miércoles, 27 de noviembre de 2013

Normas y estándares de cableado estructurado



  • TIA-526-7 “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant “– OFSTP-7 - (February 2002) 
  • TIA-526-14-A Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant – OFSTP-14 - (August 1998) 
  • ANSI/TIA/EIA-568-B.1 de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, mayo de 2001. 
  • Adenda ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001, Adenda 1, Radio de Curvatura Mínimo para Cables de 4 Pares UTP y STP, julio de 2001. 
  • TIA/EIA-568-B.1-2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 2 – Grounding and Bonding Requirements for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal Cabling - (February 2003) 
  • TIA/EIA-568-B.1-3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 3 – Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber Type - (February 2003) 
  • TIA/EIA-568-B.1-4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 4 – Recognition of Category 6 and 850 nm Laser Optimized 50/125 μm Multimode Optical Fiber Cabling - (February 2003) 
  • TIA/EIA-568-B.1-5 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 5 – Telecommunications Cabling for Telecommunications Enclosures – (March 2004) 
  • TIA/EIA-568-B.1-7 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements Addendum 7 - Guidelines for Maintaining Polarity Using Array Connectors – (January 2006) 
  • TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components - (December 2003) 
  • TIA/EIA-568-B.2-1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ohm Category 6 Cabling - (June 2002) 
  • TIA/EIA-568-B.2-2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 2 – Revision of Sub-clauses - (December 2001) 
  • TIA/EIA-568-B.2-3 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 3 – Additional Considerations for Insertion Loss & Return Loss Pass/Fail Determination - (March 2002) 
  • TIA/EIA-568-B.2-4 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 4 – Solderless Connection Reliability Requirements for Copper Connecting Hardware - (June 2002)

martes, 26 de noviembre de 2013

Sistema de Cableado Estructurado

  Un método de diseño e instalación de componentes basado en estándares que en su conjunto  proporcionan una infraestructura integrada de transporte para la transmisión de señales de:}

 Ø  voz,
 Ø  datos 
 Ø  video


Ventajas
    *      Bien diseñados e instalados  proporcionan una infraestructura de cableado con un rendimiento superior, predecible y flexible.

    *      Acomoda el crecimiento y cambio de una instalación para un extendido periodo de tiempo a cambio de un reducido inversión inicial.

    *      Ofrece una topología de cableado abierta, uniforme y extensible que puede soportar múltiples protocolos de transmisión lógicos sin la necesidad de remplazar las inversiones en infraestructuras físicas (cableado) por la renovación de tecnologías.

El buen diseño de un Sistema de Cableado Estructurado es la clave para optimizar la inversión en infraestructura.
La elección:

ü  de puntos de conexión,
ü  las rutas de cableado,
ü  el posicionamiento de concentradores de subsistemas, y
ü  la elección de materiales. 

Elementos principales de un sistema de cableado estructurado

Cableado Horizontal

La norma EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:
Rutas y Espacios Horizontales (también llamado "sistemas de distribución horizontal"). Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal.

1.- Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los cables horizontales.
2.- Una tubería de ¾ in por cada dos cables UTP.
3.- Una tubería de 1in por cada cable de dos fibras ópticas.
4.- Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados.


El cableado horizontal incluye:

 ü  Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. En inglés: Work Area Outlets (WAO).

 ü  Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

 ü  Paneles de empalme (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

Topología: la norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal: El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.

Distancias: sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes distancias: se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo).

Cableado vertebral, vertical, troncal o backbone

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos.

La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones:

     ·         Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo.

     ·         Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de conexión o en “patch panels”.

     ·         Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de conexión adecuada.

     ·         Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Bridges y otros dispositivos necesarios.

     ·         Alimentación eléctrica para dichos dispositivos.

     ·         Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el gabinete.
   
     ·         Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites aceptables.

Cuarto de entrada de servicios

Deben ser diseñadas de acuerdo a la norma EIA/TIA-569-A. Los requerimientos de instalación son:
    ·         Precauciones en el manejo del cable
    ·         Evitar tensiones en el cable
    ·         Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados
    ·         Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohms UTP y STP
    ·          No giros con un angulo menor de 90 grados ni mayor de 270.

Sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento.

Atenuación

La atenuación es la razón principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta información. Esto causa errores, bajo desempeño al tener que retransmitir la señal. Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro extremo.

Capacitancia

La capacitancia es la unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de cable pueden medir la capacitancia de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacitancia del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF.

Velocidad según la categoría de la red
 ü  categoría 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit/s.

 ü  categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit/s.

 ü  categoría 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s.

 ü  categoría 4: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit/s.

 ü  categoría 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s.

 ü  categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s.












CAPÍTULO III: MARCO TEORICO

     1.1.  Marco Referencial

Para el desarrollo del sistema propuesto, se consideró una bibliografía que es vital para la fácil comprensión de los métodos y fases utilizados. Estas fueron representadas por algunas tesis y documentos afines al área del desarrollo de Sistemas de redes LAN’s (diseño). 

“Análisis y rediseño de la red informática para mejorar la comunicación en la Red Pacífico Sur y sus dependencias de Yugoslavo y Hospital San Ignacio usando tecnología VPN”(2013) un trabajo realizado en la Universidad del Santa(Ancash); en la cual se interconectan en la cual interconectan 2 de sus sucursales con la Red de Salud del Pacifico Sur.

