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    CASO DE ESTUDIO CCNA 1

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    DISEO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

    Para este proyecto de Red esta basado en una topologa tipo estrella o estrella extendida, por

    ofrecer esta una gran ventaja, su estructura se caracteriza por existir en ella un nodo centralencargado de la gestin y el control de la red, al cual se conectan todos los equipos medianteenlaces bi-direccionales, el inconveniente de esta tipologa es que la mxima vulnerabilidad seencuentra en el nodo central, ya que si ste falla toda la red fallar, lo cual es bastante improbabledebido a la gran seguridad que brinda dicho nodo.

    Una ventaja de esta configuracin es que cada conexin no tiene que soportar mltiples PCcompitiendo por el acceso, de manera que es posible lograr altas tasas de transferencias de datos(aunque la mquina central debe ser bastante rpida). Para aumentar el nmero de estaciones dela red o eliminar estaciones no es necesario interrumpir ni siquiera parcialmente la actividad,realizndose la operacin con bastante sencillez y sin perjudicar al resto de la red.

    Utilizando los conceptos anteriores y atentos tambin a las recomendaciones de los fabricantespara el diseo del cableado de un edificio, se emplear la Norma EIA/TIA -568, que establece laspautas tcnicas para la ejecucin del cableado estructurado. Esta norma garantiza que lossistemas realizados de acuerdo con ella soportarn todas las aplicaciones de telecomunicacionespresentes y futuras por un lapso de al menos 10 aos.

    Otras normas consideradas son la ANSI/EIA/TIA-606, que da especificaciones sobre laadministracin para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios, identificacin yetiquetado de cables, etc. y la EIA/TIA-569, para el diseo de salas de equipamiento, lugares paralos ductos de cableado, etc.

    La construccin de una red de rea local especificada en el estndar de la IEEE nmero 802.3,llamada comnmente Ethernet, no es una tecnologa sino una familia de tecnologas LAN que sepueden entender mejor utilizando el modelo de referencia OSI. Todas las LAN deben afrontar eltema bsico de cmo denominar a las estaciones individuales (nodos) y Ethernet no es laexcepcin. Las especificaciones de Ethernet admiten diferentes medios, anchos de banda y demsvariaciones de la Capa 1 y 2. (Mas precisamente la especificacin 802.3u) 100Base-TX, que serefiere a una transmisin sobre UTP "Categora 6" a una velocidad de 100 Mhz con topologa enestrella.

    La ubicacin en un edificio (60.96) metros de frente por (45.7) metros de fondo con una

    instalacin elctrica independiente para las computadoras con sus correspondientes descarga atierra, se considera conveniente contar con los artefactos elctricos indispensables colocados enlneas de alimentacin separadas del equipamiento en virtud de ser stos posibles generadoresde campos magnticos que produciran un grave deterioro a la red.

    La disposicin de las mquinas corresponder a un esquema de que viene presentado en losplanos de la empresa.

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    La conexin de toda la red Lan se realizar mediante cableado horizontal y Vertical. El tendidocomienza en las cajas de servicio de cada estacin, llegara al patch panel el cual se conectar alSwitch a travs de un Patch Cords , estos equipos se encuentran sobre un rack dentro del cuartode telecomunicaciones, seguidamente se tendera el cableado de Fibra ptica por el techo a travs

    de unas escalerillas que llegaran hasta el cuarto de telecomunicaciones del siguiente piso , elcableado horizontal es sobre UTP Categora 6 norma EIA/TIA 568B, y el cable vertical es de Fibraptica Multimodo de (62.5 /125m 1000Base-FX); sirviendo como Backbone entre los cuartos detelecomunicaciones y servidores.

    Las mquinas se conectarn con cualquier otra a travs del Switch, las conexiones se realizarnun patch cords (cable directo) con conectores RJ 45 End-Plug hasta la tarjeta de interfaz de red(NIC)

    Para instalar los cables en los conectores correspondientes debemos seguir el estndarestablecido para lograr el correcto funcionamiento de nuestra red; el cable UTP Cat. 6 posee 4

    pares bien trenzados entre s.

    Redes Ethernet De 1000 Mbps (1000base-T)

    Las redes Ethernet de 1000 Mbps, se encuentran estandarizadas por la IEEE, constituyendo elestndar 1000Base-T. Presentan las siguientes caractersticas:

    a. Ancho de banda:

    Similar a las redes Ethernet de 10 Mbps, slo que la velocidad de transmisin de los datos es de

    1000Mbps, es decir, 100 veces ms rpido que en el estndar 10Base-T.

    b. Cables

    En la implementacin de redes 1000Base-T, se usan cables con especificaciones de categora 6UTP, STP y fibra ptica, que permiten un gran ancho de banda.

