viernes, 1 de diciembre de 2017

4.2. Dimensionado de los distribuidores


4.2. Dimensionado de los distribuidores.


Una vez fijadas las ubicaciones de los diferentes distribuidores, habrá que determinar cuál es su magnitud.
No existe ninguna regla concreta para decidir qué tipo de armario escoger, ya que los factores que influyen en el diseño de una red son muy diversos y, además, suelen variar a lo largo de la vida de esta.
Sin embargo, de forma aproximada, podemos seguir las siguientes pautas:
  •  Recontar el número de tomas que hay para cada servicio. La mayor parte de las redes que nos encontraremos tendrán dos servicios: voz Y datos.
  • Trabajar con margen. Se recomienda tener un margen de un 25%, Io que significa que siempre se debe prever un 25 % más de necesidades para evitar actualizaciones prematuras.
  •  Analizar las necesidades de electrónica de red. Para ello será necesario conocer la distribución lógica de la red, al menos de forma aproximada.
  •   Tener en cuenta el factor inversión/vida útil de la red. El coste del cableado varía de una categoría a otra, pero su duración también
Distribuidor de planta
Para el diseño del rack correspondiente al FD se seguirán las siguientes directrices:
  1. Computamos las tomas correspondientes a cada uno de los servicios, por separado. A cada uno de esos valores le sumamos el 25 % de margen.
  1. Elegimos el panel de parcheo más adecuado para recibir el cableado de cada servicio. Podremos necesitar uno o más, en función de la cantidad de tomas a recepcionar.
  2. Determinamos la cantidad de latiguillos que necesitaremos para dar salida a todas las tomas que hemos parcheado en los diferentes paneles de parcheo.
  3. Implementamos la electrónica de red correspondiente: switches, routers, etc.
  4. Planificamos las salidas que va a necesitar el armario y elegimos los paneles de parcheo de salida para cada servicio. No se pueden mezclar los paneles de parcheo de entradas con los de salidas.
  5. Contabilizamos la cantidad de pasahilos que habrá que colocar para tener todo el cableado ordenado. El pasahilos ocupa 1 U y se suele colocar debajo de cada panel de parcheo.
NO existe una norma que rija la distribución del espacio de estos armaríos. A modo de orientación, se puede seguir el siguiente planteamiento Para el distribuidor de planta.




Distribuidor de edificio

En principio, el BD no debe contener elementos para distribución horizontal. Hay infraestructuras de red que, por su dimensión, incorporan en el armario del edificio los elementos correspondientes a la planta donde A description... se ubica, fusionando el BD con el FD de esa planta, pero esta práctica ha de evitarse en la medida de lo posible.
Para el diseño del BD es necesario conocer previamente las caracteristicas de los diferentes FD, ya que aquí se reunirán todos ellos:
  1. Computamos todas las conexiones verticales que salen de cada FD correspondientes a voz, datos y fibra.
  2. Elegimos los paneles de parcheo más adecuados a cada uno de los servicios.
  3. Planificamos las salidas que va a necesitar el armario, si se trata de una infraestructura de campus, y elegimos los paneles de parcheo de salida para cada servicio.
  4. Si el distribuidor es final (no hay campus), se reserva una zona para colocar los elementos provenientes de los subsistemas de equipos de voz y de equipos de datos.
  5. Contabilizamos la cantidad de pasahilos que habrá que colocar para tener todo el cableado ordenado.
De nuevo, no hay norma para definir la distribución de los armarios de edificio pero, a modo orientativo, se puede seguir la que ilustra la imagen.

Distribuidor de campus
Se aplicaría el mismo procedimiento que para el BD, reservando una sección de enlaces por FO para vincular todos los BD en el CD.

