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FUNDAMENTOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES INTEGRANTES: LUIS EDUARDO CARPINTERO LEÓN Cód. 1922010005 CRISTIAN JAVIER ES

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FUNDAMENTOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

INTEGRANTES:

LUIS EDUARDO CARPINTERO LEÓN Cód. 1922010005 CRISTIAN JAVIER ESTEVEZ CADENA Cód. 1922010098 NEFTALY MAZA TONCEL Cód. 1922010120 JORGE EDUARDO MARTIN SANDOVAL Cód. 1922010115

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO BOGOTA D.C 2019

ENTREGA 1 / SEMANA 3

● Realice un diseño físico y lógico de la red corporativa de ACME. Hagan un diseño físico y lógico para cada tipo de sede. Explique cuáles son las consideraciones que tienen para establecer los anchos de banda de cada uno de los canales que requiera. ● Explique qué consideraciones especiales deben tener para preservar la disponibilidad del servicio de red. ● Respondan a la siguiente pregunta: ¿consideraría cambiar las aplicaciones que existen para que aprovechen mejor las nuevas tecnologías o capacidades de la red? Expliquen su respuesta. ● No es obligatorio utilizar una solución Cloud, la decisión de usarlo o no es de ustedes. ● El documento se debe trabajar con la Norma NTC1487

DESARROLLO ● Realice un diseño físico y lógico de la red corporativa de ACME. Hagan un diseño físico y lógico para cada tipo de sede. Explique cuáles son las consideraciones que tienen para establecer los anchos de banda de cada uno de los canales que requiera. El diseño físico se realizará en base a la Topología de Red en Estrella. Los anchos de banda se calcularon teniendo en cuenta el número de empleados de cada Tipo de Sede y se realiza una aproximación de consumo de BW por cada sucursal de la compañía. Por otro lado la sede Principal de Bogotá es la encargada de la alta disponibilidad para las sedes remotas de la empresa.

Tipo

Sedes

Host por sede

Host por tipo de sede

Direccionamiento Acme

Máscara de red por sede

A

5

2046

10230

10.0.0.0

21

B

10

1022

10220

172.16.0.0

22

C

13

510

6630

192.168.0.0

23

Total Host.

27080

Gráfica 1: Tabla General capacidad de Red.

#

Tip o

Sede

Empleados

Host max

Direccionamiento

Host min.

Host Pool max.

