos de 1 minuto).

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Las tiendas online deben revisar el IVA a otros países si venden a Europa más de 10.000€ al año.

El 21 de Julio de este 2021 entraron en vigor dos directivas de la Unión Europea, la 2017/2455 de Diciembre del 2017 y la 2019/1995 de Noviembre del 2019 (post-puesta por la pandemia), las conocidas como el E-commerce package. Estas directivas traen, entre otros, dos cambios importantes, siendo el primero el asunto de este artículo. Se establece un umbral único para las ventas a distancia de bienes a compradores de otros Estados miembros de la UE: 10.000€. Si una tienda vende menos de esta cantidad anual a países de la UE, puede seguir cobrando el IVA del país de la tienda. PERO, si se venden más de 10.000€ anuales entre todas las ventas intracomunitarias (es un cómputo total), se debe pagar el IVA en el Estado miembro del comprador. Es decir, que si vendes más de 10.000€ a clientes de Francia, debes pagar el IVA a Francia y, por lo tanto la cantidad de IVA en cada producto que corresponda a los productos en ese país, no el de España. Para ello puedes: A) Registrarte en el país donde se hacen las ventas y pagar el IVA en la entidad de hacienda local. Algo poco factible hacerlo para cada uno de los países, y además lleno de papeleo. B) A través de la Ventanilla Única o OSS (One Stop Shop). Se eliminará la exención del IVA en la importación de bienes de menos de 22 euros, lo que hace que, a partir de Julio, todos los productos en Europa están sujetos a IVA. Se crea la Ventanilla Única de Importación (IOSS) para que una tienda pueda declarar y pagar el IVA de bienes importados a UE de valor inferior a 150€. Habréis oído esto porque afecta a los precios de importadores desde China como AliExpress. Pueden ocurrir dos cosas: – Que la tienda esté dada de alta en el IOSS y pague el IVA por ese producto. Entonces el cliente paga en la tienda el precio final, sin cargos adicionales. – Que la tienda no esté dada de alta en el IOSS y no haya pagado el IVA por ese producto importado. Entonces al cliente se le cargará dicho IVA (y los trámites realizados), ya sea mediante la empresa de mensajería o los operadores postales. Cosa que hay sabéis que algunas empresas de mensajería ya hacían. ¿Quiénes deben cumplir esto? Tiendas de venta a distancia entre países de la Unión Europea. Donde el cliente es un particular, es decir B2C. Si el total de tus ventas a países europeos supera los 10.000€ ¿Qué es la ventanilla única europea OSS? La ventanilla única europea es un proceso a través del cual se pueden completar y enviar los datos de las ventas a países de la UE. Las tiendas deberán realizar las declaraciones periódicas en España, y entregar también las de la ventanilla única. Donde vendrá reflejadas todas las ventas realizadas a los estados miembros. Más tarde se paga el IVA a Hacienda en España, y España remitirá su parte a los países miembros según lo reflejado en la ventanilla única. Puedes darte de alta a través del portal de la AEAT, enviando por vía electrónica el formulario 035. Existen tres modalidades de OSS: el régimen exterior a la Unión (EUOSS), el régimen de la Unión (UOSS) y el régimen de importación (IOSS). Las tiendas de España deben darse de alta en el régimen de la Unión (UOSS) o en el régimen de importación (IOSS), o en ambos (porque se puede estar en ambos si se vende fuera y se importa). Recuerdo que declarar en la ventanilla única y sus declaraciones no excluyen tener que declarar el IVA en el país de origen. ¿Qué implica e umbral único de 10.000€ para las tiendas online? Básicamente que, si cumples las condiciones anteriores, tienes que añadir a los productos el IVA del país del comprador, no los IVA de España. Cuidado, existen 79 tipos de IVA diferentes en la UE, así que tenemos que asegurarnos de tener el IVA de nuestra tienda bien configurada. Por ejemplo, un producto vendido a Hungría deberá tener un 27% de IVA en vez de el 21% de España. El mayor problema técnico surge al identificar la dirección de envío del comprador. Si bien es cierto que se puede hacer geolocalización del cliente, esta tiene dos fallos. Por un lado la dirección desde donde se realiza la compra no tiene por qué ser la de envío (aunque suele serlo) y por otro, se puede bloquear fácilmente la geolocalización así que no tendremos dicha información por parte de los clientes más recelosos de su privacidad.Por lo tanto, a efectos prácticos, vamos a conocer el IVA a añadir en el momento en que el cliente introduce la dirección de envío. Las tiendas están optando por 3 vías principales para hacer esto de cara a los clientes. Configurar su tienda de manera que muestre siempre el mismo precio a los clientes, independientemente del país del que procedan. Todos los clientes pagan el mismo precio final, y luego la tienda asume la pérdida de margen si el IVA es uno u otro. Por ejemplo Amazon ha optado por esto.Obviamente esto está muy bien de cara al cliente…pero las tiendas que no tenga mucho margen en los productos no pueden hacerlo. Mostrar los precios sin IVA y añadir el IVA en el momento de la compra, cuando se añadan los datos de facturación o envío. Esto es posible, de hecho es lo mismo que se hace con los gastos de envío, pero las tiendas que opten por este camino deben reflejar claramente que los precios se muestran sin IVA.Es un método sencillo de implementar, sobre todo en tiendas nuevas o las ya creadas con sólo un tipo de IVA. Sólo se deben crear tipos según países. Así que veremos muchas tiendas así y, aunque ahora choca, poco a poco nos acostumbraremos a ello. Mostrar los precios con el IVA del país de la tienda y, en el momento de la compra modificarlo si el IVA del cliente es diferente. De

