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TRABAJO COLABORATIVO 1 PRESENTADO POR: DEICY PAOLA NAVIA C.C 1.061.731.604 FREDY ALBERTO CALDERÓN QUINTERO C.C 1065568705 PEDRO JAVIER FIGUEROA PAEZ C.C 1065571532 PRESENTADO A: SIXTO ENRIQUE CAMPAÑA BASTIDAS PRESENTADO A: SIXTO ENRIQUE CAMPAÑA BASTIDAS UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” COLOMBIA ABRIL 17 DE 2012

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TRABAJO COLABORATIVO 1

PRESENTADO POR:

DEICY PAOLA NAVIA C.C 1.061.731.604

FREDY ALBERTO CALDERÓN QUINTERO C.C 1065568705

PEDRO JAVIER FIGUEROA PAEZ C.C 1065571532

PRESENTADO A: SIXTO ENRIQUE CAMPAÑA BASTIDAS

PRESENTADO A: SIXTO ENRIQUE CAMPAÑA BASTIDAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” COLOMBIA

ABRIL 17 DE 2012

INTRODUCCION

Muchas veces hemos utilizado servicios de internet en un área de trabajo, estudio, pública, etc., y no conocemos como es su infraestructura o que dispositivos hacen posible el servicio que nos prestan. En este trabajo se encuentra una descripción de la infraestructura de la red, teniendo en cuenta todos los dispositivos que la conforman y la forma en que están interconectados, también se identifica aparte del funcionamiento las topologías lógicas por las cuales está formada la red. La realización de este trabajo ayudó mucho para el análisis y funcionamiento de la red, de esta forma y con los conocimientos obtenidos del módulo de ingeniería de telecomunicaciones logramos identificar las fallas y así mismo plantear posibles soluciones que permiten reducir o eliminar el error de funcionamiento de la red.

Tabla de Contenido OBJETIVOS ........................................................................................................................... 4

Descripción de la Red de datos de Comfacauca ................................................................. 5

TOPOLOGÍAS:...................................................................................................................... 6

SUGERENCIAS .................................................................................................................... 9

PLANTEAMIENTO SOLUCIÓN ......................................................................................10

NORMAS UTILIZADAS EN LA RED ............................................................................11

OBJETIVOS

Identificar los dispositivos de la red Identificar y analizar el funcionamiento de los dispositivos que conforman la red Reconocer las diversas topologías utilizadas en la infraestructura y determinar si es la más

indicada. Analizar y plantear mejoras para la infraestructura de la red.

Descripción de la Red de datos de Comfacauca Plano físico de la Red de Comfacauca

1. Sala 1: sala de sistemas, cuenta con 20 computadores, todos los computadores se conectan a una red inalámbrica mediante un Access Point con SSID: Sala 1. La configuración ip de los adaptadores de red se hace en forma manual, lo cual presenta falencias por direcciones IP repetidas. En esta sala encontramos un computador conectado con una impresora multifuncional.

2. Sala 2: sala de sistemas, cuenta con 20 computadores que se conectan a internet mediante un Access Point y su direccionamiento IP es de forma estática, lo cual significa que un administrador ingresa manualmente la dirección IP del Host.

3. Sala 3: Sala de sistemas, cuenta con 20 computadores que se conectan a Internet mediante un Access Point y su direccionamiento IP es de forma estática, lo cual significa que un administrador ingresa manualmente la dirección IP del Host.

4. Sala de coordinación Académica: cuenta con un computador conectado con una impresora, la impresora no está compartida, y el computador está conectado a internet mediante cable UTP.

5. Sala de Administración: cuenta con un computador y una impresora conectada uno a uno, el computador esta conectado a internet mediante cable UTP

6. Cuarto de Telecomunicaciones: cuenta con un rack de 5 u, que tiene instalado un Switch, un Router y un servidor.

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El Router: está conectado directamente del Proveedor de Servicios de Internet ISP y al Servidor El servidor esta conectado directamente al Router, ya que este servidor se utiliza como proxy para controlar las conexiones de internet de los equipos de la institución. El Servidor se conecta a un Switchde 48 puertos, para permitir la conectividad de los otros equipos. El Switch: permite la interconexión de los Access Point que se encuentran en las sala 1, 2 y 3 y también para interconectar los computadores que se encuentran en coordinación académica y Administración.

TOPOLOGÍAS:

En las salas de sistemas 1,2 y 3 la topología es la siguiente:

Topología en Estrella

El direccionamiento IP es el siguiente:

Rango de direcciones IP Máscara de subred

Sala Dirección IP inicial Dirección IP final 255.255.255.0 Sala 1 10.10.11.100 10.10.11.121 255.255.255.0 Sala 2 10.10.11.200 10.10.11.221 255.255.255.0 Sala 3 10.10.11.50 10.10.11.72 255.255.255.0

Topología salas de sistemas, Coordinación académica, Administración

Topología en Estrella

Administración IP: 10.10.11.20 – 10.10.11.30

Coordinación IP: 10.10.11.31 – 10.10.11.49

Sala 1 IP: 10.10.11.100 – 10.10.11.121

Sala 3 IP: 10.10.11.50 – 10.10.11.72

Sala 2 IP: 10.10.11.200 – 10.10.11.221

Topología servidor –Router- Switch

Topología en estrella

Topología general de la red

Topología en Árbol

SUGERENCIAS

En cuanto a la modificación de la topología no veo ningún inconveniente, pero si en cuanto a la infraestructura y algunos dispositivos de red.

