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PO RTADA 
UNIDAD EDUCATIVA 
“Lastenia Isabel Vera Pinargote” 
Aplicaciones informáticas 
Memoria técnica 
Previa a la obtención del título de: 
Bachiller en “Aplicaciones Informáticas” 
Tema: 
Implementación de una Red según la Topología hibrida para el 
funcionamiento de los equipos informáticos del laboratorio de computación 
de la UNIDAD EDUCATIVA “Lastenia Isabel Vera Pinargote” en el periodo 
lectivo 2014 – 2015. 
Autores: 
 Macias farias Maira Alejandra 
 Velasco Crespo Eduardo Alexander 
 Torres Pinargote María Monserrate 
EL CARMEN - MANABI - ECUADOR 
2014 - 2015
2 
ÍNDICE 
PORTADA…………………………………………………………………………... 
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ÍNDICE……………………………………………………………………………….E 
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DECLARACIÓN DE AUDITORIA……………………………………………...….3 
SUMARY………………………………………………………………………….....4 
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...5 
PROPUESTA DE TRABAJO……………………………………………………...6 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA………...............................................................7 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL…………………………………………...….8-16 
2.2.DESCRIPCIÓN TÉCNICA………………………………...........……....17-19 
2.3. GLOSARIO……………………………………………………………….20-22 
3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS……………………………………………………………………......23 
4.RECURSOS…………………………………………………………………......24 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………....25 
6. CONCLUSIONES…………………………………………… …………….26-27 
7. RECOMENDACIONES………………………………...………………………28 
8. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….29 
9. ANEXOS…………………………………………………………………..…30-31
3 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
Nosotras, Macías Farias Maira Alejandra, torres Pinargote María 
Monserrate, Velasco crespo Eduardo Alexander declaramos que somos 
las únicas autoras del Proyecto de Grado, titulado “Implementación de una 
red de comunicación de datos a través de la topología en bus, para 
fortalecer el proceso académico de las y los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” en el periodo lectivo 2014- 
2015”, y autorizamos a la Institución, para que hagan el uso que estimen 
pertinente con el Proyecto de Grado. 
Para que así conste firmamos la presente a los 26 días del mes de 
Septiembre del 2014. 
Macias Farias Maira Torres Pinargote Maria 
Velasco Crespo Eduardo 
Los abajo firmantes certificamos que el presente trabajo ha sido revisado 
según acuerdo de la dirección de nuestra Asesora y el mismo cumple los 
requisitos que debe tener un Proyecto de Grado de esta envergadura. 
Mgs. Mariana Cedeño. 
ASESORA DE PROYECTOS
4 
SUMARY 
In this project the implementation of a star topology network for educational 
unit lastenia Isabel vera pinargote presented. 
Is to analyze the feasibility of implementing star topology network computing 
educational unit Lastenia Pinargote Isabel Vera, which is achieved by an 
architecture, taking into account the physical space, the number of computers 
that comprise the center computation of the institution and the needs of 
students, faculty and staff that make up the Educational Unit Lastenia 
Pinargote Isabel Vera. 
By implementing this system in the laboratory star network can ensure that 
the computers have internet access faster, to be in an environment where 
students can acquire knowledge prior to the application of the information to 
work in a better way and electronic devices and have been better maintained.
5 
INTRODUCCIÓN 
La Unidad Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” es una institución 
Ubicada En El cantón El Carmen, provincia de Manabí y cuenta con 
alrededor de 607 estudiantes. 
Cuenta con un gran espacio físico de áreas verdes, aulas necesarias y un 
centro de cómputo con 20 computadoras,10 en una parte y 10 en la otra , de 
las cuales no todas están dotadas de internet y no se pueden compartir 
recursos como documentos, impresoras, etc. ya que no cuentan con la 
estructura de una red informática que permita hacer estas tareas. 
Con la implementación de una red informática en el Centro de Cómputo se 
solucionaran muchos de los inconvenientes presentados ya que permitirá 
tener acceso a los nuevos sistemas de comunicación que hoy en día se 
presentan para mejorar la educación, realizar tareas que sin una red no se 
puedan hacer, como el intercambio rápido de documentos, seguridad 
informática, simplificación del mantenimiento, trabajo en grupo, acceso a 
internet, la disponibilidad de programas y equipos para cualquiera de la red 
Los estudiantes serán los principales beneficiarios por que podrán compartir 
recursos como archivos, utilizar una impresora para todas las computadoras, 
tener acceso a internet, todo esto aprovechando las ventajas que trae una 
red estrella, y con una buena organización para el ordenamiento físico de las 
computadoras mejorando el espacio y confort en el centro de cómputo, 
dando prioridad al cuidado de cada uno de los equipos informáticos que se 
utilicen.