    En los extremos de los cables se conectan conectores RJ-45, que aceptan dos pares de lnea dedata del cable UTP, Categora 6.

    Los cables deben tener una distancia mxima por segmento de 100 metros.

    La fibra ptica a usar deber ser de 62.5/125 microm del tipo multimodo especificado por laAsociacin de Industria de Telecomunicaciones (TIA= Telecommunications IndustryAssociation).

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    Fibra ptica

    Se utiliza principalmente para Servicios de Datos ya que su ancho de banda y altavelocidad es ideal para ese propsito.

    Aunque hay muchos tipos diferentes de Cables de Fibra ptica en cables para datos nosconcentraremos en 62.5/ 125. Los nmeros 62.5/ 125 se refiere al tamao de la Fibra(Micrones).

    En general se emplean dos tipos; un solo tubo multitubo. En el tipo de un solo tubo solo todaslas fibras se incluyen dentro de un solo tubo de dimetro de 5.5mm reforzados longitudinalmenteen sus paredes. Esta construccin simple proporciona un nivel alto de aislamiento de las fibras defuerzas exteriores mecnicas. Los cables multitubo ofrecen capacidades de fibras ms altas yconstrucciones ms complejas a veces requeridas en ambientes ms hostiles. Pequeos tubosreforzados (3mm) se encuentran dentro de un tubo reforzado mayor. Cada tubo menor puedecontener hasta 8 fibras.

    Estndar Y Categoras

    Estndar ANSI/TIA/EIA-568-A de cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales

    Este estndar define un sistema genrico de cableado de telecomunicaciones para edificioscomerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores mltiples.

    El propsito de este estndar es permitir el diseo e instalacin del cableado detelecomunicaciones contando con poca informacin acerca de los productos detelecomunicaciones que posteriormente se instalarn. La instalacin de los sistemas de cableadodurante el proceso de instalacin y/o remodelacin son significativamente ms baratos eimplican menos interrupciones que despus de ocupado el edificio.

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    Estndar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para EdificiosComerciales

    Este estndar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y

    edificios:

    Los edificios son cambiantes. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones se debentener en cuenta en el diseo de la red. Este estndar reconoce, de manera positiva, que el cambioocurre.

    Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son cambiantes. Durante la existencia de unedificio, los equipos de telecomunicaciones cambian considerablemente. Este estndar reconoceeste hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de equipo.

    Estndar ANSI/TIA/EIA-606 de Administracin para la Infraestructura de Telecomunicaciones

    de Edificios Comerciales

    El propsito de este estndar es proporcionar un esquema de administracin uniforme que seaindependiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiarvarias veces durante la existencia de un edificio. Este estndar establece guas para dueos,usuarios finales, consultores, contratistas, diseadores, instaladores y administradores de lainfraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados.

    La necesidad de contar con mayor robustez y prestaciones en las plataformas de comunicacionesha impulsado la utilizacin de cada vez mayores velocidades de transmisin de informacin en elhardware activo (electrnica) de las redes. Esta situacin necesariamente implica mayor

    capacidad de transmisin de informacin en el hardware pasivo de la red, entendindose stecomo la infraestructura de cableado estructurado, cuyo diseo e instalacin estn reglamentadosinternacionalmente desde 1991.

    Subsistema De Estaciones De Trabajo

    Se define como la zona donde estn los distintos puestos de trabajo de la red. En cada uno deellos habr una faceplate de conexin que permita conectar el dispositivo o dispositivos que sequieran integrar en la red.

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    Rutas y Espacios Horizontales. (tambin llamado "sistemas de distribucinhorizontal") Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportarcable horizontal y conectar hardware entre la salida del rea de trabajo y el cuarto detelecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado

    horizontal.

    El cableado horizontal incluye:

    Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el rea de trabajo. Eningls: Work Area Outlets (WAO).Cables y conectores de transicin instalados entre las salidas del rea de trabajo y elcuarto de telecomunicaciones.Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar lasconexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

    Consideraciones De Diseo:

    Los costos en materiales y mano de obra al hacer cambios en el cableado horizontal pueden sermuy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una ampliagama de aplicaciones de usuario. La distribucin horizontal debe ser diseada para facilitar elmantenimiento y la reubicacin de reas de trabajo.

    El cableado horizontal deber disearse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones deusuario incluyendo:

    Comunicaciones de voz (telfono).