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En Excel no puedes poner números de más de 15 cifras. Te explicamos cómo solucionarlo.

El otro día, en una incidencia con un cliente, descubrimos una limitación de Excel que desconocíamos. Y es una limitación sorprendente en una hoja de cálculo, dedicada a manejar números. No se pueden escribir, en las celdas, números de más de 15 cifras. Como intentes escribir la cifra 16, te pone un cero. Probadlo. Por qué ocurre esto. ¿Por qué pasa esto? Por la manera en que está programado Excel. Microsoft eligió ( hay que elegir uno) el formato IEEE 74 . Que, por la cantidad de bits que reserva para cada parte del número, sólo puede poner 15 dígitos de precisión. Aquí podéis ver la explicación de Microsoft. Cuidado, 15 dígitos de precisión (la cantidad de cifras que sabemos de un número) es una burrada de enorme. No solemos tener esta precisión. Pero a veces necesitamos poner números de más de 15 cifras para temas como números de serie, SKUs, referencias etc. Y esto no quiere decir que no podemos poner números grandes o pequeños. Por la misma razón las limitaciones de Excel son: El número más grande que podemos representar es: 1.79769313486232E308 (E308 es 10^308) El número más pequeño es podemos representar es: 2.2250738585072E-308. ¿Cómo podemos solucionarlo? Solución no existe, porque es un limitación estructural. Pero puedo poner números de más de cifra cambiando el formato de la celda a texto antes de introducir el número. Te lo explicamos en este vídeo.

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¿Debes elegir partición MBR o GPT para tu disco SSD?

Cuando añades un disco SSD, ya sea de FF 2.5 o M.2., una de las primeras cosas que te va a preguntar Windows es qué tipo de partición quieres crear en dicho disco vacío. Y te da dos opciones MBR o GPT. Hoy te explicamos cual debes elegir. Qué tipo de partición debes elegir para un disco SSD, MBR o GPT. Si no quieres leer más, te ahorro el trabajo. La respuesta es GPT salvo en ordenadores Windows 7 y Vista de 32 bits (que no admiten GPT). El resto del artículo explica por qué. Ya hablamos de las características de las particiones MBR y GPT, y cómo convertir de uno a otro en este artículo. Pero os lo resumimos aquí: MBR permite crear 4 particiones en un disco. GPT hasta 128. MBR sólo permite particiones de hasta 2 TB de capacidad (por asignar 32 bits a los sectores lógicos). GPT usa 64 bits así que tiene un límite de  9,4 ZB. Como eso equivale a 9.4×10^9 Tb….por ahora vamos sobrados. MBR guarda partición y datos en el mismo lugar. Por lo tanto es más fácil que se dañe, y más difícil de recuperar. GPT tiene varias copias de los datos de arranque, tiene comprobación de errores y se intenta autoreparar. Con esto esperamos que la duda esté resuelta. GPT por capacidad, seguridad y particionamiento. Es la opción más moderna. Aquí tienes cómo convertir de MBR a GPT.

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Tipos de disco SSD M.2.