1. PROPUESTA DE TRABAJO 
La siguiente propuesta de trabajo consiste en la implementación de una 
topología de red estrella en el laboratorio de computación de la Unidad 
Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” que permitirá que los estudiantes 
tengan acceso a los recursos que conlleva una red y ampliar sus 
conocimientos informáticos. 
Una red de computadoras está conectada tanto por hardware como por 
software. El hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de red como los 
cables que las unen, y el software incluye los controladores (programas que 
se utilizan para administrar los dispositivos y el sistema operativo, el software 
de red que administra la red). 
Servidor: éste ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios de 
red a las estaciones de trabajo. 
Estaciones de Trabajo: Cuando una computadora se conecta a una red, la 
primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una 
estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajos pueden ser 
computadoras personales con el DOS, Macintosh, Unix, OS/2 o estaciones 
de trabajos sin discos. 
Tarjetas o Placas de Interfaz de Red: Toda computadora que se conecta a 
una red necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema 
de red específico, como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable de red se 
conectará a la parte trasera de la tarjeta. 
Sistema de Cableado: El sistema de la red está constituido por el cable 
utilizado para conectar entre sí el servidor y las estaciones de trabajo. 
Recursos y Periféricos Compartidos: Entre los recursos compartidos se 
incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al servidor. 
6
2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Una red 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. Dada 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 éstas sería el 
enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los 
paquetes de usuarios. 
Los datos es estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este 
realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los 
datos. 
Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente 
mediante un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga 
de gestionar las transmisiones de información por toda la estrella. 
Evidentemente, todas las tramas de información que circulen por la red 
deben pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída 
de todo el sistema. Por otra parte, un fallo en un determinado cable sólo 
afecta al nodo asociado a él; si bien esta topología obliga a disponer de un 
cable propio para cada terminal adicional de la red. La topología de Estrella 
es una buena elección siempre que se tenga varias unidades dependientes 
de un procesador, esta es la situación de una típica mainframe, donde el 
personal requiere estar accesando frecuentemente esta computadora. En 
7
este caso, todos los cables están conectados hacia un solo sitio, esto es, un 
panel central. 
En un mundo tan desarrollado como el actual los recursos de información 
son tan amplios que van más allá de lo que podemos imaginar. Son muchas 
las organizaciones que cuentan con un número considerable de ordenadores 
en operación y con frecuencia alejados unos de otros. Por Ejemplo, una 
compañía con varias fábricas puede tener un ordenador en cada una de ellas 
para mantener un seguimiento de inventarios, observar la productividad y 
llevar la nómina local. 
Inicialmente cada uno de estos ordenadores puede haber estado trabajando 
en forma aislada de las demás pero, en algún momento, la administración 
puede decidir interconectarlos para tener así la capacidad de extraer y 
correlacionar información referente a toda la compañía. Uno de los medios 
que hace posible esta conexión son la redes, una red es un sistema de 
comunicaciones, que permite comunicarse valga la redundancia con otros 
usuarios, y compartir archivos y periféricos. Es decir es un sistema de 
comunicaciones que conecta a varias unidades y que les permite 
intercambiar información. Es un conjunto interconectado de ordenadores 
autónomos. La conexión no necesita hacerse a través de un hilo de cobre, 
también puede hacerse mediante el uso de láser, microondas y satélites de 
comunicación, por medio del cual un usuario en cualquier computadora 
puede, en caso de contar con los permisos apropiados, acceder a la 
información de otra computadora y poder tener inclusive comunicación 
directa con otros usuarios en otras computadoras, las cuales proporcionan 
servicios tales como: correo electrónico (E-mail), Chat, video Conferencia y 
una de las más conocidas y usadas el World Wide Web. 
Cabe destacar que el diseño de este proyecto se realiza con el objetivo de 
crear un Cyber, para el cual se realizó un análisis de temas respecto de la 
8
instalación de una Red, La instalación de una red implica la toma de 
decisiones sobre diferentes aspectos, entre otros: técnicos, económicos, 
lugar donde se va a realizar la instalación y tipo de cableado más adecuado 
entre otros, pero que fundamentalmente es un proyecto que propiamente es 
ideológico, y con la finalidad propiamente de poner en practica los 
conocimientos transmitidos por nuestros tutores del primer semestre de la 
especialización de Redes CISCO. Es a través del diseño de esta red, en el 
cual se basa en el diseño cableado estructurado, que vamos a poder reflejar 
los conocimientos adquiridos en este semestre. 
