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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE SISTEMAS
DISEÑO DE REDES
8vo TELEMÁTICA
PROYECTO
INTEGRANTES
FRANKLIN PANTOJA SANTIAGO PEREZ M. BYRON SIMBAÑA
PABLO VILLAGOMEZ PABLO YACELGA
QUITO - ECUADOR O7/07/2009
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INTRODUCCION
En este documento se conocerá el estado actual de la red su
configuración, administración, equipos etc. Además se implementara
el diseño de la red propuesta para solucionar el problema de
escalabilidad, y adaptación a nuevos sistemas.
REQUISISTOS DEL DISEÑO
Para la optimización de la escalabilidad en el Instituto Atenas School
se determinaron los siguientes objetivos financieros y técnicos.
OBJETIVO FINANCIERO
Este diseño reducirá costos en operación de la red actual mejorando
la transmisión de datos y la comunicación entre todos los
departamentos de la institución.
La inversión para la implementación de este diseño se recupera en un
tiempo razonable debido a la continua incrementación de los
estudiantes ya que como institución educativa debe estar acorde a
la tecnología actual y así poder brindar un mejor servicio a los
estudiantes.
OBJETIVO TECNICO
Teniendo en cuenta que la Institución se encuentra en un continuo
crecimiento estudiantil por tal motivo debe considerarse para un
crecimiento en los próximos 5 años en los cuales aumentará y se
descentralizarán todos los servicios que presenta actualmente en las
oficinas principales de la institución; como son la transmisión de
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datos, por tal motivo la red es escalable y no tendrá ningún problema
de incompatibilidad con los equipos existentes.
RED LAN ACTUAL
ESCALABILIDAD
El diseño de la red creado en el Instituto Atenas School no brinda
escalabilidad y no fue prevista una distribución adecuada, por tal
motivo la red LAN actual no soporta la incorporación de nuevos
usuarios y equipos de interconexión.
La red LAN actual soporta 70 computadoras situadas en los
laboratorios que están interconectadas a través de un switch.
DISPONIBILIDAD
Actualmente para el cálculo exacto de la disponibilidad no se posee
ningún parámetro para calcular este valor y no se puede ver registros
de pérdida de la red, pero se estima que anualmente la red deja de
funcionar 48 horas con lo que se menciona que la disponibilidad de
loa red es de 98,45%.
SEGURIDAD
En la red actual no se han establecido seguridades que permitan
controlar un dominio como: instalación y desinstalación de
programas, restricciones de acceso a internet impresión y
compartimiento de recursos.
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APLICACIONES DE LA RED
NOMBRE TIPO APLICACIÓN NUEVA S/N
MUY IMPORTANTE
S/N Windows XP Sistema
Operativo
N S
Windows 2003 Server
Sistema Operativo
N S
Internet Explorer
Buscador Web
N N
Mozilla FireFox Buscador Web
N N
Microsoft Office 2007
Ofimática N S
Microsoft Office Outloock 2007
Correo Electrónico
S N
Adobe DreamWeaver
CS3
Diseño de Páginas Web
N N
Visual Basic 6.0 Lenguaje de programación
N S
Visual Basic.Net 2005
Lenguaje de Programación
N S
Eclipse 3.2 Compilador de lenguaje Java
S S
FTP Transferencia de datos
N S
DHCP Servidor de Asignación de
IP`s
S S
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DISEÑO LOGICO
SEGMENTO 1
SEGMENTO 2
SEGMENTO 3
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CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED ACTUAL:
Segmento 1: Laboratorio1 (Segunda planta)
Segmento 2: Laboratorio2 (Primera planta)
Segmento 3: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría, Colecturía (segunda planta)
PC’s Canaletas
Switch
Router
Cuarto de Equipos
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DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS DE LA RED ACTUAL:
Router D-Link
PC (Estaciones de trabajo)
Switch de 16 puertos.
FOTOGRAFIAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
Figura 1 (Router) Figura 2 (Computador)
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Figura 3 (Conector PC) Figura 4 (Cortapicos)
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Figura 5 (SAI)(UPS) Figura 6 (Conector PC)
Figura 7 (Canaleta) Figura 8 (Canaleta)
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SWITCH
• Marca: D-LINK
• Código: DLDES029
• Modelo: CONMUTADOR GIGABIT 16PT 10/100/1000
• # Puertos: 16
• Velocidad: 10/100/1000 Mbps
• Conexión: Ranura Gbic/Minigibic: No
• Stackable: No soporta VLAN.