    Comunicaciones de datos.Redes de rea local.

    El diseador tambin debe considerar incorporar otros sistemas de informacin del edificio (porej. otros sistemas tales como televisin por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas ysonido) al seleccionar y disear el cableado horizontal.

    Topologa:

    El cableado horizontal se debe implementar en una topologa de estrella. Cada salida de del reade trabajo de telecomunicaciones debe estar conectada directamente al cuarto detelecomunicaciones. No se permiten empalmes (mltiples apariciones del mismo par de cables endiversos puntos de distribucin) en cableados de distribucin horizontal.

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    Distancia Del Cable:

    La distancia horizontal mxima es de 90 metros independiente del cable utilizado. Esta es ladistancia desde el rea de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones.

    Al establecer la distancia mxima se hace la previsin de 10 metros adicionales para la distanciacombinada de los patch cord (3 metros) y cables utilizados para conectar equipo en el rea detrabajo de telecomunicaciones y el cuarto de telecomunicaciones (7 metros).

    Tipos De Cable:

    Los tres tipos de cable reconocidos por ANSI/TIA/EIA-568-B para distribucin horizontal son:

    1. Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje (UTP) de 100 ohmios, 22/24 AWG

    2. Par trenzado, dos pares, con blindaje (STP) de 150 ohmios, 22 AWG

    3. Fibra ptica, dos fibras, multimodo 62.5/125 mm

    El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP de cuatro pares categora 6.

    Salidas de rea de Trabajo

    Los ductos a las salidas de rea de trabajo deben proveer la capacidad de manejar tres cables. Lassalidas de rea de trabajo deben contar con un mnimo de dos conectores. Uno de los conectoresdebe ser del tipo RJ-45 bajo el cdigo de colores de cableado T568A (recomendado) o T568B.

    Adaptaciones comunes en el rea de trabajo son, pero no se limitan a:

    Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, terminal,telfono) al conector de la salida de telecomunicaciones.Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable multipar (e.g.telfono con dos extensiones).

    Manejo Del Cable:

    El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de empate debe ser menor a1.25 cm. para cables UTP categora 6.

    El radio de doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el dimetro del cable. Para partrenzado de cuatro pares categora 6 el radio mnimo de doblado es de 2.5 cm.

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    Evitado De Interferencia Electromagntica:

    A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets a los nodos es una consideracinprimordial evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos:

    Motores elctricos grandes o transformadores (mnimo 1.2 metros).Cables de corriente alterna

    Mnimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos

    Mnimo 30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA

    Mnimo 91cm. para cables con mas de 5KVA

    Luces fluorescentes y balastros (mnimo 12 centmetros). El ducto debe ir

    perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos elctricos.Intercomunicadores (mnimo 12 cms.)Equipo de soldaduraAires acondicionados, ventiladores, calentadores (mnimo 1.2 metros).Otras fuentes de interferencia electromagntica y de radio frecuencia.

    Las canaletas van desde el panel de parcheo hasta los faceplate de cada uno de los puestos de lared. Se podra dividir en dos tipos dependiendo del uso que se le d:

    Las de distribucin. Recorren las distintas zonas del edificio y por ellas van los cables detodas los faceplate.Las finales. Llevan tan solo los cables de cada una de los faceplate.

    Es muy conveniente que el panel de parcheo junto con los dispositivos de interconexincentralizada (concentradores, patch cord, router, fuentes de alimentacin, etc.) estn encerradosun armario de comunicaciones. De esta forma se aslan del exterior y por lo tanto de sumanipulacin "accidental". Tambin facilita el mantenimiento al tenerlo todo en un mismo lugar.

    Subsistema Vertical

    El cableado vertical (o de "backbone") es el que interconecta los distintos armarios decomunicaciones. stos pueden estar situados en plantas o habitaciones distintas de un mismoedificio o incluso en edificios cercanos. En el cableado vertical es usual utilizar fibra ptica o cableUTP..

    La topologa que se usa es en estrella existiendo un panel de distribucin central al que seconectan los paneles de distribucin horizontal. Entre ellos puede existir un panel intermedio,pero slo uno.

    http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml#ROUTERhttp://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml#ROUTER
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    En el cableado vertical estn incluidos los cables del "backbone", los mecanismos en los panelesprincipales e intermedios, los patch cord usados para el parcheo, los mecanismos que terminan elcableado vertical en los armarios de distribucin horizontal.