Análisis de temas respecto al diseño del cableado estructurado de las redes 
LAN; para el mismo funcionan una serie de reglas el cableado estructurado 
es un enfoque sistemático del cableado. Es un método para crear un sistema 
de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por los 
instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con 
cables. Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en 
los proyectos de diseño del cableado estructurado. La primera regla es 
buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para 
lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido 
diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los 
sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en 
estándares está diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El 
cumplimiento de los estándares servirá para garantizar el rendimiento y 
confiabilidad del proyecto a largo plazo. La segunda regla es planificar 
teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad de cables instalados 
debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las 
soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que 
se satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe 
poder funcionar durante diez años o más. La regla final es conservar la 
libertad de elección de proveedores. Aunque un sistema cerrado y propietario 
puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede resultar 
9
ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único proveedor y 
que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más difícil 
realizar traslados, ampliaciones o modificaciones, existen Códigos y 
estándares de cableado 
Estructurado, Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de 
uso generalizado, o que se especifican oficialmente, y que sirven como 
modelo de excelencia. Un proveedor especifica ciertos estándares. Los 
estándares de la industria admiten la interoperabilidad entre varios 
proveedores de la siguiente forma: 
 Descripciones estandarizadas de medios y configuración del cableado 
10 
backbone y horizontal. 
 Interfaces de conexión estándares para la conexión física del equipo. 
 Diseño coherente y uniforme que siga un plan de sistema y principios 
de diseño básicos. 
Hay numerosas organizaciones que regulan y especifican los diferentes tipos 
de cables. Las agencias locales, estatales, de los condados o provincias y 
nacionales también emiten códigos, especificaciones y requisitos. Una red 
que se arma según los estándares debería funcionar bien, o interoperar con 
otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de 
la inversión de muchos sistemas de cableado de red se ven reducidos 
porque los instaladores no cumplen con los estándares obligatorios y 
recomendados. 
Estos estándares se revisan constantemente y se actualizan periódicamente 
para reflejar las nuevas tecnologías y las exigencias cada vez mayores de 
las redes de voz y datos. A medida que se incorporan nuevas tecnologías a 
los estándares, otras son eliminadas. Una red puede incluir tecnologías que
ya no forman parte de los estándares actuales o que pronto serán 
eliminadas. Estas tecnologías por lo general no exigen una renovación 
inmediata. Con el tiempo, quedan reemplazadas por tecnologías más rápidas 
y modernas. 
Muchas organizaciones internacionales tratan de desarrollar estándares 
universales. Organizaciones como IEEE, ISO, y IEC son ejemplos de 
organismos internacionales de homologación. Estas organizaciones incluyen 
miembros de muchas naciones, las cuales tiene sus propios procesos para 
generar estándares. En muchos países, los códigos nacionales se convierten 
en modelos para agencias provinciales, estatales, municipios y otros entes 
gubernamentales que los incorporan en sus leyes y ordenanzas. El 
cumplimiento de los mismos luego se transfiere a la autoridad local. Siempre 
verifique con las autoridades locales qué códigos hay que cumplir. La 
mayoría de los códigos locales tienen prioridad sobre los códigos nacionales, 
que a su vez tienen prioridad sobre los internacionales. 
Teniendo en cuenta las definiciones teóricas y después de someterlas a un 
análisis contextualizado, considero conveniente: 
La construcción de una red de área local especificada en el estándar de la 
IEEE número 802.3, llamada comúnmente Ethernet la misma no es una 
tecnología sino una familia de tecnologías LAN que se pueden entender 
mejor utilizando el modelo de referencia OSI. Todas las LAN deben afrontar 
el tema básico de cómo denominar a las estaciones individuales (nodos) y 
Ethernet no es la excepción. Las especificaciones de Ethernet admiten 
diferentes medios, anchos de banda y demás variaciones de la Capa 1 y 2. 
(Mas precisamente la especificación 802.3u) 100Base-TX, que se refiere a 
una transmisión sobre UTP "Categoría 5e" a una velocidad de 100 Mhz con 
topología en estrella. 
11
La ubicación en un local de ocho (08) metros de frente por doce (12) de 
fondo con una instalación eléctrica independiente para las computadoras con 
sus correspondientes descarga a tierra, considero conveniente contar con los 
artefactos eléctricos indispensables colocados en líneas de alimentación 
separadas del equipamiento en virtud de ser éstos posibles generadores de 
campos magnéticos que producirían un grave deterioro a la red. 