“Red LAN Para El Centro Local Amazonas  Universidad Nacional Abierta” (2010) investigación la cual tuvo como objetivo proponer el diseño e implementación de la Red LAN en el Centro Local UNA-Amazonas a través de la arquitectura de cableado y gestión de la red.

MORERA, Daniel (2008) Cableado Estructurado y Fibra Óptica. Grupo Ireli, Venezuela. En este libro-catálogo el autor desarrolla todos los aspectos del cableado para redes de información de área local LAN, para datos, voz, automatización y TV, tanto para uso comercial como residencial. Expresa Conceptos, definiciones, consejos de diseño e instalación, estrategias de mercadeo y hasta números de partes de productos.

    1.2.  Metodología de diseño


Todo el diseño de este trabajo sera realisado o basado en tecnologia Cisco


CAPÍTULO II: ASPECTOS TECNICOS

   1.1.  Descripción de las actividades realizadas

    1.      Presentación del equipo de trabajo, entrega de cargo y funciones en el proyecto
    2.      Reconocimiento de la red y equipos actuales (hardware)
    3.      Revisión del software actual.
    4.      Capacitación del equipo de trabajo
    5.      Instalación de software requeridos
    6.      Armado de la nueva red(Cableado e inalámbrico)
    7.      Desarrollo de las especificaciones de cada ambiente del edificio
    8.      Configuración de la red (Cablea e inalámbrica)
    9.      Entrega de planos e informen finales.



    1.2.  Propuestas de la empresa

   1.2.1.      Problemática
En un mundo tan desarrollado como el actual los recursos de información son tan amplios que van más allá de lo que podemos imaginar. Son muchas las organizaciones que cuentan con un número considerable de ordenadores en operación y con frecuencia alejados unos de otros. Por Ejemplo, una compañía con varias fábricas puede tener un ordenador en cada una de ellas para mantener un seguimiento de inventarios, observar la productividad y llevar la nómina local.
En el último año la empresa  viene presentando problemas e inconvenientes en cuestiones de comunicación de datos e internet, esto ha sido más notorio con la apertura del quinto servicentro.
La empresa; cuenta con una red inestable, la cual necesita de un correcto funcionamiento, los problemas actuales son cortes súbitos de internet además de perdida de comunicación de datos los cuales ocasionan errores en la transmisión generando retrasos y malestar en el personal o peor aún perdida de la data, otro aspecto es la gran lentitud en la comunicación de datos a pesar de contar con un servidor el cual no tiene implementado políticas ni restricciones de acceso respecto a internet y además del deficiente sistema de cableado estructurado adecuado, por no cumplir con los requisitos indispensables de acuerdo a estándares mínimos de cableado.

Todo ello se puede resumir en los siguientes puntos:

  Ø  Convivencia de cable y conectores de diferentes categorías y marca y que además no cumplen con los estándares lo cual genera inestabilidad en la red e influye en la velocidad de transmisión.
  Ø  No hay claridad en la distribución física y etiquetado en equipos de comunicaciones, enlaces, cableado.
  Ø  Peligro de interferencias averías y, daños eléctricos.
  Ø  Posibilidad de accidentes debido a que los cables se encuentran tendidos sobre el piso y colgantes
  Ø  Saturación de conducciones.
  Ø  Dificultades en el mantenimiento y accesibilidad de los equipos de red.



  
  .  1.2.2.      Descripción de la Propuesta

  Ø  Aumentará la disponibilidad de la red informática entre los servicentros y entre los surtidores y la central.
  Ø  Permitirá brindar a sus clientes una mejor calidad de servicio
  Ø  Aprovechará al máximo los recursos informáticos con que cuenta actualmente
  Ø  Utilizará tecnología actual disponible en el mercado y desarrollada lo suficiente como para cumplir los objetivos.
  Ø  Aportará al afianzamiento y desarrollo del centro de estudios lo cual conlleva a mejorar la imagen institucional.
  Ø  Servirá de precedente para futuros proyectos de red dentro del grupo Da Vinci.


     1.2.3.      Dificultades y logros alcanzados en el desarrollo de la propuesta

   Dificultades:

  Ø  La distancia entre cada servicentro (movilización)
  Ø  Problemas de compatibilidad con algunas máquinas
  Ø  Tiempo limitado.
  Ø  Poca disponibilidad de efectivo.

 Logros:

  Ø  Aumento en el desempeño de la red
  Ø  Mejora del servicio de enseñanza
  Ø  Actualización de sus equipos
  Ø  Mejora en la seguridad.







Organigrama y Objetivos de la Empresa

1.5. Organigrama 

    1.1.  Área donde se efectuó la práctica
Esta práctica se realizó en las cinco sedes (estaciones de servicio) de la empresa SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. usando como sede principal la ubicada en Av. Nicolás de Piérola #1390 y Av. Pablo Casal – Óvalo Mochica, y utilizando un servicio de antenas para la trasmisión de datos.

 1.2.  Objetivos de la Práctica

 1.2.1 Objetivos de la Empresa

 Ø  Mejorar la rentabilidad de las ventas.
 Ø  Optimizar el proceso de funcionamiento de los nuevos SERVICENTROS.
 Ø  Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C

 1.2.2   Objetivos de los Practicantes

 Ø  Reestructura de red existente(cableado  e  inalámbrico)
 Ø  Maximizar los recursos de las sedes
 Ø  Establecer una red entre los servidores y la central.
 Ø  Minimizar el tiempo de respuesta de las comunicaciones