jueves, 30 de noviembre de 2017

4.1. Ubicación de los distribuidores


4.1. Ubicación de los distribuidores
La ubicación del distribuidor siempre deberá favorecer, en lo posible, el diseño de la red. Como es muy probable que el distribuidor se aloje en una sala de telecomunicaciones, al decidir su localización procuraremos que sea un lugar que cumpla con los requisitos marcados por la normativa (dimensiones, acondicionamiento, etc.)
Distribuidor de planta
Hasta el momento hemos supuesto que cada planta tiene un único distribuidor de planta, pero no siempre es así. Cuando la superficie a cubrir es muy amplia, se opta por ubicar más de un distribuidor de planta. En estos casos, cada FD no tiene su propia sala de telecomunicaciones.
Cada distribuidor de planta puede alcanzar equipos que no estén a más de 90 m en canalización de donde él está ubicado.
  • Se decide cuál es la ubicación del FD en la planta.
  • Se traza un círculo de 50 m de radio tomando como centro la ubicación del distribuidor de planta. A la hora de trazar el círculo habrá que tener en cuenta cuál es la escala del plano.
A description...
En principio, todos los equipos fuera del círculo no estarán dentro de el are de influencia del FD, Los equipos cercanos al trazo pueden estar o no dentro de ella; dependerá de las barreras arquitectónicas y habrá que hacer el cálculo de forma particular.


Además de este modo de distribución, hay que procurar, por motivos de organización, que las TO de una misma oficina vayan al mismo armario distribuidor. 

Los puestos que no entren en ninguno de los radios de acción de un FD deberán recibir cobertura a través de medios inalámbricos.

Distribuidor de edificio
El distribuidor de edificio deberá ubicarse en el lugar más cercano a la vertical de la red (backbone). Siempre que se pueda se unificará la sala de telecomunicaciones de la planta principal con la correspondiente a la del BD.

Distribuidor de campus
El distribuidor de campus se ubicará en uno de los edificios del campus. Al igual que el BD, si es posible, se ubicará el CD en la misma sala que el BD.
Sin embargo, si la dimensión de la red es considerable no suele ser posible, y el CD acaba teniendo su pro








4 Ubicación y dimensionado

  1. Ubicación y dimensionado

Como ya hemos visto, uno de los aspectos primordiales cuando se diseña la infraestructura de una red es la ubicación de los distribuidores, que por lo general se alojan en salas de telecomunicaciones.
Por otro lado, la cantidad de distribuidores y la magnitud de estos dependerán en gran medida de la cantidad de puestos finales que haya en la red, así como de su distribución espacial.

Una red de cableado estructurado de un edificio sigue, de manera aproximada, un esquema como el que se ve en la imagen:A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...


Cuando la red se extiende a más edificios, la infraestructura se convierte en un campus. 




En el caso de que la red enlace con la WAN para comunicarse con otras redes remotas, el esquema seria el siguiente:

3. Los subsistemas de equipos.




3. Los subsistemas de equipos.  

En la mayor parte de las redes basadas en el sistema de cableado estructurado es necesario disponer de un acceso para conectar con el proveedor de telefonía que le ofrece los servicios WAN.

  Los elementos empleados para vincular la red del proveedor de servicios a nuestra red de datos y telecomunicaciones es lo que se conoce con e nombre de subsistema de equipos.
 Hay dos subsistemas de equipos:
  • Subsistema de equipos de voz.

  • Subsistema de equipos de datos.

3.1. subsistema de equipos de voz

El subsistema de equipos de voz está formado por los elementos que se usan para interconectar la línea de telefonía del proveedor de servicio con el sistema de cableado estructurado de la red.

Este subsistema está compuesto por los siguientes elementos:

Repartidor intermedio de telefonía (RIT): está compuesto por uno o más cuadros de regletas tipo 110.
 
Las regletas 110 pueden alojarse en cuadros para bloques de 100 pares (1 0 regletas) o apilarse sobre bastidores que se fijan directamente a la Pared.

El RIT típico de una red que integra voz y datos tiene tres secciones diferenciadas:

 

 

  • Una sección para recibir las conexiones de las lineas del operadora El RIT típico de una red que integra voz y datos tiene tres secciones diferenciadas.

  • Una sección para recibir las conexiones de las líneas del operador que proporciona los servicios externos.

  • Una sección para suministrar servicios de voz.


  • Una sección para suministrar servicios de datos.


punto de acceso de operadores (PAO): es un cuadro de características similar al RIT, pero muchísimo más pequeño, que recibe las conexiones de las líneas de la operadora y las enlaza con el RIT.




En ocasiones, los PAO se ubican al lado del propio RIT o incluso están integrados en él, De esta manera el acceso a las conexiones es más directo.