La disposición de las máquinas responderá a un esquema de "puesto 
individual de trabajo" o cubículo destinado al efecto, ubicadas en forma 
longitudinal al salón una al lado de otra guardando una cierta distancia, 
divididas convenientemente para guardar la privacidad del usuario. 
La conexión al modem (DTE) de la empresa que brindará el servicio, lo 
haremos a través de un cable ethernet a un mismo ubicado en el local por el 
proveedor, a uno de los puertos del switch (DCE) donde comienza nuestra 
conexión, esta conexión es el principal "cuello de botella" porque estará 
limitando físicamente el ancho de banda posible de utilizar. 
La conexión de toda la red Lan se realizará mediante cableado horizontal. El 
tendido comienza en las cajas de servicio de cada estación y finaliza en el 
Switch que se encuentra dentro del rack, el cableado es sobre UTP 
Categoría 5e norma EIA/TIA 568B, es el que mejor se corresponde con el 
local y el tipo de instalación a realizar, lo que para evitar daños físicos a los 
conductores, se colocaran dentro de unos conductos o canaletas que serán, 
de material conductor debidamente aterrizado evitando así la posibilidad de 
interferencias electromagnéticas, este tendido va ubicado suspendidos en la 
parte superior del salón para estar lo mas lejos posible del tendido eléctrico 
que se encuentra empotrado en la pared, favoreciendo el ordenamiento del 
local. 
Las máquinas se conectarán con cualquier otra a través del Switch, las 
conexiones se realizarán un patch core (cable directo) con conectores RJ 45 
12
End-Plug (EIA/TIA especifica el uso de un conector RJ-45 para cables UTP. 
Las letras RJ significan "registered jack" (jack registrado), y el número 45 se 
refiere a una secuencia específica de cableado). Desde la tarjeta de interfaz 
de red (NIC) 
Para instalar los cables en los conectores correspondientes debemos seguir 
el estándar establecido para lograr el correcto funcionamiento de nuestra red; 
el cable UTP Cat. 5e posee 4 pares bien trenzados entre sí: 
Blanco/Azul-------Azul Contactos 5 y 4 
Blanco/ Naranja---Naranja Contactos 3 y 6 
Blanco/ Verde-----Verde Contactos 1 y 2 
Blanco/ Marrón----Marrón Contactos 7 y 8 
ESQUEMA DEL TENDIDO DE CABLES Y UBICACIÓN DE LAS MAQUINAS 
Para la comunicación de todas las estaciones y la conexión a Internet el 
protocolo TCP/IP el cual es un protocolo utilizado por todos los ordenadores 
conectados a Internet, hay que tener en cuenta que en Internet se 
encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con 
hardware y software incompatibles en muchos casos, además de todos los 
medios y formas posibles de conexión; aquí se encuentra una de las grandes 
ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la 
comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier 
sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. 
Determinación de los requerimientos. 
13
Para tener una base de los requerimientos del sistema, se recolectó 
información a través de bibliografías y trabajos anteriormente realizados e 
Internet, entre otros. 
Básicamente la red permite el acceso de cualquier usuario a el acceso a la 
red y la Internet, es importante señalar que se realizó un estudio de 
factibilidad técnica, económica y operacional en el cual se verificó la 
disposición y requerimientos de las herramientas a utilizar tanto de hardware 
como de software. 
La presente investigación contempla la posibilidad de realizar el proyecto, se 
realizó un análisis de la propuesta a desarrollar y las características de 
hardware y software del proyecto son totalmente accesibles dados los costos 
del mismo. 
14 
Razones para instalar redes 
Desde sus inicios una de las razones para instalar redes era compartir 
recursos, como discos, impresoras y trazadores. Ahora existen además otras 
razones: 
Disponibilidad del software de redes.- El disponer de un software 
multiusuario de calidad que se ajuste a las necesidades de la empresa. Por 
ejemplo: Se puede diseñar un sistema de puntos de venta ligado a una red 
local concreta. El software de redes puede bajar los costos si se necesitan 
muchas copias del software. 
Trabajo en común.- Conectar un conjunto de computadoras personales 
formando una red que permita que un grupo o equipo de personas 
involucrados en proyectos similares puedan comunicarse fácilmente y 
compartir programas o archivos de un mismo proyecto.
Actualización del software.- Si el software se almacena de forma 
centralizada en un servidor es mucho más fácil actualizarlo. En lugar de tener 
que actualizarlo individualmente en cada uno de los PC de los usuarios, pues 
el administrador tendrá que actualizar la única copia almacenada en el 
servidor. 
Copia de seguridad de los datos.- Las copias de seguridad son más 
simples, ya que los datos están centralizados. 
