
10BASE2 (también conocido como cheapnet , [ 1 ] thin Ethernet , thinnet y thinwire ) es una variante de Ethernet que utiliza cable coaxial delgado terminado con conectores BNC para construir una red de área local . Estandarizado en 1984, [ 2 ] : 11 fue el dominanteEstándar Ethernet de 10 Mbit/s a mediados y finales de la década de 1980.
El uso de redes de par trenzado competía con el uso de un solo cable coaxial de 10BASE2. En 1988, se introdujo Ethernet sobre par trenzado , con una velocidad de 10 Mbit/s . En 1995, el estándar Fast Ethernet mejoró la velocidad a 100 Mbit/s , pero nunca se implementó una mejora similar para Thinnet. Para 2001, los precios de las tarjetas Fast Ethernet habían bajado a menos de 50 dólares. Para 2003, los equipos de red Wi-Fi eran ampliamente accesibles y asequibles.
Debido a la enorme demanda de redes de alta velocidad, el bajo costo del cable de Categoría 5 y la popularidad de las redes inalámbricas 802.11 , tanto 10BASE2 como 10BASE5 se han vuelto cada vez más obsoletos , aunque todavía existen dispositivos en algunos lugares. [ 3 ] A partir de 2011, IEEE 802.3 ha desaconsejado este estándar para nuevas instalaciones. [ 4 ]
Origen del nombre
El nombre 10BASE2 deriva de varias características del medio físico. El 10 proviene de la velocidad de transmisión de 10 Mbit/s . BASE significa señalización en banda base , y el 2 indica una longitud máxima de segmento cercana a los 200 m (la longitud máxima real es de 185 m).
Codificación de señales
Ethernet de 10 Mbit/s utiliza codificación Manchester . Un cero binario se indica mediante una transición de bajo a alto en el centro del período de bit, y un uno binario mediante una transición de alto a bajo en el centro del período de bit. La codificación Manchester permite recuperar la señal de reloj. Sin embargo, las transiciones adicionales asociadas duplican el ancho de banda de la señal.
Diseño de redes


Los cables coaxiales 10BASE2 tienen una longitud máxima de 185 metros (607 pies) . El número práctico máximo de nodos que se pueden conectar a un segmento 10BASE2 está limitado a 30 [ 5 ] con una distancia mínima de 0,5 metros (20 pulgadas) entre dispositivos. [ 6 ] En una red 10BASE2, cada tramo de cable se conecta al transceptor (que generalmente está integrado en el adaptador de red) mediante un conector en T BNC , [ a ] con un tramo conectado a cada conector hembra de la T. El conector en T debe enchufarse directamente al adaptador de red sin ningún cable intermedio.

Como ocurre con la mayoría de los demás buses de alta velocidad , los segmentos Ethernet deben terminarse con una resistencia en cada extremo. Cada extremo del cable tiene unResistencia de 50 Ω conectada. Normalmente, esta resistencia está integrada en un conector BNC macho y se conecta al último dispositivo del bus. Generalmente, se conecta directamente al conector en T de una estación de trabajo. [ b ] Si falta la terminación o si hay una rotura en el cable, la señal de CA en el bus se refleja, en lugar de disiparse, al llegar al final. Esta señal reflejada es indistinguible de una colisión, por lo que no puede haber comunicación.
Algunos terminadores llevan una cadena metálica para la conexión a tierra. El cable debe conectarse a tierra solo en un extremo. Conectar los terminadores a tierra en ambos extremos puede generar un bucle de tierra y provocar interrupciones en la red o corrupción de datos cuando las fluctuaciones de corriente eléctrica atraviesan la cubierta exterior del cable coaxial.
Al cablear una red 10BASE2, es fundamental asegurarse de que los cables estén correctamente conectados a todos los conectores en T. Los contactos defectuosos o los cortocircuitos son especialmente difíciles de diagnosticar. Un fallo en cualquier punto del cableado de la red suele interrumpir todas las comunicaciones. Por este motivo, las redes 10BASE2 pueden ser difíciles de mantener y a menudo se sustituyen por redes 10BASE-T , que (siempre que se utilice cable de categoría 5 o superior) también ofrecen una buena ruta de actualización a 100BASE-TX .
Comparaciones con 10BASE-T