    Cuarto de telecomunicaciones:

    Un cuarto de telecomunicaciones es el rea en un edificio utilizada para el uso exclusivo deequipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto decomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones elctricas que no sean detelecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo detelecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexin asociado. El diseo decuartos de telecomunicaciones debe considerar, adems de voz y datos, la incorporacin de otrossistemas de informacin del edificio tales como televisin por cable, alarmas, seguridad, audio yotros sistemas de telecomunicaciones. No hay un lmite mximo en la cantidad de cuartos detelecomunicaciones que puedan haber en un edificio. Los cuartos de telecomunicaciones

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    proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de cableado y a menudo son tratadoscomo subsistemas diferentes dentro de la jerarqua de estos.

    Diseo:

    Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio detransmisin de datos y telefona, existen por lo menos dos alternativas para la interconexin delos montantes telefona con el cableado a los puestos de trabajo: Utilizar regletas (bloques deconexin) que reciben los cables del montante por un extremo y de los puestos de trabajo por elotro, permitiendo la realizacin de las cruzadas de interconexin. Utilizar Patch Panels paraterminar las entrantes telefnicas y el cableado horizontal que se destinar a telefona,implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). Esta alternativa, de costo algo mayor, esla ms adecuada tecnolgicamente y la que responde ms adecuadamente al concepto decableado estructurado, ya que permite la mxima sencillez convertir una boca de datos atelefona y viceversa. El diseo de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de: El tamao del

    edificio. El espacio de piso a servir. Las necesidades de los ocupantes. Los servicios detelecomunicaciones a utilizarse. Cantidad de cuartos de Telecomunicaciones:Debe de haber unmnimo de un Cuarto de Telecomunicaciones por edificio, mnimo uno por piso, no hay mximo.

    Proteccin Del Sistema

    La proteccin de la red comienza inmediatamente despus de la instalacin. Un sistema quecubra muchas necesidades se brinda muchos servicios debe ser muy seguro, ya que es unaherramienta de la que depende el trabajo de muchas personas. Hay que establecer unosmecanismos de seguridad contra los distintos riesgos que pudieran atacar al sistema de red.Analizaremos aqu los riegos ms comunes.

    Proteccin elctrica

    Todos los dispositivos de una red necesitan corriente elctrica para su funcionamiento. Losordenadores son dispositivos especialmente sensibles a variaciones en la corriente elctrica.Cualquier estacin de trabajo puede sufrir estas variaciones, aunque esta contrariedadperjudique exclusivamente a un nico usuario. Sin embargo, si el problema se produce en unservidor, el dao es mucho mayor, ya que esta en juego el trabajo de toda o gran parte de unaorganizacin. Por tanto, los servidores debern estar especialmente protegidos.

    Algunos factores elctricos que influyen en el funcionamiento del sistema de red son los

    siguientes:

    La potencia elctrica en cada nodo, especialmente en los servidores, que son los quesoportan ms dispositivos: por ejemplo, discos. A un servidor que posea una fuente dealimentacin de 450 vatios no le podemos conectar discos y tarjetas que superen esteconsumo o que estn en el lmite. Hay que guardar un cierto margen de seguridad si noqueremos que cualquier pequea variacin de corriente afecte el sistema.La corriente elctrica debe ser estable. Si la instalacin elctrica es defectuosa, debemosinstalar unos estabilizadores de corriente que aseguren los parmetros bsicos de la

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    entrada de corriente en las fuentes de alimentacin de los equipos. Por ejemplo,garantizando tensiones de 120 voltios y 60 Hz de frecuencia. El estabilizador evita lospicos de corriente, especialmente los producidos en los arranques de la maquinaria.En primer lugar, no podemos conectar a un enchufe de corriente ms equipos de los que

    pueden soportar. Encadenar multitomas elctricas en cascada no es una buena solucin.Adems, las tomas con polo a tierra deben ser los mejores posibles. Si la instalacin esmediana o grande, deben instalarse varillas de cobre a tierra en varios lugares yasegurarse de que todas las tierras de la instalacin tienen valores similares. Una toma detierra defectuosa es una gran fuente de problemas intermitentes para toda la red, ademsde un importante riesgo para los equipos.

    La continuidad de la corriente

    Esto se consigue con un SAI (Sistema de Alimentacin Ininterrumpida) o UPS. Normalmente, lossistemas de alimentacin ininterrumpida corrigen todas las deficiencias de la corriente elctrica:es decir, actan de estabilizadores, garantizan el fluido frente a cortes de corriente, proporcionanel flujo elctrico adecuado, etc.