Ventajas en el control de los datos.- Como los datos se encuentran 
centralizados en el servidor, resulta mucho más fácil controlarlos y 
recuperarlos. Los usuarios pueden transferir sus archivos vía red antes que 
usar los disquetes. 
Uso compartido de las impresoras de calidad.- Algunos periféricos de 
calidad de alto costo pueden ser compartidos por los integrantes de la red. 
Entre estos: impresoras láser de alta calidad, etc. 
Correo electrónico y difusión de mensajes.- El correo electrónico permite 
que los usuarios se comuniquen más fácilmente entre sí. A cada usuario se 
le puede asignar un buzón de correo en el servidor. Los otros usuarios dejan 
sus mensajes en el buzón y el usuario los lee cuando los ve en la red. Se 
pueden convenir reuniones y establecer calendarios. 
Ampliación del uso con terminales tontos.- Una vez montada la red local, 
pasa a ser más barato el automatizar el trabajo de más empleados por medio 
del uso de terminales tontos a la red. 
Seguridad.- La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de los 
servidores que posean métodos de control, tanto software como hardware. 
Los terminales tontos impiden que los usuarios puedan extraer copias de 
datos para llevárselos fuera del edificio. 
15
16 
2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
CANT. DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD 
1 Switch 24 puertos 1 
2 Pach Panel de 48 puertos categoría 5e marca hubble 1 
3 Conectores RJ-45 42 
4 Jack RJ-45 30 
5 Canaletas porta cables 100 Mts 
6 Cable UTP Categoría 5e 100 mts. 
 El stiwtch será ubicada en un rincón del laboratorio, a 2 metros de 
altura. 
 Todos los cables van cubiertos por canaletas para evitar que dañen 
los cables y para mejorar la estética. 
 El Cable UTP categoría 5 es utilizado para transmitir los datos, con 
ellos se crea la red. 
 Los conectores rj45 son para conectar los puntos que van desde el 
computador hasta el switch. 
Descripción Específica de los equipos: 
Computador Pentium 4 de 2.8 ghz: 
 Procesador Pentium 4 de 2.8 ghz system bus 800 mhz, Intel. inside 
original 
 Súper fan cooler original (ventilador) para el procesador 
 Mother board o tarjeta madre mercury o pc-chips original 
 Bus 533 
 Socket 478
 4 bancos para memoria ddr 333 / 266 / 200 mhz 
17 
 Puertos usb 2.0 
 Puertos ps/2 
 Puerto serial 
 Puerto paralelo 
 Red 10/100 bps 
 Sonido 3d 
 Video hasta 128 mb acelerado 
 Memoria de 256 mb ddr pc-2700 
 Disco duro 40 gb 
 Cd-rom negro 
 Floppy 3 1/2 de 1.44 mb 
 Super case atx tower 
 Teclado ps/2 de 101 teclas español 
 Mouse 3 botones ps/2 con netscroll 
Ethernet switching: 
3Com SuperStack 3 Switch 4226T de 26 puertos, proporciona 24 puertos 
10/100 con autodetección y dos puertos 10/100/1000 fijos. 
 Ports: 24 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX, two 10BASE-T/ 
100BASE-TX/1000BASE-T 
 Media Interfaces: RJ-45 
 Ethernet switching features: Full-rate nonblocking on all Ethernet 
ports, full/half-duplex auto-negotiation and flow control, multicast Layer 
2 filtering, 802.1Q VLAN support, 802.1p traffic prioritization, IGMP 
snooping 
 Height: 4.36 cm (1.7 in) 
 Width: 44.0 cm (17.3 in) 
 Depth: 27.4 cm (10.8 in)
18 
 Weight: 3.0 Kg (6.5 lb) 
 El 3Com SuperStack 3 Switch 4226T completa la creciente oferta de 
conmutadores avanzados para backbone de red de 3Com. Este 
dispositivo de gama Ethernet y Fast Ethernet de Capa 2 gestionado 
para grupos de trabajo proporciona 24 puertos 10/100 con 
autodetección y 2 puertos 10/100/1000 fijos. 
 La configuración del switch es totalmente automática y no requiere 
ningún hardware adicional. La riqueza en funcionalidades del switch 
proporciona una conmutación para grupos de trabajo extremadamente 
eficaz frente a su coste. 
 Las funciones de robusta disponibilidad incluyen agregación de 
enlaces, soporte para Rapid Spanning Tree, opción de fuente de 
poder redundante, que aseguran el máximo en periodos de actividad 
para las aplicaciones críticas. 