Las redes 10BASE2 generalmente no se pueden extender sin interrumpir temporalmente el servicio para los usuarios existentes, y la presencia de múltiples empalmes en el cable también las hace muy vulnerables a interrupciones accidentales o maliciosas. Existían sistemas propietarios que afirmaban evitar estos problemas (por ejemplo, los sockets EAD ), pero nunca se generalizaron, posiblemente debido a la falta de estandarización. Las redes 10BASE-T se pueden extender mediante una nueva conexión a un concentrador. Un fallo en una conexión del concentrador no compromete necesariamente las demás conexiones al mismo.
Los sistemas 10BASE-2 presentaban varias ventajas sobre 10BASE-T. Al no requerir un concentrador como en 10BASE-T, el coste del hardware era mínimo, y el cableado era particularmente sencillo, ya que solo se necesitaba un cable, que podía conectarse al ordenador más cercano. Estas características hacían que 10BASE-2 fuera ideal para una red pequeña de dos o tres máquinas, por ejemplo, en un hogar donde el cableado fácilmente ocultable resultaba ventajoso. Para una red de oficina más grande y compleja, la dificultad para detectar conexiones defectuosas lo hacía poco práctico. Desafortunadamente para 10BASE-2, cuando las redes domésticas con múltiples ordenadores se popularizaron, el formato ya había sido prácticamente reemplazado por 10BASE-T.
Comparaciones con 10BASE5, uso de AUI
10BASE2 utiliza cable RG-58A/U o similar para una longitud máxima de segmento de 185 m, a diferencia del cable más grueso tipo RG-8 utilizado en redes 10BASE5 con una longitud máxima de 500 m. El cable tipo RG-58 utilizado por 10BASE2 era económico, más pequeño y mucho más flexible que la variante especializada RG-8. 10BASE2 también puede utilizar cable RG-59 . [ 7 ] [ 8 ]
Un controlador de interfaz de red Ethernet (NIC) puede incluir transceptores 10BASE2 y, por lo tanto, proporcionar directamente un conector BNC 10BASE2 (al que se conecta el conector T), o bien puede ofrecer un conector AUI al que se pueden conectar transceptores externos (véase Unidad de conexión media ). Estos pueden ser transceptores para 10BASE2, pero también para 10BASE5 o 10BASE-T. Algunos NIC ofrecen conectores BNC y AUI, u otras combinaciones que incluyen BNC y 10BASE-T. Con múltiples conexiones, solo un conector está diseñado para usarse a la vez.
Véase también
Notas
- ↑ Otros conectores, como los conectores EAD, se promocionaron como una alternativa menos propensa a errores que los conectores BNC.
- ↑ Algunos dispositivos, como el DEMPR y el DESPR de Digital, tienen un terminador incorporado, por lo que solo se pueden usar en un extremo físico del cable.
Referencias
- ↑ Alex Djenguerian (junio de 1986). "Ethernet/Cheapernet Physical Layer Made Easy with DP8391/92" (PDF) . National Semiconductor. Archivado (PDF) del original el 9 de octubre de 2022. Consultado el 13 de agosto de 2019 .
- ↑ Breyer, Robert (1999). Ethernet conmutada, rápida y gigabit . EE. UU.: MacMillan Technical Publications. ISBN 9781578700738. Consultado el 7 de noviembre de 2025 .
- ↑ "L-com presenta convertidores Thinnet (10Base-2) y Thicknet (10Base-5) de grado comercial para instalaciones heredadas" . L-com, Inc. 11 de junio de 2012. Consultado el 1 de julio de 2012 .
- ↑ IEEE 802.3-2012 10. Especificaciones de la unidad de conexión de medio y del medio de banda base, tipo 10BASE2
- ^ Ubicación de IEEE 802.3 10.7.2.2 MAU
- ↑ IEEE 802.3 10.7.2.1 Seccionamiento de cables
- ↑ Roshan, Pejman; Leary, Jonathan (2004). Fundamentos de redes LAN inalámbricas 802.11 . Cisco Press. pág. 12. ISBN 978-1-58705-077-0.
- ↑ Rajabzadeh, Mohammed. "Interconexión del DP8392 con los cables 93X y 75X" (PDF) . National Semiconductor . Consultado el 14 de mayo de 2024 .
- Ethernet standards