Está claro que la aparición de los discos SSD ha supuesto una revolución en los ordenadores. El incremento de velocidad de estos discos, con respecto a los antiguos HDD, es tan considerable que hace que equipos antiguos sean funcionales de nuevo. Los discos duros suelen venir en tres formas (hay más, pero sin las principales). Formato 2.5 pulgadas. El más común, que se creó para reemplazar los discos HDD de 2.5, y se sigue usando cuando se quiere reemplazar discos. Formato tarjetas PCIE. Tarjetas que van conectadas a ranuras PCIE y contienen SSD. Son más grandes que los discos de 2.5, pero no llevan cables y están conectados directamente (por los carriles PCIE) al procesador. Formato M.2. Es una mezcla de los dos anteriores, con conexiones directas al procesador, sin cables, pero más pequeños que los dos anteriores. Estos anteriores son los que se llaman los factores de forma (form factor), la forma exterior. Pero luego pueden tener diferentes tipos de conectores. Conectores del factor de forma M.2. Ya hemos visto que M.2. es el factor de forma de unos tipos de discos SSD. Pero pueden tener diferentes tamaños. Es importante que se adquiera el conector y tamaño compatibles con nuestra placa. Tamaños de discos M.2. Las dimensiones son ancho x alto. 2242: 22 x 42 milímetros. El más habitual en portátiles. 2260: 22 x 60 milímetros  2280: 22 x 80 milímetros 22110: 22 x 110 milímetros Pueden también tener diferentes conectores. Conectores de discos M.2. Conectores SATA. Cuando se inventaron los discos SSD mantuvieron las conexiones de los discos anteriores.Ahora mismo existen discos M.2. Sata 2 y Sata 3. Conectores PCIE NVMe. El NVMe (Non-Volatile Memory Express) es un protocolo usado en conexiones PCIE que lo hace más rápido que los conectores SATA: ¿Cómo los diferenciamos? Si tiene una única ranura es un SSD M.2 PCIe NVMe. Si tiene dos ranuras es un M.2. SATA. ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir un M.2.? Lo más importante es que averigües que formato es compatible con tu placa base. Si compras un M.2. Sata y tu place es PCIe no te va a funcionar, y viceversa.Una vez sepas el conector y el tamaño, si tienes ambas opciones, elige la PCIe porque va a ser más rápida, aunque más cara.

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Cómo conseguir dos imanes potentes de Neodimio de discos duros antiguos HDD.

Poca gente sabe que dentro de los discos duros antiguos, los HDD (al igual que en muchos componentes electrónicos), existen dos potentes imanes de Neodimio. Una de las tierras raras que, por sus características, forma parte de los imanes más potentes de ese grupo. Los discos HDD se están cambiando ya por los, más rápidos, discos SSD. Así que, según los vamos cambiando, podemos aprovechar para no tirarlos inmediatamente y sacar estos imanes. ¿Por qué querríamos estos imanes? Son uno de los imanes más fuertes que vas a poder encontrar. La gente los usa para muchas cosas: Nosotros para recoger tornillos y piezas metálicas. Hay gente que los pone detrás de un listón de madera y crea, con ello, un “sujeta cuchillos”. Son suficientemente potentes para sujetar cuchillos grandes. También se usan para colocar herramientas en el garaje. Para cerrar puertas de armarios. Para hacer experimentos con imanes para niños. Y muchos más. En este vídeo os enseñamos a sacar los dos imanes que tienen cada disco.

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Qué es CGNAT, qué operadores lo usan, por qué y qué problemas puede ocasionar.