 Características: Control de flujo, capacidad duplex, conmutador 
MDI/MDI-X, negociación automática, soporte VLAN, manejable, 
apilable. Con una tecnología de conectividad por cable, una velocidad 
de transferencia de 100 Mbs y modo de comunicación semidúplex, 
dúplex pleno.
19 
2.3. GLOSARIO 
 Topología de Estrella: cada estación se conecta con su propio cable a 
un dispositivo de conexión central, ya sea a un servidor de archivos o un 
repetidor. 
 RJ: Del inglés Registered Jack (conector hembra registrado). Se refiere a 
aplicaciones de conectores registrados con el FCC (Federal 
Communications Commission de los Estados Unidos). Los números RJ- 
11 y RJ-45 son usados comúnmente por error para designar 
respectivamente conectores 6P4C (de teléfono) y 8P8C (de datos). 
 Topología (topology): La forma abstracta de la disposición de 
componentes de red y de las interconexiones entre sí. La topología define 
la apariencia física de una red. El cableado horizontal y el cableado 
vertebral se deben implementar en una topología de estrella. Cada sálida 
de área de trabajo de telecomunicaciones debe estar conectada 
directamente al cuarto de telecomunicaciones (de su respectivo piso o 
área). Por ejemplo: una red puede ser un bus lineal, un anillo circular, una 
estrella o árbol, segmentos múltiples de bus, etc. 
 Protocolos: Normas de computación que establecen especificaciones 
uniformes para que el hardware de la computadora y los sistemas 
operativos puedan comunicarse. 
 Router (Ruteador): Es un dispositivo de red que conecta dos redes 
similares que poseen el mismo protocolo de red. También escoge el 
mejor trayecto entre dos redes cuando existen múltiples trayectos. 
 Cable UTP: Acrónimo inglés de Unshielded Twister Pair, o par trenzado 
sin apantallar, es un tipo de cable que se utiliza en las 
telecomunicaciones y redes informáticas. Se compone de un número 
heterogéneo de cables de cobre trenzados formando pares. 
 switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que 
opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es 
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los
puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la 
dirección MAC de destino de las tramas en la red. 
 Patch Panel Los llamados Patch Panel son utilizados en algún punto de 
una red informática donde todos los cables de red terminan. Se puede 
definir como paneles donde se ubican los puertos de una red, 
normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. 
Todas las líneas de entrada y salida de los equipos (ordenadores, 
servidores, impresoras... etc.) tendrán su conexión a uno de estos 
paneles. 
 Cliente: cualquier estación de trabajo de una Intranet que solicita 
servicios a un servidor de cualquier naturaleza. 
 Estación de trabajo: cualquier computadora conectada a la red. 
Antiguamente sólo se llamaba estación de trabajo a las computadoras 
más potentes, en la actualidad no es así. 
 Nodo: cualquier estación de trabajo, terminal, computadora personal, 
impresora o cualquier otro dispositivo conectado a la Intranet. 
 Servidor: se trata de una estación de trabajo que gestiona algún tipo de 
dispositivo de la Intranet, como pueden ser impresoras, faxes, módems, 
discos duros, etc. 
 Medio de transmisión: se trata de cualquier medio físico, incluso el aire 
(como por ejemplo en las comunicaciones inalámbricas o por radio). 
 
 Método de acceso al medio: una vez que se tiene seleccionado el 
medio de transmisión que se va a utilizar para implementar la red. 
 Protocolos de red: ya se ha establecido cómo van a acceder los 
diferentes nodos a la red y ahora es necesario especificar cómo van a 
comunicarse entre sí. 
20
 ISO (International Organization for Standardization): Se trata de una 
organización reconocida mundialmente de normalización. Su objetivo es 
el de promover y desarrollar normas para el intercambio internacional. 
 
 OSI (Open System Interconnection): se trata de un modelo elaborado 
por la ISO que define los protocolos de comunicación en siete niveles 
diferentes. 
 
 
 Paquete: un paquete es básicamente el conjunto de información a 
transmitir entre dos nodos. Cuando una aplicación quiera enviar 
información a otra aplicación de otro nodo. 
 Dirección: todos los nodos de la Intranet deben tener una dirección que 
los identifique dentro de la Intranet de forma única, al igual que todos 
tenemos una dirección postal para poder recibir correo. 
 TCP/IP: se ha puesto muy de moda hablar de TCP/IP, ¿pero qué es 
TCP/IP? TCP/IP son dos protocolos de comunicaciones: el protocolo TCP 
 Hubs (concentradores): dispositivo que centraliza la conexión de los 
cables procedentes de la estaciones de trabajo. 