    El SAI contiene en su interior unos acumuladores que se cargan en el rgimen normal defuncionamiento. En caso de corte de corriente, esos acumuladores producen la energa elctricaque permite cerrar el sistema de red adecuadamente y guardar los datos que tuvieran abiertoslas aplicaciones de los usuarios.

    Existen fundamentalmente dos tipos de UPS:

    UPS de modo directo. La corriente elctrica alimenta a la UPS y ste suministra energaconstantemente al ordenador. Estos dispositivos realizan tambin la funcin deestabilizacin de corriente.UPS en modo reserva. La corriente se suministra al ordenador directamente. La UPS sloacta en caso de corte de corriente.

    Los servidores pueden comunicarse con una UPS a travs de algunos de sus puertos decomunicaciones, de modo que la UPS informa al servidor de las incidencias que observa en lacorriente elctrica.

    Proteccin contra accesos indebidos

    Adems de las cuentas personalizadas de usuario, los NOS (sistemas operativos de red) disponende herramientas para limitar, impedir o frustrar conexiones indebidas a los recursos de la red.Para ello, se pueden realizar auditoras de los recursos y llevar un registro de los accesos a cadauno de ellos. Si un usuario utilizar algn recurso al que no tiene derecho, ser fcil detectarlo.

    Las auditoras se pueden realizar sobre conexiones, accesos, utilizacin de dispositivos deimpresin, uso de dicheros o aplicaciones concretas, etc. El auditor genera un registro de accesos

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    que pueden ser consultado por el administrador de red en cualquier momento. Adems, esposible definir el disparo de alarmas que avisen de que ciertos eventos han ocurrido en la red, sise utiliza el sistema de mensajera, electrnica del NOS.

    Tambin es posible la visualizacin del estado de las conexiones y accesos al servidor; observar la

    correccin de su uso, detener conexiones estadsticas, de utilizacin, etc.

    Direccionamiento lgico

    Para la elaboracin de este proyecto se ha seleccionado una direccin de clase B

    Informacin General:

    Direccin IP utilizada (Privada)176.16.0.0/21

    Mscara de Sub Red255.255.0.0

    Se pedirn prestados 5 bits, de tal manera que abran:

    Sub Red utilizables30

    Host por Sub Red utilizable2044

    Mascara de Sub Red con 4 bits prestados255.255.248.0

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    Tabla de Direcciones de Sub Redes

    SubnetDirecciones Host

    Utilizables Broadcast

    176.16.0.0 176.16.0.1 a 176.16.7.254 176.16.7.255176.16.8.0 176.16.8.1 a 176.16.15.254 176.16.15.255176.16.16.0 176.16.16.1 a 176.16.23.254 176.16.23.255176.16.24.0 176.16.24.1 a 176.16.31.254 176.16.31.255176.16.32.0 176.16.32.1 a 176.16.39.254 176.16.39.255176.16.40.0 176.16.40.1 a 176.16.47.254 176.16.47.255176.16.48.0 176.16.48.1 a 176.16.55.254 176.16.55.255176.16.56.0 176.16.56.1 a 176.16.63.254 176.16.63.255176.16.64.0 176.16.64.1 a 176.16.71.254 176.16.71.255176.16.72.0 176.16.72.1 a 176.16.79.254 176.16.79.255176.16.80.0 176.16.80.1 a 176.16.87.254 176.16.87.255176.16.88.0 176.16.88.1 a 176.16.95.254 176.16.95.255176.16.96.0 176.16.96.1 a 176.16.103.254 176.16.103.255

    176.16.104.0 176.16.104.1 a 176.16.111.254 176.16.111.255176.16.112.0 176.16.112.1 a 176.16.119.254 176.16.119.255176.16.120.0 176.16.120.1 a 176.16.127.254 176.16.127.255176.16.128.0 176.16.128.1 a 176.16.135.254 176.16.135.255176.16.136.0 176.16.136.1 a 176.16.143.254 176.16.143.255176.16.144.0 176.16.144.1 a 176.16.151.254 176.16.151.255176.16.152.0 176.16.152.1 a 176.16.159.254 176.16.159.255

    Distribucin de las Sub Red por piso segn Tabla:

    1er Piso: La Sub red 1 a 2

    2do Piso: Las Sub redes 3 a 11

    3er Piso: Las Sub Redes 12 a 18

    4to Piso: La Sub Rede 19 a 20

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    Diagrama de conexin

    Ubicacin de los Cuartos de Telecomunicaciones (TC)