Problema encontrado Posible solución Conflicto entre Access Point: Debido a que hay bastantes Access Point, se presentan interferencias, causando al usuario molestias por que se desconecta y se conecta a otra red, lo cual evita el acceso a Internet ya que están configurados mediante la IP para conectarse a un determinado Access Point

Se pueden configurar los Access Point en Modo repetidor, así se maneja un solo SSID, y evita que se este cambiando a otro y de esta forma se maneja un solo rango de direcciones IP para las tres salas sin que se vea afectado por el Roaming.

Direccionamiento IP: debido a que las direcciones IP se asignan de forma manual, muchas veces se muestran errores por conflictos de red

El servidor debería tener un servidor por DHCP, lo cual evita al Administrador estar cambiando o verificando las direcciones IP.

Colapso de Direcciones Ip: a medida que se van aumentando los Host, se van agotando las direcciones IP.

En vez de utilizar A.P , se recomendaría utilizar un Router integrado, el cual funciona como A.P y Router, permitiendo utilizar un nuevo rango de direcciones IP

Seguridad Wlan: La seguridad utilizada para redes inalámbricas, no es muy fiable, ya que cualquier persona que conozca las direcciones IP válidas, y configure el proxy de la red en el navegador, va a tener acceso a la red.

Utilizar métodos de autenticación, filtrar por direcciones Mac y dejar deshabilitado el SSID Broadcast

Zona Wi-fi: Falta una zona Wi-fi en la sede

Implementar una zona Wi-fi para que los estudiantes y usuarios puedan conectarse a internet fácilmente.

PLANTEAMIENTO SOLUCIÓN

Diseño:

En este diseño se muestra lo siguiente:

1. Se cambian los Access Point por Routers integrados, de esta forma cada sala tiene un pull de direcciones independientes de la red, además se habilita la seguridad para que personas ajenas no se conecten y afecten la red.

2. Se crea una zona Wi-fi, que funciona de forma independiente a las salas de sistemas y la parte administrativa de la sede.

Nota: Con estos cambios damos solución a los problemas mencionados anteriormente.

NORMAS UTILIZADAS EN LA RED

Para las redes inalámbricas se utiliza el estándar IEEE 802.11 b/g, esta norma cuenta con las siguientes características: a) utiliza la banda de 2,4 Gh. B) tiene 11 canales para evitar interferencias. c) Cuenta con una tasa de transmisión de 54 Mbit/s, d) una de las ventajas es que los dispositivos son compatibles y son más económicos. Para la infraestructura se utiliza la norma TIA/EIA 568 B Es la norma que rige el cableado estructurado, donde se determinan las distancias, códigos de ponchado de rj-45, cableado horizontal, cableado vertical, todo esto con el fin de garantizar una buena transmisión de los datos, evitando así interferencias y pérdidas de datos.

DESARROLLO DEL PROBLEMA

Situación hipotética: Actualmente la sede de la UNAD en Valledupar consta de una sala de informática, que sirve de biblioteca, oficina de consejería académica, oficina de registro y control y oficina del rector líder de la sede, existe una topología en estrella donde el dispositivo central es un switch el cual permite comunicación con los demás dispositivos de la red, permitiendo tener servicios de internet a través de un DSL modem, pero existe un limitante, si se requiere de conexión inalámbrica no existe un dispositivo para proporcionar servicios WIFI, de tal manera que dificulta la comunicación a equipos portátiles con tecnología inalámbrica. A continuación se presenta el esquema gráfico de la situación mencionada:

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para que equipos portables con tecnología inalámbrica puedan tener acceso a aplicaciones de servidor e internet de la universidad es necesario colocar un router con tecnología WIFI conectado al switch central, el cual permitirá dar acceso a los servicios mencionados. Creo que este tipo de topología en estrella se convierte en topología de árbol, la cual mantiene otros switch que permiten mantener la señal a través de toda la red, de tal manera que es una de las mejores formas para mantener la infraestructura de la red sin mencionar que es la mejor, ya que tiene una gran facilidad de expansión, siendo la colocación de nuevos nodos o ramas sencillas, sin embargo hay que cuidar que el dispositivo central se encuentre en óptimas condiciones.

NORMAS IEEE APLICABLES AL PLANO DE RED.

IEEE 802.7: Redes Locales de Banda Ancha, con la posibilidad de transmitir datos, sonido e imágenes. IEEE 802.11: Redes locales inalámbricas, con la implementación de dispositivos de señales de este tipo. IEEE 802.9: Estándar para la definición de voz y datos en las redes locales. IEEE 802.10: Seguridad en las redes locales.

1. Participar en el foro y cada uno de ustedes describir que hay de lo anteriormente mencionado y que falta, al final se debe tener una estructura que abarque lo que todos tienen, es decir tomaremos la opción en donde más elementos se cuenten.