 Bridges (puentes): nos permiten dos cosas: primero, conectar dos o más 
Intranets entre sí, aun teniendo diferentes topologías, pero asumiendo 
que utilizan el mismo protocolo de red, y segundo, segmentar una Intranet 
en otras menores. 
 Routers (encaminadores): se trata de dispositivos que interconectan 
Intranets a nivel de red del modelo OSI de la ISO. Realizan funciones de 
control de tráfico y encaminamiento de paquetes por el camino más 
eficiente en cada momento. 
 Gateways (pasarelas): se trata de computadoras que trabajan a nivel de 
aplicación del modelo OSI de la ISO. 
21
 Actualizar: Sustituir el software o firmware existente con una versión más 
moderna. 
Adaptador: Dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo. 
Ad-hoc: Grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican 
directamente entre ellos (punto a punto) sin la utilización de un punto de 
acceso. 
AES: (Estándar avanzado de cifrado) Técnica de cifrado de datos 
simétrica de bloque de 256 bits. 
 Ancho de banda: Capacidad de transmisión de un dispositivo o red 
determinado. 
Banda ancha: Conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa. 
Banda ISM: Banda de radio utilizada en las transmisiones de redes 
inalámbricas. 
Base de datos: Recopilación de datos que puede organizarse de forma 
que pueda sus contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse 
fácilmente. 
Bit (dígito binario): La unidad más pequeña de información de una 
máquina. 
Byte: Una unidad de datos que suele ser de ocho bits. 
Cargar: Transmitir un archivo a través de una red. 
CSMA/CA: (Acceso múltiple de detección de portadora) Un método de 
transferencia de datos que se utiliza para prevenir una posible colisión de 
datos. 
Cifrado: Cifrado es la manipulación de datos para evitar que cualquiera 
de los usuarios a los que no están dirigidos los datos puedan realizar una 
interpretación precisa. 
Conmutador: Dispositivo que es el punto central de c 
22
3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
2. Guardar archivos ya sean imágenes 
o textos 
23 
1. Acceso a internet 
3. Tener acceso a toda la información 
que se encuentre en la red 
4. Uso de programas compartidos 
5. Impresiones con una sola 
impresora compartida en red 
6. Manejo y control con otras pcs
24 
4. RECURSOS 
EQUIPOS 
 Tarjetas de Red 
 Switch 
 Computadora 
 Patch Panel 
HERRAMIENTAS 
 Ponchadora 
 Taladro 
 Tornillos 
 Taco ficher 
MATERIALES 
 Hojas 
 Impresiones 
 Anillados 
 Cuaderno 
 Lapiceros 
 
INSUMOS 
 Cable UTP 
 Conectores RJ45 Macho 
 Canaletas 
 Rosetas 
 Conectores RJ45 hembra
25 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENERO 
FEBRERO 
DESARROLLO DEL TEMA X 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN X 
DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN X 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO X 
REALIZACIÓN DE LA RED X X X 
ENTREGA DE LA RED EN EL LABORATORIO X 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO X
26 
6. CONCLUSIONES 
 La implementación de este proyecto es muy importante para el 
progreso académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Lastenia Isabel Vera Pinargote” 
 A través de este proyecto las autoras incrementaran sus 
conocimientos acerca de redes y pondrán en práctica lo aprendido en 
clases. 
 La topología estrella es una herramienta muy importante para 
compartir recursos de una manera ordenada rápida y sencilla. 
 Es muy probable que al armar una red no utilicemos una sola 
topología. Podremos aprovechar ventajas de unas y otras, pudiendo 
así evitar uno o muchos acosos causados por debilidades propias de 
cada tipo de conexión. Para esto están las topologías híbridas o 
mixtas. 
 Si tenemos como condicionante el aspecto económico podemos decir 
que el BUS no requiere grandes inversiones, debido a que no utiliza 
redundancia en cableado. Pero no habrá que olvidarse que estaremos 
condicionados a usar un ancho de banda más potente por la cantidad 
de nodos conectados. La fibra óptica es recomendable para este tipo 
de conexión y mientras siga bajando su precio de instalación, no será 
un condicionante económico. 
 La MALLA, la ESTRELLA y el ANILLO son poco económicos debido a 
que sus estructuras requieren un cableado abundante. Pero, a 
diferencia del BUS, estas no necesitarán un ancho de banda potente. 
Aunque lo ideal sería tener un cableado con un ancho de banda como
la fibra óptica, sin importar si realmente se lo utilizará en su máxima 
amplitud. 
 Con respecto a la capacidad de alargar la red, el BUS es muy 
adecuado siempre y cuando se tenga acceso a repetidores 
(repeaters). 