• Formato (Descktop/Rack): Soporte Routing: No
• Slot Espansion: Qos: Sì
• Backplane: ipv4
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROUTER
• Gateway remoto con interfaz LAN inalámbrica 802.11g.
• Conexión a internet compartida por medio del módem de cable
o DSL.
• LAN inalámbrica con una velocidad de hasta 54 Mbps.
• Puerto 10/100BASE-TX para conectar un módem de cable o
DSL.
• Puerto WAN que admite PPPoE para modo de acceso telefónico
a internet.
• 4 puertos Switch 10/100BASE-TX con soporte auto MDI/MDIX.
• Características de firewall que incluyen NAT con paso por VPN,
filtrado MAC/IP/URL, bloqueo de dominios y programación.
• Configuración basada en web con asistente de configuración
incluido que permite una rápida instalación.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS COMPUTADORAS
• Monitor: IBM
• Pantalla: 14 pulgadas.
• CPU: IBM
• Memoria CPU: 256
• Disco Duro: 80 Gb.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDADES
• Antivirus: AVG
• Firewalls: Ninguno
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
• Voz: Teléfono
• Video: Inexistente.
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EQUIPOS PARA IMPRESIÓN
• Impresoras: Canon 100
• Fax: Inexistente
TOPOLOGIA FISICA
• Cable: UTP
• Categoría: 5
• Puntos de Conexión Externos: Inexistentes
• Estructura o Diseño de Backbone: Inexistente
• Planos de la Red Actual: Inexistente
TOPOLOGIA PLANA
• Red Actual: Basadas en Switch
TOPOLOGIA JERARQUICA:
• No Definida
PROBLEMAS DE DISEÑO DE LA RED
El problema principal para el desarrollo del diseño de la red el colegio
Atenas School es la falta de un servidor para cada segmento de la red
ya que se cuenta con 50 estaciones de trabajo repartidas en dos
laboratorios o segmentos, y la implementación de un computador que
contenga todos los respaldos de la información que se maneja en
dicha institución.
También podríamos tomar en cuenta como un problema el diseño
existente actualmente ya que no cumple con los estándares
(distancia entre usuarios, equipos, etc.) que se debe manejar para la
conexión entre las estaciones de trabajo.
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Otro de los problemas que presenta esta red es la falta de software
para el control de la utilización de ancho de banda, monitoreo
(tráfico, seguridades, etc.) en general de la misma y las aplicaciones
básicas para su funcionamiento.
DISEÑO LOGICO DE LA RED PROPUESTA
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DESCRIPCION DEL DISEÑO FISICO TOPOLOGIA PROPUESTA LABORATORIO 1
A (Punto de Conexión Extra) B (Punto de Conexión de la Red) IP ASIGNADAS EN LABORATORIO 1 1 (PC1 192.168.10. 11) 2 (PC1 192.168.10. 12) 3 (PC1 192.168.10. 13) 4 (PC1 192.168.10. 14) 5 (PC1 192.168.10. 15) 6 (PC1 192.168.10. 16) 7 (PC1 192.168.10. 17) 8 (PC1 192.168.10. 18) 9 (PC1 192.168.10. 19) 10 (PC1 192.168.10. 20) 11 (PC1 192.168.10. 21) 12 (PC1 192.168.10. 22) 13 (PC1 192.168.10. 23) 14 (PC1 192.168.10. 24) 15 (PC1 192.168.10. 25) 16 (PC1 192.168.10. 26) 17 (PC1 192.168.10. 27) 18 (PC1 192.168.10. 28) 19 (PC1 192.168.10. 29) 20 (PC1 192.168.10. 30)