•        Punto de terminación de red (PTR): es el nexo de unión de la red del proveedor de servicios con nuestra red. Se trata de un cajetin que suministra la operadora con un cable y una toma a partir de la cual se hace la conexión con su red.

•        Centralita (PBX): es como se conoce a la central telefónica. Este elemento es el encargado de derivar una comunicación desde el exterior de la red al usuario correspondiente del interior de la red.

La centralita puede colocarse en cualquier lugar de la red (por ejemplo, en un edificio del campus o en una planta de un edificio, si se desea que solo dé servicio a una parte de la red).

Existen también centralitas digitales, llamadas IP PBX, que disponen de adaptadores de red y utilizan el servicio de VolP. En este caso la centralita es un elemento más de la electrónica de red, y puede ubicarse

Gran  parte de las PBX actuales incorporan funcionalidades de IP PBX, pero lo  que pueden encontrarse en el mercado con cualquiera de las dos denominaciones, indistintamente

  • paneles de parcheo de equipos de voz: estos elementos se integran en el armario de distribución correspondiente y reciben el cableado, habitualmente de categoría 3, correspondiente a las conexiones de voz del RIT.

Desde estos paneles de parcheo se realizan los vínculos a paneles del subsistema horizontal o vertical (según corresponda), que ya forman parte de la red de cableado estructurado y que son de categoría superior (5e, 6, 7, et




3.2. Subsistema de equipos de datos.

 

 

El subsistema de equipos de datos está constituido por todos los elementos necesarios para la interconexión de la línea de datos del proveedor de servicios con el sistema de cableado estructurado.
En este subsistema partimos de la sección del RIT destinada al servicio de datos, denominada repartidor intermedio de datos (RID). En realidad, salvo la sección de voz, el resto de elementos del RIT, junto con los que van de esta sección al PT R, también podrían considerarse como parte del RID.
En el rack utiliza un panel de parcheo de equipos de datos, que está formado por regletas 110 integradas en un armazón rackeable. Este panel puede incorporar dos regletas por fila (1 U), que pueden tener más de una fila, según las necesidades.
Como sucedía con los paneles de equipos de voz, los paneles de equipos de datos se ubican en el armario de distribución correspondiente, utilizando cable UT P de categoría 5 0 superior para enlazar con el RIT y cable UTP de categoría 5e o superior para enlazar con la red de cableado estructurado.A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...A description...

2. Elección de medios.



2. Elección de medios.

El tipo de medio que se utilice en la interconexión de los diferentes elementos de la red sera vital para su correcto funcionamiento. Ala hora de elegir un medio se tendrá en cuenta:

·        La velocidad/ancho de banda con el que se quiera trabajar. Esto dependerá, en gran medida, de’ la finalidad de la red.

·        La distancia que se desee cubrir, teniendo en cuenta lo establecido en [a normativa y la degradación de la velocidad en el medio de transmisión en función a la longitud de este.

·        El presupuesto económico de que se disponga, ya que del medio empleado dependerán también, en una parte importante, los elementos de interconexión necesarios. 


 

Elección del medio para el subsistema horizontal.

La red de voz y datos puede cubrirse correctamente utilizando cable de par trenzado. La categoría del cable estará en función del ancho de banda que se desee implementar. En la actualidad, lo mas habitual es emplear cable de categoría 5e (FE) o 6/ 6a (GE 0 10GE).
En situaciones muy concretas, donde se necesite un ancho de banda elevado, puede emplearse fibra Óptica para la conexión de datos.

En el caso de talleres o locales con maquinas 0 con actividad electrica considerable, puede utilizarse la variante apantallada para evitar las in~ terferencias en las comunicaciones.

Eleccion del medio para el subsistema vertical

El backbone de la red necesita mayor ancho de banda que los ramales del subsistema horizontal. La eleccion de cable de par trenzado es viable siempre que se respeten las distancias, aunque lo tipico es utilizar cable multipar (de 25 pares) para el sistema de voz. y fibra optica para el sistema de datos. 



 

Elección del medio para el subsistema de campus.

Para la interconexion de edificios lo mas recomendable es utilizar fibra Optica, con lndependencia de la distancia que los separe. Esto se hace. sobre todo, para evitar posibles lnterferencias electromagneticas, y para salvar los problemas que pudleran ocasionar las diferenclas de potencial de las conexiones a tierra de cada ediflcio.