1

A

Principal sede Bogotá

+ de 1000

2046

10.0.0.0/21

10.0.0.1

10.0.7.254

2

A

Principal capital

+ de 1000

2046

10.0.8.0/21

10.0.8.1

10.0.15.254

3

A

Principal capital

+ de 1000

2046

10.0.16.0/21

10.0.16.1

10.0.23.254

4

A

Principal capital

+ de 1000

2046

10.0.24.0/21

10.0.24.1

10.0.31.254

5

A

Principal capital

+ de 1000

2046

10.0.32.0/21

10.0.32.1

10.0.39.254

6

B

Sucursal 1

Max. 999

1022

172.16.0.0/22

172.16.0.1

172.16.3.254

7

B

Sucursal 2

Max. 999

1022

172.16.4.0/22

172.16.4.1

172.16.7.254

8

B

Sucursal 3

Max. 999

1022

172.16.8.0/22

172.16.8.1

172.16.11.254

9

B

Sucursal 4

Max. 999

1022

172.16.12.0/22

172.16.12.1

172.16.15.254

10

B

Sucursal 5

Max. 999

1022

172.16.16.0/22

172.16.16.1

172.16.19.254

11

B

Sucursal 6

Max. 999

1022

172.16.20.0/22

172.16.20.1

172.16.23.254

12

B

Sucursal 7

Max. 999

1022

172.16.24.0/22

172.16.24.1

172.16.27.254

13

B

Sucursal 8

Max. 999

1022

172.16.28.0/22

172.16.28.1

172.16.31.254

14

B

Sucursal 9

Max. 999

1022

172.16.32.0/22

172.16.32.1

172.16.35.254

15

B

Sucursal 10

Max. 999

1022

172.16.36.0/22

172.16.36.1

172.16.39.254

16

C

Sucursal 11

- de 350

510

192.168.0.0/23

192.168.0.1

192.168.1.254

17

C

Sucursal 12

- de 350

510

192.168.2.0/23

192.168.2.1

192.168.3.254

18

C

Sucursal 13

- de 350

510

192.168.4.0/23

192.168.4.1

192.168.5.254

19

C

Sucursal 14

- de 350

510

192.168.6.0/23

192.168.6.1

192.168.7.254

20

C

Sucursal 15

- de 350

510

192.168.8.0/23

192.168.8.1

192.168.9.254

21

C

Sucursal 16

- de 350

510

192.168.10.0/23

192.168.10.1

192.168.11.254

22

C

Sucursal 17

- de 350

510

192.168.12.0/23

192.168.12.1

192.168.13.254

23

C

Sucursal 18

- de 350

510

192.168.14.0/23

192.168.14.1

192.168.15.254

24

C

Sucursal 19

- de 350

510

192.168.16.0/23

192.168.16.1

192.168.17.254

25

C

Sucursal 20

- de 350

510

192.168.18.0/23

192.168.18.1

192.168.19.254

26

C

centro 1

- de 350

510

192.168.20.0/23

192.168.20.1

192.168.21.254

27

C

centro 2

- de 350

510

192.168.22.0/23

192.168.22.1

192.168.23.254

28

C

centro 3

- de 350

510

192.168.24.0/23

192.168.24.1

192.168.25.254

Gráfica 2: Índice de direccionamiento.

TIPO A TIPO B TIPO C

No

1 2 3

Número de Empleados

Número de Turnos

TIPO DE SERVICIO

BW(Mbps)

Bogotá D.C

2000

3

CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET

1000 1000

Valle del Cauca, Cali

1900

3

CANAL DE DATOS

950

Antioquia, Medellín

1940

3

CANAL DE DATOS

970

Santander, Bucaramanga

1886

3

CANAL DE DATOS

943

Atlántico, Barranquilla

1840

3

CANAL DE DATOS

920

Bolívar, Cartagena de Indias

900

3

CANAL DE DATOS

450

Boyacá, Tunja

800

3

CANAL DE DATOS

400

Caldas, Manizales

700

3

CANAL DE DATOS

350

Caquetá, Florencia

606

3

CANAL DE DATOS

303

Casanare, Yopal

590

3

CANAL DE DATOS

295

Cauca, Popayán

760

3

CANAL DE DATOS

380

Cesar, Valledupar

724

3

CANAL DE DATOS

362

Chocó, Quibdó

712

3

CANAL DE DATOS

356

Córdoba, Montería

686

3

CANAL DE DATOS

343

Guainía, Inírida

676

3

CANAL DE DATOS

338

Guaviare, San José del Guaviare

340

3

CANAL DE DATOS

170

Huila, Neiva

320

3

CANAL DE DATOS

160

La Guajira, Riohacha

312

3

CANAL DE DATOS

156

Magdalena, Santa Marta

306

3

CANAL DE DATOS

153

Meta, Villavicencio

330

3

CANAL DE DATOS

165

Nariño, Pasto

332

3

CANAL DE DATOS

166

Norte de Santander, San José de Cúcuta

338

3

CANAL DE DATOS

169

Amazonas, Leticia

324

3

CANAL DE DATOS

162

Arauca, Arauca

334

3

CANAL DE DATOS

167

Sucre, Sincelejo

344

3

CANAL DE DATOS

172

TOTAL

20.000

CIUDAD

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24 25

Gráfica 3: Capacidad de BW por sede

Gráfica 4: Diseño lógico y físico de la Red Corporativa de ACME.

● Explique qué consideraciones especiales deben tener para preservar la disponibilidad del servicio de red. Debido a la estructura de la compañía y basado en su estructura organizacional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos con el fin de tener conectividad entre las sedes y operaciones de forma óptima, disponible y estable. Formalizando dependencia del recurso de conectividad de forma 7/24 aumentando el desarrollo de operaciones y cambio de información en cualquier momento gracias a la optimización tecnológica. Para esto se debe desarrollar conectividad de la red a través de los siguientes aspectos: Disponibilidad de red, sede principal y sedes remotas: -