Hoy vamos a hablar de una tecnología que usan ciertos operadores de Internet: CGNAT (Carrier Grade Nat). Sobre todo porque, si tenéis servicios detrás de vuestro router (sobre todo pasa en empresas) puede daros problemas. Vamos a explicar lo qué es, por qué se usa, qué operadores lo hacen y qué puede bloquear. Qué es CGNAT. CGNAT significa, traducido, y en términos no técnicos, NAT realizado por el proveedor. NAT (Network Address Translation) es un “truco” que realizan nuestros routers para poder tener varias IPs en tu casa, las llamadas ips privadas que pueden ser las mismas en todas las casas, compartiendo una misma IP Pública. Es decir, todas las direcciones IPs privadas de tu casa son reutilizables en cualquier casa u oficina porque se traducen a una misma IP Pública. Este sistema se impuso cuando, con el crecimiento de Internet, se vio que en un futuro cercano podían acabarse las IPs, que no había para todos (recordemos que, al crearse la tecnología, nunca se supuso que esto crecería así). Entonces se decidió clasificar ciertos rangos de IPs como privados. Estos rangos pueden usarse una y otra vez dentro de las oficinas, pero NO deben conectarse a Internet. Así conseguimos que los dispositivos dentro de las casas u oficinas no gasten direcciones públicas (porque pueden usar esas reservadas). Las direcciones públicas que quedaban serían las que se conectaban al exterior. Cada oficina o casa sólo tendría una, la conexión exterior (WAN) del router. Buena idea, pero como sabemos las IPs v4 se gastaron en 2011. Entonces, en el 2011, las operadoras se encontraron sin IPs…y con las de la siguiente generación, la IPv6, que soluciona el problema de cantidad de direcciones, todavía sin implementar.Algunas de ellas decidieron entonces una solución lógica: compartir una misma dirección pública entre varios clientes. Es decir, CGNAT es realizar el NAT antes de llegar a nuestro router, lo realiza el operador, y significa que varios clientes compartan la misma IP pública. Cosa que podía tener mucho sentido en la transición de IPv4 a IPv6., en el 2012. Pero no en el 2021, cuando la IPv6 del lado del proveedor debería estar más que implementada. Sin embargo varios operadores siguen usando CGNAT. Sólo podemos entenderlo por estas razones: Tecnología obsoleta. Es decir que no hayan renovado los sistemas desde que necesitaban CGNAT. Optimización de IPs. Que, por alguna razón (a lo mejor no les dan suficientes o les cobran) quieran aprovechar las Ips más de lo razonable. Pero teniendo IPv6 no entendemos por qué no se les está dando IPs a cada cliente final (aunque sea dinámica). Por qué puede darte problemas el CGNAT. Si eres un usuario típico, no empresa, lo más seguro es que no te de problemas. Porque los usuarios sólo suelen descargar contenido (principalmente) y subir algún contenido. Como mucho algún juego o servicio online se quejará si detecta que varios usuarios están entrando desde la misma IP (la tuya). Pero la mayoría de las empresas tiene servicios detrás de su router. Servidores web, FTP, etc. Y para eso tienen que abrir puertos. Pero esto no lo permite el CGNAT, no puedes abrir puertos. Porque el proveedor no puede reservar un puerto para uno sólo de los clientes con los que comparte la IP. Así que, para muchas empresas CGNAT no es adecuado. Y si tienes que abrir puertos en tu casa, tampoco. Qué operadores lo usan en España. Vamos a nombrar algunos operadores que, en el momento de escribir este artículo, están usando CGNAT. Obviamente esto puede cambiar con el tiempo, y no estamos al tanto de los cambios. Así que siempre comprobadlo con vuestro proveedor. Más Móvil Por defecto lo usa, pero puedes solicitar que te lo desactiven. Yoigo usa CGNAT. Puedes solicitar que lo desactiven. Pepephone usa CGNAT. Puedes solicitar que lo desactiven. DIGI usa CGNAT y puedes pedir el el servicio plus para que lo desactiven, por 1€ al mes.

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Tipos de conectores y de pulido en la fibra óptica.