    El diseo contara con 6 Cuartos de Telecomunicaciones los cuales estarn ubicados de lasiguiente manera:

    1er Piso: El TC esta ubicado en la Oficina Nro. 1.3 y estar formado por:

    o 1 Rack de paredo 2 Switch de 24 puertoso 2 patch panel de 24 puertoso 1 patch panel de 24 puerto de F.Oo 1 Switch de 24 puertos de Fibra ptica.o 1 Router

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    2do Piso: Los TCs estn ubicados en las Oficinas Nro. 2.20 y 2.4 y estar formado por:

    o 1 Racko 8 Switch de 24 puertoso

    8 patch panel de 24 puertos

    o 1 patch panel de Fibra pticao 2 Switch de 24 puerto de F.O

    3er Piso: El TC en la Oficina Nro. 3.1 y 3.2 y estar formado por:

    o 1 Racko 6 Switch de 24 puertoso 6 patch panel de 24 puertoo 2 patch panel de 24 puerto de F.Oo 1 Switch de 24 puertos de Fibra ptica.

    4er Piso: El TC en la Oficina Nro. 4.1D y estar formado por:

    o 1 Rack de paredo 2 Switch de 24 puertoso 2 patch panel de 24 puertoo 1 patch panel de 24 puerto de F.Oo 1 Switch de 24 puertos de Fibra ptica.

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    Equipo y Costos:

    CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UND VALOR TOTAL GRAFICO

    18

    Switch de Cobre Gigabit TEG-S240TX

    de TRENDnet de 24 puertos de10/100/1000Mbps $ 1.580.000 $ 28.440.000

    9600 Bobina Cable Utp Cat.6 Rgido 100m $ 140.000 $ 14.000.000

    200CABLE RED CAT6 UTP PATCH4PAIR;RJ45M/M; 2MTR AZUL

    $ 22.000 $ 4.400.000

    18GENERICO PATCH PANEL 24

    PUERTOS 19" UTP 1U$ 101.500 $ 1.827.000

    CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UND VALOR TOTAL GRAFICO

    6 Aluminum Distribution Rack - BLACK $ 324.000 $ 1.944.000

    6GENERICO ARMARIO RACK 19"

    450MM X 9U WM6409$ 391.000 $ 2.346.000

    1Cisco 2801 Integrated Services

    Router$ 4.935.000 $ 4.935.000

    5Patch Panel para Fibra optica de 24

    conectores ST o 12 SC duplex.$ 138.600 $ 693.000

    1Switch para Fibra Optica Cisco

    Catalyst 6500 serie 100FX 24 puertos$ 10.702.000 $ 10.702.000

    TOTAL PRECIO DE EQUIPOS $ 69.287.000

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    Proteccin contra incendios en salas de ordenadores y de Telecomunicacin

    En un incendio en una sala de ordenadores, central telefnica, o sala de control, el calor y lasllamas causan daos directos en la inmediata vecindad del punto de ignicin. Sin embargo, los

    daos de mayor importancia se producen por los humos y gases corrosivos que generados en elincendio se propagan rpidamente por toda la sala e incluso afectan a recintos anexos.

    Los equipos electrnicos presentan una alta vulnerabilidad frenteal calor, al humo y a los gases corrosivos. La accin corrosiva delhumo y los gases de combustin puede suponer entre el 90 y el95% de los daos de un incendio en un CPD. La mayora de losplsticos liberan al arder gases cidos altamente corrosivos. Lacombustin del aislamiento de los cables con cloruro de polivinilo(PVC) libera gran cantidad de Cl2 , que al combinarse con la

    humedad ambiente forma cido clorhdrico que ataca los componentes electrnicos, terminales y

    circuitos. Los incendios en las salas de ordenadores suelen tener su origenen el cableado que discurre por el falso suelo de la sala, en elfogueo de un componente electrnico dentro de uno de lascabinas de proceso, o en el interior de un equipo de climatizacin.El sistema tpico de climatizacin, en estas salas, utiliza el falsosuelo cmo plenum, y el aire es impulsado desde este plenum atravs de los equipos a refrigerar. El sistema de proteccin que sedescribe no slo es capaz de detectar una fuente de ignicin en su

    primer estado, sino controlar el humo, los gases corrosivos y extinguir el fuego en forma eficazantes de que se daen de forma irreversible los equipos protegidos. Y al contrario de lo que

    sucede con los sistemas de extincin por gas el sistema no precisa, para ser efectivo, el recintopudiendo abrirse la puerta para la evacuacin del personal, sin que se afecte la capacidadextintora.