-

-

-

Canal principal Internet Dedicado a través de MPLS, servicio prestado por un ISP. (1.5 Gbps aprox). Sede Bogotá. Canal de Datos Principal a través de red MPLS, servicio prestado por un ISP. (1.5 Gbps aprox). Sede Bogotá. Canal de Datos sedes remotas a través de red MPLS, servicio prestado por un ISP. (Media Aproximada 400 Mbps). Según las recomendaciones de la norma RFC 1771, para la estabilidad del servicio por alguna falla técnica o física de los enrutadores principales, se debe implementar un CH de BACK-UP para los servicios internet y datos, este será configurado a través de red MPLS en protocolo BGP. El modo de operación de los canales principales deben ser de modo Activo-Pasivo, en caso de falla inmediatamente el respaldo se activa sin perder conectividad a través de WAN-LAN. Las sedes remotas se conectan por medio de un canal de DATOS, se asociaron por medio de una VRF, separando el tráfico de internet y utilizara conectividad de datos e internet por medio del CH principal, esto quiere decir que en las sedes remotas no es necesario instalar un canal de internet sino un canal de datos, optimizando los recursos y aprovechando la conectividad de internet de la sede principal, con el fin de que las operaciones administrativas y de planta puedan acceder a internet sin inconvenientes. Toda sede remota debe tener un canal directamente conectado y prestado por una ISP a través de la red MPLS. Tráfico de la red debe ser en modo Bidireccional. Se debe anunciar el direccionamiento de red correspondiente a través de la red MPLS con el fin de conectar la sede principal y remota de forma óptima.

-

-

-

Para todas las sedes se debe implementar conectividad física a través de Fibra óptica a través de un dispositivo de último kilómetro. Para la red de la compañía se debe manejar la topología estrella a través de Switch-Core negociando a Full-Duplex 1000 mb/s. Para la conexión física de la Wan y Lan de los canales principales se debe negociar Full-Duplex 10000 mb/s. Por protección e integridad la sede principal debe tener un firewall, optimiza y administra el permiso de redes y aplicaciones para sus empleados. Estos se deben conectar a través de los canales principales. Los routers principales deben soportar licencia para conectividad BGP o direccionamiento dinámico en caso de presentar fallas técnicas, como por ejemplo alguno de los siguientes: cisco, Junniper o Huawei etc. La compañía debe tener adecuación para cuarto de telecomunicaciones o espacio para implementar los dispositivos correctamente, acompañados de corriente regulada o protegida en conjunto con soporte de UPS.

● Respondan a la siguiente pregunta: ¿consideraría cambiar las aplicaciones que existen para que aprovechen mejor las nuevas tecnologías o capacidades de la red? Expliquen su respuesta. No, particularmente la red LAN del cliente ya se encuentra configurada y aprovisionada en las operaciones de la compañía, únicamente se realiza escalamiento o migración del direccionamiento del cliente realizando un levantamiento de información de la red de la empresa, cada sede remota del cliente se actualizará por una solución de red corporativa (WAN), incluyendo los puertos y Vlan´s configuradas por el cliente. Particularmente sería necesario agregar una herramienta de monitoreo de tráfico y consumo de la conectividad con el fin que el departamento de TI o la compañía puedan validar el estado de sus recursos la cual la ofrece en el paquete de compra del servicio con la ISP. Debido a la actualización de la conectividad a través de MPLS se busca mejorar la estabilidad y conectividad de la RED optimizando costos y recursos de forma escalable y con redundancia, incrementando el intercambio de información o consulta del cliente a sus sedes correspondientes a través de fibra óptica.

ENTREGA 2 / SEMANA 5 En esta entrega se debe presentar los costos de equipos y personal: personal, servidores para mantener las aplicaciones, aires acondicionados, generadores de emergencia, costo de la energía, costo de la conexión a internet y costos de los equipos de redes necesarios: switches y enrutadores. GERENTE DE PROYECTO Para Este proyecto se escogió por unanimidad al Ingeniero Neftaly Maza Toncel quien estará al frente desde la fase de factibilidad hasta la implementación y entrega del mismo. Cuenta con mas de 7 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones bajo el enfoque de Gerencia de proyectos, diseño e implementación de redes de telecomunicaciones y de ADSL.

COSTOS DE EQUIPOS, SERVICIOS Y PERSONAL En este proyecto se indica costos estimados teniendo en cuenta la compra de hardware, mano de obra, documentación, levantamiento de requerimientos y demás recursos que hacen parte del proyecto. Para los dispositivos de red marca CISCO se manejaron precios de mayorista autorizado el cual posee un reconocimiento a nivel nacional. En la elección de cada dispositivo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:    

Ancho de Banda de cada sede. Número de empleados de la empresa. Número de Sedes. El throughput según Cisco.