Hemos dedicado un artículo a los tipos de cable de fibra óptica. Pero, cuando se compran cables de fibra, no es sólo necesario conocer los mismos, sino también los tipos de conectores y los tipos de pulido en la fibra (que están muy unidos). Los conectores más usados son los SC, LC, FC y ST , y los pulidos más comunes son  PC, UPC y APC. Cuando compras un cable, vas a ver que tiene una combinación de ambas denominaciones. Por ejemplo un conector SC-APC (SC/APC) tiene conector SC y pulido APC. Hoy os explicamos todo esto. Tipos de conectores de fibra. Los más usados son el SC y el LC, pero os hacemos un resumen de otros (y hay más). Conector FC: (Ferrule Connector) . De los primeros conectores, se usa en instalaciones con movimiento porque resiste bien las vibraciones. También en CATV y en instrumentos de precisión. Se usa en fibras monomodo principalmente aunque hay un modelo para multimodo. Pérdidas de inserción: 0,3 dB aprox. Colores: monomodo con soportes azules, APC con soportes verdes y PC Multimodo con soportes negras Conector ST: (Straight Tip). Se usa en redes corporativas, militares y entornos corporativos. Se usa en fibras multimodo. Pérdidas de inserción 0,25 dB aprox. Colores: monomodo con soportes amarillos, APC con soportes verdes y PC Multimodo con soportes negros o rojos  Conector LC: (Lucent Connector). Se conecta de manera similar al RJ45 y es más delgado. Así que es perfecto para entornos de red con muchos conectores (racks, FTTH…). Se usa en fibras monomodo y multimodo. Pérdidas de inserción 0,10 dB aprox.Colores: azul (Monomodo), verde (Monomodo APC) y beige (Multimodo). Conector SC: (Square Connector o Suscriptor Connector). Por ser de bajo coste, es de los más usados. Se conecta rápidamente por presión. Usado en televisión, FTTH, telefonía… En fibras monomodo y multimodo. Pérdidas de inserción de 0,25 dB aprox.Colores: azul (Monomodo), verde (Monomodo APC) y beige (Multimodo). Tipos de pulido. Esto se refiere a cómo termina la estructura cerámica que contiene la fibra óptica en los diferentes tipos de conectores. Dicha estructura puede tener tres tipos de terminaciones: PC: Contacto físico (Physical Contact). Tienen una ligera curvatura, reduce el aire entre los conectores. Unas pérdidas de unos -40 dB. UPC: Contacto ultra físico (Ultra Physical Contact). Tiene forma de cúpula y unas pérdidas de unos  -50 dB. APC: Contacto físico angular (Angled Physical Contact). Pulida a un ángulo de 8 grados, tiene unas pérdidas de -60 dB o mayores. Realmente no hay conectores mejores que otros. Los PC y UPC se usan para Ethernet, telefonía y datos. Los APC son adecuados para sistemas multi-play, por ejemplo CATV, RF etc.En líneas generales, para aplicaciones de precisión el APC. Para telecomunicaciones, telefonía y televisión PC o UPC. Notas importantes: Los APC no se pueden usar en módulos SFP y SFP+ (los usados en los aparatos de red como switches), porque los SFP tiene conexión plana y no angulada como los APC. ¿Se pueden conectar diferentes pulidos? En principio no debería. Pero al ser UPC y PC planos si que se pueden conectar entre sí o indistintamente en un SFP. No se pueden conectar con APCs.

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¿Cuál es la diferencia entre Watios (W) y Voltiamperios (VA) a la hora de elegir un SAI?

Cuando quieres elegir un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) , llamado UPS (Uninterruptible Power Supply) en inglés, para tu casa u oficina, una de las primeras dudas que surgen es la siguiente: ¿Cuál es la diferencia entre Watios y Voltiamperios? Nosotros podemos calcular los watios que gastan nuestros equipos, pero los SAIs se venden clasificados por voltiamperios. ¿Cuál debo usar para elegir el SAI? Hoy os lo explicamos. Diferencia entre Watios y Voltiamperios. La causa de toda esta confusión está en la diferencia entre corriente continua y corriente alterna.En corriente continua, la potencia se mide en Watios (W), que se obtienen multiplicando los Amperios (Intensidad) por los Voltios (Voltaje). P=VI (W) Es lo que llamamos  potencia real o potencia activa. Esto, por ejemplo, sirve para aparatos de corriente continua, como el adaptador del portátil. Probadlo, veréis que vienen los watios, y se pueden calcular multiplicando el voltaje por la intensidad. Sin embargo, los SAIs son aparatos que tienen una salida de corriente alterna. Tanto la intensidad como el voltaje son ondas, y una se adelanta o retrasa respecto a la otra. Tienen un desfase. Este desfase viene dado por el coseno de fi. Por lo tanto en estos dispositivos de corriente alterna, como los SAIs tenemos: Potencia aparente . Medida en Voltiamperios (VA) 1 VA = 1 Voltio x 1 Amperio (Sería la potencia que usaría el dispositivo si fuera corriente continua) Potencia activa/real. Medida en Watios (W) 1W = 1 Voltio x 1 Amperio x COS fi . Es decir que 1W = 1 VA x COS fi Si recordamos que el coseno vale entre -1 y 1, o, en valor absoluto, entre 0 y 1, los voltiamperios siempre van a ser mayores que los watios. Los fabricantes de SAI buenos dan un coseno de fi de unos 0,7. Así que el SAI soporta en W un 70% de su potencia en VA.Para los de menor calidad puede ser un 0,6, así que podremos conectar un 60% de su potencia en VA. Os ponemos algún ejemplo suponiendo coseno de fi = 0,7 SAI de 500 VA -> 350 W SAI de 800 VA -> 560W SAI de 1000 VA -> 700 W SAI de 1500 VA -> 1050W SAI de 2000 VA -> 1400 W SAI de 3000 VA -> 2100 W

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Diferencias entre la fibra monomodo y la fibra multimodo.

