Instala y mantiene redes LAN de acuerdo a estándares oficiales
domingo, 29 de noviembre de 2015
SEGUNDO PARCIAL
Instala en
su caso las tarjetas de red necesarias de acuerdo al protocolo y topología
proyectada.
- Con base a las especificaciones del fabricante.
- Con base al diagrama de red
- Instala canaletas o ductos de acuerdo al diagrama aprobado
- Con base al diagrama de red
- Con base al estándar TIA/EIA 569
ESTÁNDAR
TIA/EIA 569
Estándar
ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales. Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados
con telecomunicaciones y edificios: Los edificios son dinámicos. Durante la
existencia de un edificio, las remodelaciones son más la regla que la
excepción. Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.
Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la
existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian
dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como
sea posible de proveedores de equipo. Telecomunicaciones es más que datos y
voz. Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como control
ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho,
telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan
información en los edificios [3, 6]. Este estándar reconoce un precepto de
fundamental importancia: De manera que un edificio quede exitosamente diseñado,
construido y equipado para telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de
las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de diseño
arquitectónico.
Este estándar será el central al momento de diseñar el sistema de cableado estructurado, ya que su enfoque central son las rutas y espacios donde se instalan los cables. Permitirá generar un diseño en el que las rutas sean las óptimas para cada subsistema, por medio de la especificación de materiales, ductos y prácticas de instalación.
La
especificación la divide en los seis subsistemas, agregando la entrada de
servicios. En la especificación del cableado horizontal se mencionan los tipos
de ductos que se pueden utilizar, de tal manera que especifica ductos bajo el
piso; este tipo de ductos será posible utilizarlos sólo cuando el edificio está
en construcción o cuando sea posible la instalación de piso falso, ya que de lo
contrario sería necesario la destrucción del piso actual, la instalación de los
ductos y la puesta del piso nuevo después de haber ahogado los ductos en
concreto, lo que implica costos indirectos muy elevados. La poca disponibilidad
de este tipo de ductos como el trenchduct en México hace que sean poco
utilizados. En lo que respecta a los ductos por debajo del piso los de piso
falso son los más utilizados.
Especifica también las rutas que van sobre cielos falsos o plafones, que en la actualidad son de los más utilizados, ya que la instalación de plafones en los edificios comerciales son muy comunes y de costos no muy elevados. Los espacios que generan los techos falsos son perfectos para colocar las rutas de cables en escalerillas o rieles que son muy fáciles de instalar y su costo no es elevado.
Especifica
también las rutas periféricas; estas rutas se instalan cuando no hay la
posibilidad de instalarlo bajo el piso o sobre el techo, y son las más
utilizadas en edificios “en producción” o que ya están en funciones. Especifica
que las rutas periféricas serán instaladas sobre las paredes o sobre las
divisiones de los muebles modulares. Se pueden instalar con tubos metálicos
Conduit (que normalmente son instaladas en los exteriores del edificio o en
áreas industriales y laboratorios por la falta de estética) o con canaletas
plásticas que ofrecerán mayor estética y en algunos casos múltiples canales que
permitirán transportar cables de nuestro sistema de cableado estructurado y de
corriente eléctrica. Estas canaletas ofrecen múltiples accesorios en afán de
ofrecer la mayor estética posible en su instalación.
Para el
subsistema vertical o de backbone menciona los elementos que hay que considerar
para transportar el cableado entre los pisos de un edificio (los pases entre
pisos y las rutas entre el mismo piso) así como entre edificios. Específica que
se deberán utilizar tubos Conduit para este propósito y menciona las
precauciones que se deberán tomar en cuanto a sellar las entradas de los ductos
contra la humedad y agua, así como los sellos para evitar la propagación del
fuego en caso de incendios.
miércoles, 23 de septiembre de 2015
¿QUE ES UN ESTÁNDAR?
¿QUE ES UN ESTÁNDAR?
Los estándares globales del PMI le proveen las guías de las mejores prácticas a los directores de proyectos, programas y portafolios, así como a sus organizaciones, al tiempo que le ahorran el tener que crear soluciones nuevas constantemente.
Nuestros estándares se agrupan en tres categorías: los fundamentos, los de práctica o marcos, y las extensiones. Vea la lista completa de los estándares globales del PMI.
¿CÓMO SE
DESARROLLAN LOS ESTÁNDARES?
Nuestros estándares se desarrollan y aprueban
bajo procesos basados en el consenso y aseguran que todas las partes interesadas
pueden participar. El PMI es un desarrollador acreditado de estándares del
Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), y nuestro proceso cumple con
los procedimientos de ANSI.El desarrollo de estándares sigue seis pasos:
·
Se crea un
acta de constitución del proyecto y un comité para desarrollar un estándar
específico. Este comité incluye un Presidente, Vice Presidente y a los
voluntarios. También se asigna a un individuo del personal del PMI como un
recurso.