A continuación las gráficas de costos: EQUIPOS

UNIDADES

COSTOS DE EQUIPOS/Unidad

ROUTER CISCO 2951/K9 ROUTER CISCO 2921/K9 ROUTER CISCO 2911/K9 ROUTER CISCO 1921/K9 FIREWALL CISCO ASA 5505 SWITCH CISCO SF500 48 PUERTOS

6 2 8 10 1 435

$ 2.714.000 $ 1.540.000 $ 1.017.000 $ 859.000 $ 5.695.990 $ 1.077.999

TOTAL COSTOS DE EQUIPOS $ 16.284.000 $ 3.080.000 $ 8.136.000 $ 8.590.000 $ 5.695.990 $ 468.929.565

SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XEON 3.3GHZ RAM 8G DD 1TB

2

$ 2.389.888

$ 4.779.776

AIRE ACONDICIONADO MABE CONVENCIONAL 12000BTUS

26

$ 987.900

$ 25.685.400

UPS CDP DE 2000VA/2KVA/1200W RSMART2010 10 TOMAS SALIDA

25

$ 733.800

$ 18.345.000

Gráfica 5: Costos de Equipos.

SERVICIOS COSTO DE ENERGIA COSTO DE SERVICIO DE INTERNET COSTO DE SERVICIO DE DATOS ADMINISTRADOR DE REDES TÉCNICO EN REDES

NÚMERO DE SERVICIOS 25

COSTO POR UNIDAD $ 500.000

COSTO TOTAL $ 12.500.000

2

$ 7.000.000

$ 14.000.000

26

$ 500.000

$ 13.000.000

2 45

$ 3.300.000 $ 1.200.000

$ 6.600.000 $ 54.000.000

Gráfica 6: Costos de servicios.

MATRIZ DE RIESGOS

CRITERIOS DE CALIDAD

GARANTÍAS QUE OFRECE NUESTRA SOLUCIÓN A través del tiempo las soluciones o desarrollos tecnológicos son cada vez mas exigentes desde el punto de vista del cliente hacia su proveedor por esto la solución que se presenta para la compañía ACME tiene los siguientes puntos de vista para que la conectividad entre las sedes y disponibilidad del servicio no se encuentre afectado tanto en sus operaciones como en sus factores administrativas, podemos ver las siguientes circunstancias: A- Garantía por fabricantes: Los productos como son los dispositivos de telecomunicaciones en sus diversos Fabricantes y en el propuesto Cisco ofrece un periodo de Hardware y software siempre y cuando el modo de operación, configuración y buen uso estén acuerdo con la necesidad del usuario. 1 año de Garantía. Para los servidores como son los diversos tipos de fabricantes también se ofrece un rango de 1 año de garantía directamente con el fabricante y será ejecutada siempre y cuando se encuentre el modo de operación adecuado. (Fortinet, palo alto, Fortigate, Sonic Wall entre otros). B- Garantía por parte del ISP:

Realizada la entrega de la puesta en marcha del servicio la conectividad es vital desde su sede principal a sus sedes remotas del cliente ya que se basa en topología de estrella es por esto que se debe tener en cuenta la capacidad de empleados u operaciones como son las siguientes características -

-

30 días calendario de prueba después de la entrega del servicio Luego del cierre de prueba se debe realizar un escalamiento por medio de soporte, Noc remoto, o aseguramiento de servicios. Topología de red cubre conexión Back-up, entregando redundancia de conectividad de forma Activo- Pasivo por protocolo BGP. Haciendo que física y lógicamente las dos tengan dispersión y no pierdan conectividad si una de estas fallas. ISP asegura su conectividad siempre y cuando tengan planta energética adecuada y voltajes reguladas. Conexión de red por MPLS, enrutamiento directo hacia el CORE de transmisión.

C- Pruebas de saturación y conectividad: Se realiza entrega de las pruebas realizadas de BW de carga y descarga haciendo que el detalle de conexión sea la contratada u exigida por el cliente y no tenga problemas de tiempos, perdidas de paquetes o estrés en la conexión en su sede principal y sedes remotas del cliente de forma WAN TO LAN, LAN TO WAN, WAN TO WAN, LAN TO LAN. D- Monitoreo de Servicios: El cliente y el ISP podrán verificar el estado de sus servicios mediante una plataforma WEB basado en monitoreo de enlaces, el cual encontrara el estado del BW de cada sede contratada, perdida de paquetes, estrés y toda relación técnica que pueda visualizar en caso de presentar anomalías el sistema podrá enviar baglog al ISP de forma inmediata quien un responsable de NOC o ingeniera de aseguramiento estará al frente de la estabilidad del servicio.