Cada día necesitamos conexiones con más velocidad y más ancho de banda. Por eso, la fibra óptica está a la orden del día, ya es algo habitual para conexiones en las empresas por ejemplo entre switches con SFP+, o para conectar zonas (nosotros hemos conectado 2 plantas hace unos días con fibra óptica). Cuando empezamos a considerar conexiones de fibra, lo primero que hay que diferenciar es entre la fibra monomodo y la multimodo. Sus diferencias y cuándo es mejor usar una u otra. Hoy os lo explicamos. ¿Cuál es la diferencia entre monomodo y multimodo? La diferencia entre la fibra monomodo ( Single Mode Fibre, SMF o SM) y la fibra multimodo (Multi Mode Fibre, MMF o MM) es sencilla. La fibra monomodo es aquella donde la luz sigue una sola trayectoria de propagación dentro de la fibra o modo. La fibra multimodo es aquella que admite que la luz siga múltiples trayectorias de propagación. Tamaño. Las fibras multimodo tienen un diámetro más grande que la fibra monomodo. Por ejemplo la SM suele ser de unas 9 µm y la MM entre 50 µm y 62.5 µm Esto permite resolver una de las dudas recurrentes cuando se habla de ambos tipos de fibra: ¿Es posible conectar o juntar ambas fibras, SM y MM? No, porque el diámetro es muy diferente y habría pérdidas de luz. Longitud de onda. Estas son las longitudes de onda usadas en cada tipo de fibra. Fibra monomodo: 1310nm y 1550nm Fibra multimodo: 850nm y 1300nm ¿Cómo distingo un cable monomodo de un cable multimodo? Los cables de fibra (como todo en IT) siguen unos estándares. Estos también dictan unos colores para la cubierta ( y los conectores) de la fibra óptica. Así que, a todos los efectos prácticos, ahora mismo el cable SM lo podemos identificar porque es amarillo, y el MM porque es azul. Tipos de fibra monomodo. Como habréis visto en los diagramas anteriores, ahora mismo hay dos tipos de fibra monomodo: OS1 y OS2. Se diferencian en cómo está construido el cable que las contiene más que en las propiedades ópticas. OS1 ( Tight Buffered Cable). Cada fibra está protegida por 2 capas: una de plástico y una resistente al agua. Permite cables más pequeños y resistentes que el OS2. La instalación es más sencilla. Se usa en LANs, edificios, campus… Admite hasta 10 Gb de velocidad y distancias de unos 1okm OS2 (Loose Tube Cable). Las fibras sólo tienen la capa de color que las diferencia. Pero están todas juntas en el cable. Se usa en distancias largas, líneas de telecomunicaciones para las operadoras etc. Admite hasta 100Gb de velocidad y distancias de unos 200km. Tipos de fibra multimodo. Ahora mismo, multimodo hay 5 tipos: OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. OM1. Color del cable: naranja 1Gb a 850nm Hasta 300 m Uso: redes pequeñas, LANs y redes privadas. OM2. Color del cable: naranja 1Gb a 850nm Hasta 600 m (el doble que la OM1) Uso: redes pequeñas, LANs y redes privadas. OM3. Optimizado para láser. Color del cable: azul (aqua). Hasta 100 Gb Distancia depende de la velocidad Uso: redes privadas grandes OM4. Optimizado para láser. Color del cable: azul (aqua). 10G a 850nm Distancia depende de la velocidad. Puede llevar hasta 100Gb 150m. Uso: redes de alta velocidad y data centers. OM5. Color del cable: verde lima Compatible con el OM3 y OM4 Admite 40gb y 100Gb Distancia depende de la velocidad Uso: redes de alta velocidad y data centers que requieran distancias largas. Entonces… ¿qué cable de fibra uso? Os dejo un resumen Monomodo. Fibra más barata Distancias de más de 60km Electrónica más cara. Usos: WAN, MAN, campus. Instalación más cara Las terminaciones son más complicadas al ser de diámetro más pequeño. Multimodo Fibra más cara Distancia hasta 2 km Electrónica más barata Usos LAN, SAN, Centros de Datos. Instalación más barata Las terminaciones son más sencillas al ser el diámetro más grande. Como veis los factores fundamentales son distancia, coste y velocidad. Si queremos poca distancia la fibra multimodo es más barata. Si queremos distancias de más de 2, 3km mejor usar fibra monomodo.

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