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TOPOLOGIA PROPUESTA LABORATORIO 2
A (Punto de Conexión Extra) B (Punto de Conexión de la Red) IP ASIGNADAS EN LABORATORIO 2 1 (PC1 192.168.10. 31) 2 (PC1 192.168.10. 32) 3 (PC1 192.168.10. 33) 4 (PC1 192.168.10. 34) 5 (PC1 192.168.10. 35) 6 (PC1 192.168.10. 36) 7 (PC1 192.168.10. 37) 8 (PC1 192.168.10. 38) 9 (PC1 192.168.10. 39) 10 (PC1 192.168.10. 40) 11 (PC1 192.168.10. 41) 12 (PC1 192.168.10. 42) 13 (PC1 192.168.10. 43) 14 (PC1 192.168.10. 44) 15 (PC1 192.168.10. 45) 16 (PC1 192.168.10. 46) 17 (PC1 192.168.10. 47) 18 (PC1 192.168.10. 48) 19 (PC1 192.168.10. 49) 20 (PC1 192.168.10. 50)
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TOPOLOGIA PROPUESTA LABORATORIO 3
A (Punto de Conexión Extra) B (Punto de Conexión de la Red) IP ASIGNADAS EN LABORATORIO 3 1 (PC1 192.168.10. 51) 2 (PC1 192.168.10. 52) 3 (PC1 192.168.10. 53) 4 (PC1 192.168.10. 54) 5 (PC1 192.168.10. 55) 6 (PC1 192.168.10. 56) 7 (PC1 192.168.10. 57) 8 (PC1 192.168.10. 58) 9 (PC1 192.168.10. 59) 10 (PC1 192.168.10. 60) 11 (PC1 192.168.10. 61) 12 (PC1 192.168.10. 62) 13 (PC1 192.168.10. 63) 14 (PC1 192.168.10. 64) 15 (PC1 192.168.10. 65) 16 (PC1 192.168.10. 66) 17 (PC1 192.168.10. 67) 18 (PC1 192.168.10. 68) 19 (PC1 192.168.10. 69) 20 (PC1 192.168.10. 70)
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TOPOLOGIA PROPUESTA LABORATORIO 4
A (Punto de Conexión Extra) B (Punto de Conexión de la Red) IP ASIGNADAS EN LABORATORIO 4 1 (PC1 192.168.10. 71) 2 (PC1 192.168.10. 72) 3 (PC1 192.168.10. 73) 4 (PC1 192.168.10. 74) 5 (PC1 192.168.10. 75) 6 (PC1 192.168.10. 76) 7 (PC1 192.168.10. 77) 8 (PC1 192.168.10. 78) 9 (PC1 192.168.10. 79) 10 (PC1 192.168.10. 80) 11 (PC1 192.168.10. 81) 12 (PC1 192.168.10. 82) 13 (PC1 192.168.10. 83) 14 (PC1 192.168.10. 84) 15 (PC1 192.168.10. 85) 16 (PC1 192.168.10. 86) 17 (PC1 192.168.10. 87) 18 (PC1 192.168.10. 88) 19 (PC1 192.168.10. 89) 20 (PC1 192.168.10. 90)
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TOPOLOGIA PROPUESTA LABORATORIO 5
A (Punto de Conexión Extra) B (Punto de Conexión de la Red) IP ASIGNADAS EN LABORATORIO 5 1 (PC1 192.168.10. 91) 2 (PC1 192.168.10. 92) 3 (PC1 192.168.10. 93) 4 (PC1 192.168.10. 94) 5 (PC1 192.168.10. 95) 6 (PC1 192.168.10. 96) 7 (PC1 192.168.10. 97) 8 (PC1 192.168.10. 98) 9 (PC1 192.168.10. 99) 10 (PC1 192.168.10. 100) 11 (PC1 192.168.10. 101) 12 (PC1 192.168.10. 102) 13 (PC1 192.168.10. 103) 14 (PC1 192.168.10. 104) 15 (PC1 192.168.10. 105) 16 (PC1 192.168.10. 106) 17 (PC1 192.168.10. 107) 18 (PC1 192.168.10. 108) 19 (PC1 192.168.10. 109) 20 (PC1 192.168.10. 110)
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TOPOLOGIA PROPUESTA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES
Para la asignación de las IP utilizamos DHCP se tendrá un rango de 192.168.10.5 hasta 192.168.10.125
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DISEÑO GENERAL DE LA RED PROPUESTA
LABORATORIO 3 LABORATORIO 4 LABORATORIO 5 LABORATORIO 1 CUARTO DE ADMINISTRACION LABORATORIO 2
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CABLEADO ESTRUCTURADO INTERNO
Características del Cable UTP Cat 6:
• Calibre del conductor: 23 AWG.