Impresoras. Red de comunicación interna y externa (teléfonos, faxes). Servicio WIFI. Aulas informáticas para los estudiantes. Conexiones físicas de equipos de cómputo para las oficinas del CEAD y CAED.

2. Identificar las topologías de cada elemento mencionado (Aulas, oficinas, laboratorios, biblioteca, WIFI, etc.), para lo cual cada estudiante deberá subir un esquema gráfico en el foro indicando la red de su CEAD.

Ilustración 1. Topografía CAED Celestino Mutis

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO INTELIGENTE DEL CAED CELESTINO MUTIS

En su totalidad el cead celestino mutis cuenta con 15 salas de internet y 5 aulas de informática la red está en forma estrella controlada en un servidor principal el cual encontramos ubicado en el cuarto piso del edificio inteligente. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información y recursos y ofrecer servicios Este término también engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir la información. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el coste general de estas acciones. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en 7 capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 4 capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. PROTOCOLOS DE REDES Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y el TCP/IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta: El modelo OSI cuenta con 7 capas muy definidas y con funciones diferenciadas y el TCP/IP con 4 capas diferenciadas pero que combinan las funciones existentes en las 7 capas del modelo OSI. Los protocolos están repartidos por las diferentes capas pero no están definidos como parte del modelo en sí sino como entidades diferentes de normativas internacionales, de modo que el modelo OSI no puede ser considerado una arquitectura de red.

Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes.

VENTAJAS

Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC. Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC. Fácil de prevenir daños o conflictos. Centralización de la red

DESVENTAJAS

Si el nodo central falla, toda la red deja de transmitir. Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo. El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.

3. A la estructura ideal que se planteó en el punto 1 de este apartado deben aplicarle las topologías del punto 2, es decir hacer un plano con todos los elementos físicos (Computadores, impresoras, routers, etc) en los espacios donde se ubican (Aulas, laboratorios, oficinas, etc.).

4. Si es el caso deber proponer mejoras en las topologías, caso contrario justificar porque no se cambia la topología que actualmente se aplica.

La topología usada en mi CEAD es la más adecuada y sencilla, no le cambiaria nada pues no requiere de tanta ingeniería debido a la poca cantidad de host gestionados, creo que usar el Router inalámbrico con puertos Ethernet es un buen recurso y escalable pues se pueden agregar laptops y a la vez equipos con NIC física. No cambiaría la topología en ninguna de las áreas de este Cead, pues en la topología de estrella si una computadora presenta un rompimiento de un cable solo esta presenta el problema no los demás computadores, además llegado el caso de que llegue un nuevo nodo este se podrá acoplar de forma más rápida y eficaz.

5. Como elemento final de este trabajo deben mencionar y explicar en dos renglones las normas IEEE que se aplican en la red de datos de su CEAD. 802.5 IEEE.

La topología física constituye una estrella en la que las estaciones de trabajo se ramifican desde los concentradores. Ethernet IEEE 802.3: Protocolos de LAN de acceso múltiple por lo cual se comunican todos los dispositivos usan como medio físico el cable par trenzado, funciona en semidúplex y full dúplex. Acceso al medio por contienda CSMA/CD. (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. Longitud máxima del segmento 500 metros IEEE 802.11: Redes locales inalámbricas.

CONCLUSIONES

Se logró asimilar los conceptos de los fundamentos de la unidad 1.

Se reconoció la importancia de los diferentes estándares y normas utilizados en la

infraestructura de las redes de computadores. Se reconoció la importancia de los medios de transmisión, topologías de red y posibles

soluciones en un plano de red de cualquier tipo. Se toma conciencia de la importancia de conocer los diversos problemas ocurrentes en el campo

de las telecomunicaciones, como forma de dar soluciones técnicas y exactas a las necesidades según sea el caso.

Una red es un la interconexión de varios PC con el fin de compartir recurso. La estructura de la red se elige según las necesidades en este caso en el CEAD se implementó

tipo árbol. La interconexión entre los equipos también está ligada a las necesidades y presupuesto

económico. En el caso del CEAD de Valledupar se utilizó tecnología inalámbrica para evitar los costos del cableado y desperdicio del dicho cableado al momento de desinstalar ya que la sede es temporal.

En la red siempre debe haber un plan B para la reacción en alguna caída de la red.

En la red del CEAD se tiene acceso limitado por secciones es decir tiene nivel de acceso según

el usuario. Administrativo, de mantenimiento y visitantes.

BIBLIOGRAFIA

Modulo de Ingeniería de Telecomunicaciones_ UNAD Colombia. Raya Cabrera, José Luis. Redes locales TCP/IP. Madrid, Ed. Ra-ma, c1995 Comer, D. Internetworking with TCP/IP" Vol. I, 3a Edición, Ed. Prentice Hall Stallings, William. Comunicaciones y Redes de Computadores. Quinta edición. Ed.

Prentice-Hall. 1997. Ford, Merilee. Tecnologías de Interconectividad de Redes". Ed. Prentice-Hall. 1998