·
El comité se
reúne durante un periodo de tiempo de varios meses para realizar un borrador
del estándar y refinarlo.
·
El grupo de
consejo de miembros sobre los estándares (MAG) y un grupo de expertos en el
tema examinan el borrador y se lo devuelven al comité para su revisión.
·
El borrador
expuesto para su revisión queda disponible para que el público lo comente, el
comité considera dichos comentarios y lo revisa nuevamente.
·
El estándar
finalizado se envía para que lo apruebe el cuerpo de consenso del PMI, que es
un grupo independiente de miembros voluntarios responsables de validar el
proceso del desarrollo de cada estándar.
·
Una vez que
el gerente de estándares del PMI hace una recomendación, el presidente y
Oficial Ejecutivo Principal (CEO) del PMI aprueba el nuevo estándar.
¿QUE SIGNIFICA ESTÁNDAR?
Que es lo más habitual o corriente, o que reúne las
características comunes a la mayoría.
¿QUE ES UNA DIRECCIÓN IP?
¿QUE ES UNA DIRECCIÓN IP?
Una dirección IP es
una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una
interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente
una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet
Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo OSI. Dicho número no se
ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para
identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de
conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por
cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar
las direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP).
A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP
dinámica (normalmente abreviado como IP dinámica).
Los sitios de Internet
que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente
tienen una dirección IP fija (comúnmente, IP fija o IP estática). Esta no
cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores
de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o
estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red.
Las computadoras se
conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los
seres humanos nos es más cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar,
como los nombres de dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve
mediante los servidores de nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el
trabajo en caso de cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la
información en el servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya
que seguirán accediendo por el nombre de dominio.
DIRECCIONES IPV4
Las direcciones IPv4 se expresan por un número binario de 32
bits permitiendo un espacio de direcciones de hasta 4.294.967.296 (232)
direcciones posibles. Las direcciones IP se pueden expresar como números de
notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El
valor decimal de cada octeto está comprendido en el intervalo de 0 a 255 [el
número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a
izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que
suma 255.
En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada
octeto por un carácter único ".". Cada uno de estos octetos puede
estar comprendido entre 0 y 255.
Este método pronto probó ser
inadecuado, cuando se comenzaron a agregar nuevas redes a las ya asignadas. En
1981 el direccionamiento internet fue revisado y se introdujo la arquitectura
de clases. (Classful network architecture).
En
esta arquitectura hay tres clases de direcciones IP que una organización puede
recibir de parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN):
clase A, clase B y clase C.3
·
En una red de clase A, se asigna el
primer octeto para identificar la red, reservando los tres últimos octetos (24
bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad
máxima de hosts es 224 - 2 (se excluyen la
dirección reservada para broadcast (últimos octetos en 255) y
de red (últimos octetos en 0)), es decir, 16 777 214 hosts.
·
En una red de clase B, se asignan
los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos
finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que
la cantidad máxima de hosts por cada red es 216 -
2, o 65 534 hosts.
·
En una red de clase C, se asignan
los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final
(8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad
máxima de hosts por cada red es 28 - 2, o 254 hosts.
DIRECCIONES IPV6
Cuando utilizamos Internet para
cualquier actividad, ya sea correo electrónico, navegación web, descarga de
ficheros, o cualquier otro servicio o aplicación, la comunicación entre los
diferentes elementos de la red y nuestro propio ordenador o teléfono, utiliza
un protocolo que denominamos Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol).
En los últimos años, prácticamente
desde que Internet tiene un uso comercial, la versión de este protocolo es el
número 4 (IPv4).
Para que los dispositivos se
conecten a la red, necesitan una dirección IP. Cuando se diseñó IPv4, casi como
un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado que
sólo dispone de 2^32 direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es
decir, 4.294.967.296 direcciones), junto con el imparable crecimiento de
usuarios y dispositivos, implica que en pocos meses estas direcciones se
agotarán.
Por este motivo, y previendo la
situación, el organismo que se encarga de la estandarizan de los protocolos
de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force), ha trabajado en los
últimos años en una nueva versión del Protocolo de Internet, concretamente la
versión 6 (IPv6), que posee direcciones con una longitud de 128 bits, es decir
2^128 posibles direcciones
(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456), o dicho de otro modo,
340 sextillones.