• Tipo de aislamiento: Polietileno.
• Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central.
• Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra
diafonía.
• Para conexiones y aplicaciones IP.
• Desempeño probado hasta 300 Mhz.
• Impedancia: 100 Ω.
Aplicaciones:
• 1.2 Gbps ATM.
• 622 Mbps ATM.
• 100 Base T.
• 100 Mbps TP-PMD.
• 100 BASE VG ANYLAN.
• 1000 Base T.
• Video digital.
• Video Banda Base y Banda Ancha.
Normas Aplicables:
• ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.
• ANSI/ICEA S-102-700.
• ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E).
• NEMA WC66.
• EN 50173-1.
• UL.
• NMX-I-248-NYCE-2005.
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PUNTOS DE CONEXIÓN
• Datos: Si
• Voz: Si
DISPOSITIVOS UTILIZADOS
• Conectores: RJ-45
• Placas para conexiones externas: VOL-0702B (2 puertos),
VOL-0703B (4 puertos).
CABLEADO ESTRUCTURADO EXTERNO
• Cable Externo: Fibra Óptica.
TOPOLOGIA LOGICA
CABLEADO ESTRUCTURADO INTERNO
Switch de Cisco Catalyst Serie 2960
• Varias opciones para velocidades de conexión Ethernet
• Capacidades de seguridad integrada y monitorización de red
• Seguridad
• Varias opciones de rendimiento Ethernet
• Gestión escalable de red
• Modelo: 2960-48TC-S
• # Puertos: 48
• Ventajas:
o Software LAN Lite Basic
o Rendimiento mejorado
o Bajo consumo de energía
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CABLEADO ESTRUCTURADO EXTERNO
ROUTERS DE CISCO SERIE 1800
Características Comunes
• Diseñado para pequeñas empresas o sucursales
• Diseñado para ofrecer redes inalámbricas seguras
• Múltiples opciones de rendimiento basadas en conexiones
locales, remotas y de banda ancha
• Seguridad integrada con cifrado y protección contra piratas
informáticos
• Redes privadas virtuales para enlazar a partners, proveedores y
oficinas remotas
• Múltiples opciones para aumentar la fiabilidad
• Opción para costes reducidos mediante el uso de alimentación
eléctrica a través del cable de red
• Actualizaciones de software para agregar nuevas características
y funciones
• Capacidades de switching integradas.
• Modelo: 1841
• # de Usuarios VPN: 800
• Tipos de Conexión: Banda ancha, Ethernet, Fast Ethernet.
• Ventajas:
o Gran capacidad de ampliación para agregar otras
funciones de red.
Características Generales de las Computadoras:
• Monitor: IBM
• Pantalla: 14 pulgadas.
• CPU: IBM
• Memoria CPU: 256
• Disco Duro: 80 Gb.
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Características de Seguridades:
• Antivirus: AVG
• Firewalls: Existente (Filtrado de Paquetes).
Equipos de Comunicaciones:
• Voz: Teléfono
Equipos para Impresión:
• Impresoras: Canon 100
• Fax: Existente
Conclusiones
û Dentro de nuestro diseño encontramos que debemos tener los
suficientes recursos tanto físicos como económicos para poder
implementar este diseño.
û Con el nuevo diseño lograremos que los usuarios tenga mayor
interconectividad, con todos los departamentos de la
institución.
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BIBLIOGRAFIA
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del cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de
Quito, utilizando Ethernet DSL Access de Ericsson,
(2007).Ing. Domínguez Pacheco David E., Ing. Gualpa Herrera
Jacinto F., Quito-Mayo
• ALIAN NIELSEN, (2002). Guide to ISO/IEC11801.(Segunda
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• Ericsson AB, (2005). Integrated EDA Management Solution.
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edición). Madrid: ALFAOMEGA.
• PRISCILLA OPPENHEIMER, (2004). Top-Down Network
Desing, (Second Edition). Indianapolis: Cisco Press.
• WILLIAN STALLINGS, (2004) . Comunicaciones y Redes de
Computadores (Séptima Edición) Madrid: Pearson Educatión
S.A.
• ALEXANDER RICO. (2006). SISTEMAS DE CABLEADO
ESTRUCTURADO. Mayo del 2006.
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