    Control y lavado del humo y extincin

    La tcnica utilizada comprende la extraccindel humo y gases corrosivos desde el falsosuelo como parte del proceso de extincindel incendio. Utiliza un sistema de agua

    nebulizada del tipo alta presin, doble fluido(agua + nitrgeno), y una sola tubera.

    Disposicin del sistema: el sistema, en el falso suelo, secompone de dos semi-anillos de tubera de polipropileno de100 mm. de dimetro, en cuyo interior se encuentranemplazadas las boquillas de nieb la HIFOG. El humo essuccionado hacia el interior de estas tuberas, a travs de unaserie de orificios tal como se muestran en la figura y es

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    decantado en la corriente de agua nebulizada de alta intensidad y retenido en los depsitos deagua dispuestos al efecto. El aire limpio de humo ygases corrosivos, mezclado con una nieblaultrafina, compuesta porgotas de agua de 10-20 ., y con el nitrgeno que se utiliza como gasimpulsor, rellenan el falso suelo e interior de cabinas y equipos, descargando a travs de una

    serie de orificios dispuestos en las tuberas de los semi-anillos.

    Componentes del sistema

    El sistema se compone bsicamente de boquillas nebulizadoras, tubera de distribucin delagente extintor, cilindros de agua y nitrgeno, as como la tubera para el lavado del humo y losdepsitos de drenaje. La totalidad del falso suelo queda cubierta con semianillos tales como losdescritos anteriormente. Los cilindros de agua se encuentran recubiertos interiormente de unacubierta de material resistente al agua. Todas las tuberas, boquillas y accesorios estnconstruidos en acero inoxidable.

    Sistema de Deteccin Precoz por Aspiracin (ASD)

    El detector ASD consta de una cmara deanlisis de sensibilidad dinmica(0,005%/m20%/m) que a travs de unsistema de monitorizacin del aire,proporciona una seal de alarma al usuariomucho antes de la aparicin real del fuego,y de esta forma permite evitar daosmateriales y en la mayora de ocasiones la

    descarga del agente extintor utilizado.

    Una vez que aparecen las primeras llamas,el crecimiento del fuego es exponencial y laprobabilidad de que haya daos

    significativos y parada del servicio se incrementa. El sistemas de deteccin ASD controlanpermanentemente, cualquier cantidad insignificante de humo que pueda producirse en la salaprotegida mediante una red de aspiracin que transporta muestras del aire ambiente a undetector central.

    En cuanto a la supresin del incendio, como se ha expuesto, el mayor problema para los equipos

    electrnicos es el humo, incluso el generado por un incendio de pequeas dimensiones. Unsistema de deteccin ASD como el descrito anteriormente, evitar, en principio, la produccin deincendios causados por pequeas fuentes no controladas, al quedar monitorizadopermanentemente el recinto, y producirse una alarma ante el mnimo indicio de combustin quepermitir la actuacin preventiva y la desconexin del equipo afectado antes de que aparezcanhumo o llamas.

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    Pero, a pesar de ello, unincendio de evolucin rpidapuede llegar a producirse yentonces se necesita disponer

    de un sistema de supresin. Elsistema de supresin deincendios puede desarrollarsecon distintos objetivos. Es

    importante fijar nuestra atencin en el falso suelo e interior de cabinas, ante todo, por la grandificultad de proceder a la extincin manual, an disponiendo de sistemas de deteccin precoz yatencin permanente. Sin lugar a duda el falso suelo siempre debe quedar protegido por unsistema de extincin fijo, de actuacin manual y automtica.