El despliegue de IPv6 se irá
realizando gradualmente, en una coexistencia ordenada con IPv4, al que irá
desplazando a medida que dispositivos de cliente, equipos de red, aplicaciones,
contenidos y servicios se vayan adaptando a la nueva versión del protocolo de
Internet.
Por ello, es importante que entendamos
cómo se realiza el despliegue del nuevo protocolo de Internet, tanto si somos
usuarios residenciales, como corporativos, proveedores de contenidos,
proveedores de servicios de Internet, así como la propia administración
pública.
TRANSICIÓN A IPV6
En esta sección encontrarás algunas
de las razones por las que consideramos más importante realizar la transición a
IPv6, una guía básica de los pasos que tiene que dar una Empresa, ISP
(Proveedor de Servicios de Internet), los Usuarios, así como las
Administraciones Públicas.
Por último, iremos incorporando
algunos casos de éxito, incluyendo el despliegue de IPv6 en el propio
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y enlaces a diversos tipos de
certificaciones para empresas y profesionales.
DIRECCIONES
PRIVADAS
Existen
ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que
se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser
utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para
conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En
una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden
repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten
mediante el protocolo NAT. Las direcciones privadas son:
·
Clase
A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts).
·
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 18
bits hosts). 16
redes clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías.
·
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red,
16 bits hosts). 256
redes clase C continuas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños
proveedores de internet (ISP).
MÁSCARA
DE SUBRED
La
máscara de subred permite distinguir dentro de la dirección IP, los bits que
identifican a la red y los bits que identifican al host. En una dirección IP
versión 4, de los 32 bits que se tienen en total, se definen por defecto para
una dirección clase A, que los primeros ocho (8) bits son para la red y los
restantes 24 para host, en una dirección de clase B, los primeros 16 bits son
la parte de red y la de host son los siguientes 16, y para una dirección de
clase C, los primeros 24 bits son la parte de red y los ocho (8) restantes son
la parte de host. Por ejemplo, de la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que
pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de
la misma.
La
máscara se forma poniendo en 1 los bits que identifican la red y en 0 los bits
que identifican al host. 5 De esta forma una dirección de clase A tendrá una
máscara por defecto de 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C
255.255.255.0. Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y
la máscara de red para obtener la dirección de red a la que pertenece el host
identificado por la dirección IP dada.
CABLES DIRECTOS Y CRUZADOS
CABLES
DIRECTOS Y CRUZADOS
CRUZADO
El cable cruzado es utilizado
para conectar dos PCs directamente o equipos activos entre sí, como hub con
hub, con switch, router, etc.
Un cable cruzado es aquel
donde en los extremos la configuración es diferente. El cable cruzado, como su
nombre lo dice, cruza las terminales de transmisión de un lado para que llegue
a recepción del otro, y la recepción del origen a transmisión del final.
Para crear el cable de red
cruzado, lo único que deberá hacer es ponchar un extremo del cable con la norma
T568A y el otro extremo con la norma T568B.
DIRECTO
El cable directo es sencillo
de construir, solo hay que tener la misma norma en ambos extremos del cable.
Esto quiere decir, que si utilizaste la norma T568A en un extremo del cable, en
el otro extremo también debes aplicar la misma norma T568A.
MODELOS DE COMUNICACIÓN
ISO: International standard Organization
OSI: Open System Interconnection
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Modelos de comunicación
7
|
Aplicación
|
7
|
Aplicación
|
6
|
Presentación
|
6
|
Presentación
|
5
|
Sesión
|
5
|
Sesión
|
4
|
Transporte
|
4
|
Transporte
|
3
|
Red
|
3
|
Red
|
2
|
Datos
|
2
|
Datos
|
1
|
Física
|
1
|
Física
|
IEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
IEE 802
OSI: Es la forma de hacer que las cosas de manera que salga el mismo
resultado.
Es una organización para estandarizar los medios de comunicación.
TCP/IP
4
|
Aplicación
|
3
|
Transporte
|
2
|
Internet
|
1
|
Acceso RED
|
IEEE
IEEE 802.1
“técnica de reenvío
de paquetes que usan los switches”
IEEE 802.2
“Control de enlaces
lógicos”
IEEE 802.3
“Redes csma/cd”
IEEE 802.4
“Redes token bus”
IEEE 802.5
“Redes token ring”
IEEE 802.6
“Redes MAN”
IEEE 802.7
“Anchos de banda”
IEEE 802.8
“Fibra óptica”
IEEE 802.9
“Redes de datos de
voz”
IEEE 802.10
“Seguridad en redes”
IEEE 802.11
“Redes inalámbricas”
IEEE 802.12
“Prioridad de
demanda”
IEEE 802.14
“Cable módems”
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