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    PLANOS DE DISTRIBUCION Y CABLEADO DEL PRIMER PISO

    6.35m

    1

    11.75m

    2

    12.3m

    3

    34.15m

    1

    27.45m

    13

    16m

    3

    6.85m

    1

    4.45m

    2

    6.85m

    1

    10.7m

    1

    16m

    2

    21.9m

    2

    11.35m

    1

    14.48m

    3

    17.2m

    1

    20m

    7

    21.6m

    4

    5m

    1

    14.3m

    112.1m

    2

    4m

    1

    13m

    1

    14.1m

    3

    8m

    1

    7.9m

    2

    9m

    1

    9.6m

    1

    35.95m

    1

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    22/35

    6.35m

    1

    11.75m

    2

    12.3m

    3

    34.15m

    1

    27.45m

    13

    16m

    3

    6.85m

    1

    4.45m

    2

    6.85m

    1

    10.7m

    1

    16m

    2

    21.9m

    2

    11.35m

    1

    14.48m

    317.2m

    1

    20m

    7

    21.6m

    4

    5m

    1

    14.3m

    112.1m

    2

    4m

    1

    13m

    1

    14.1m

    3

    8m

    1

    7.9m

    2

    9m

    1

    9.6m

    1

    35.95m

    1

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    6.35m

    1

    11.75m

    2

    12.3m

    3

    34.15m

    1

    27.45m

    13

    16m

    3

    6.85m

    1

    4.45m

    2

    6.85m

    1

    10.7m

    1

    16m

    2

    21.9m

    2

    11.35m

    1

    14.48m

    3

    17.2m1

    20m

    7

    21.6m

    4

    5m

    1

    14.3m1

    12.1m

    2

    4m1

    13m

    1

    14.1m

    3

    8m

    1

    7.9m

    2

    9m

    1

    9.6m

    1

    35.95m

    1

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    24/35

    6.35m

    1

    11.75m

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    12.3m

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    34.15m

    1

    27.45m13

    16m

    3

    6.85m

    1

    4.45m

    2

    6.85m

    1

    10.7m

    1

    16m

    2

    21.9m

    2

    11.35m

    1

    14.48m

    3

    17.2m

    1

    20m7

    21.6m

    4

    5m1

    14.3m

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    1

    13m

    1

    14.1m3

    8m1

    7.9m

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    1

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    1

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    1

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

    25/35

    PLANOS DE DISTRIBUCION Y CABLEADO DEL SEGUNDO PISO

    IDF

    IDF

    13.5m

    625m

    1

    30.1m

    1

    43m

    1

    46.4m

    1

    31.2m

    1

    39.6m

    1

    29.5m

    1

    34.6m

    1

    53.1m

    1

    62m

    1

    82m

    1

    34.2m

    1

    49.65m

    149.7m

    1 63.1m

    1

    63.2

    52.3

    52.3

    44.5

    75.3

    42.8

    50.2

    63.6

    59.4

    57.8

    55.8

    60.6

    65.8

    32.6

    39.6

    42.6

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

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    IDF

    IDF

    13.5m

    625m1

    30.1m

    1

    43m

    1

    46.4m

    1

    31.2m

    1

    39.6m

    1

    29.5m

    1

    34.6m

    1

    53.1m

    1

    62m

    1

    82m

    1

    34.2m

    1

    49.65m

    149.7m

    1 63.1m

    1

    63.2

    52.3

    52.3

    44.5

    75.3

    42.8

    50.2

    63.6

    59.4

    57.8

    55.8

    60.6

    65.8

    32.6

    39.6

    42.6

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

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    IDF

    IDF

    13.5m

    625m

    1

    30.1m

    1

    43m

    1

    46.4m

    1

    31.2m

    1

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    1

    29.5m

    1

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    1

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    1

    62m

    1

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    1

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    1

    49.65m

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    1 63.1m

    1

    63.2

    52.3

    52.3

    44.5

    75.3

    42.8

    50.2

    63.6

    59.4

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    42.6

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

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    IDF

    IDF

    13.5m

    625m

    1

    30.1m

    1

    43m

    1

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    1

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    1

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    1 63.1m

    1

    63.2

    52.3

    52.3

    32.6

    39.6

    42.6

    44.5

    57.8

    55.8

    60.6

    65.8

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    42.8

    50.2

    63.6

    59.4

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

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    PLANOS DE DISTRIBUCION Y CABLEADO DEL TERCER PISO

    IDF

    IDF

    4,36 m

    4.36 m

    35 m

    19.4 m

    66.2 m

    91 m

    38 m

    66.8 m

    22.5 m

    6 m

    33.7 m

    45.4 m

    54.8 m

    50 m

    61.5 m

    85 m

    76.8 m

    85.6 m

    79.9

    m

    80 m

    77.5 m

    83.5 m

    76 m

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    IDF 19.4 m

    IDF

    4,36 m

    4.36 m

    35 m

    66.2 m

    91 m

    38 m

    66.8 m

    22.5 m

    6 m

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    50 m

    61.5 m

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    80 m

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    83.5 m

    76 m

  • 8/7/2019 Casodeestudio CCNA1 PSI

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    IDF 19.4 m

    IDF

    4,36 m

    4.36 m

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    66.2 m

    91 m

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    66.8 m

    22.5 m

    6 m

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    45.4 m

    54.8 m

    50 m

    61.5 m

    85 m

    76.8 m

    85.6 m

    79.9

    m

    80 m

    77.5 m

    83.5 m

    76 m

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