 Si necesitamos conectar muchas computadoras, tendremos la opción 
del BUS como más apta, ya que requiere solamente “colgarse” de la 
red con una sencilla conexión. La ESTRELLA requerirá un cable tan 
largo como la distancia entre el servidor y el nodo. 
27
28 
7. RECOMENDACIONES 
 Realizar un adecuado uso de las instalaciones del centro de cómputo, 
cuidando el cableado y herramientas necesarias para el 
funcionamiento de la red. 
 Utilizar el centro de cómputo como un apoyo didáctico para 
incrementar conocimientos académicos. 
 Controlar el acceso a personas que no vayan a beneficiarse 
provechosamente del centro de cómputo. 
 Para instalar una topologías híbridas debe contar un suficiente dinero 
ya que tienen un costo muy elevado debido a su administración y 
mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos, lo 
que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad 
deseada. 
 Una topología híbrida es capaz de aprovechar las fortalezas de las 
topologías de otros tipos e ignorar sus debilidades por lo tanto le 
recomendamos que no debe tener temor de algún error al combinar 
cierto tipo de topologías. 
 Su diseño se basa en la combinación de otras topologías, esto le dará 
la facilidad de combinar barias topologías sin ningún inconveniente. 
 Lograr que el concentrador principal se cae, se viene abajo toda la 
red.
29 
8. BIBLIOGRAFÍA 
 Titulo: Redes de ordenadores Autor: Andrew Tanembaum 
Páginas de internet consultadas: 
 www.hopeisd.com/products/cables/eia568a.html 
 www.iso.ch 
 www.10gea.org 
 www.eie.ucr.ac.cr 
 www.host.ots.utexas.edu 
 www.amp.com 
 www.panduit.com 
 www.wikipedia.com 
 http://www.monografias.com/trabajos21/proyecto-de-red/proyecto-de-red. 
shtml#ixzz3EovRwi If
30 
9. ANEXOS
31
32

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Mairitaaaa.......

  • 1. PO RTADA UNIDAD EDUCATIVA “Lastenia Isabel Vera Pinargote” Aplicaciones informáticas Memoria técnica Previa a la obtención del título de: Bachiller en “Aplicaciones Informáticas” Tema: Implementación de una Red según la Topología hibrida para el funcionamiento de los equipos informáticos del laboratorio de computación de la UNIDAD EDUCATIVA “Lastenia Isabel Vera Pinargote” en el periodo lectivo 2014 – 2015. Autores:  Macias farias Maira Alejandra  Velasco Crespo Eduardo Alexander  Torres Pinargote María Monserrate EL CARMEN - MANABI - ECUADOR 2014 - 2015
  • 2. 2 ÍNDICE PORTADA…………………………………………………………………………... Error! Bookmark not defined. ÍNDICE……………………………………………………………………………….E rror! Bookmark not defined. DECLARACIÓN DE AUDITORIA……………………………………………...….3 SUMARY………………………………………………………………………….....4 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...5 PROPUESTA DE TRABAJO……………………………………………………...6 2. MEMORIA DESCRIPTIVA………...............................................................7 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL…………………………………………...….8-16 2.2.DESCRIPCIÓN TÉCNICA………………………………...........……....17-19 2.3. GLOSARIO……………………………………………………………….20-22 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS……………………………………………………………………......23 4.RECURSOS…………………………………………………………………......24 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………....25 6. CONCLUSIONES…………………………………………… …………….26-27 7. RECOMENDACIONES………………………………...………………………28 8. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….29 9. ANEXOS…………………………………………………………………..…30-31
  • 3. 3 DECLARACIÓN DE AUTORÍA Nosotras, Macías Farias Maira Alejandra, torres Pinargote María Monserrate, Velasco crespo Eduardo Alexander declaramos que somos las únicas autoras del Proyecto de Grado, titulado “Implementación de una red de comunicación de datos a través de la topología en bus, para fortalecer el proceso académico de las y los estudiantes de la Unidad Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” en el periodo lectivo 2014- 2015”, y autorizamos a la Institución, para que hagan el uso que estimen pertinente con el Proyecto de Grado. Para que así conste firmamos la presente a los 26 días del mes de Septiembre del 2014. Macias Farias Maira Torres Pinargote Maria Velasco Crespo Eduardo Los abajo firmantes certificamos que el presente trabajo ha sido revisado según acuerdo de la dirección de nuestra Asesora y el mismo cumple los requisitos que debe tener un Proyecto de Grado de esta envergadura. Mgs. Mariana Cedeño. ASESORA DE PROYECTOS
  • 4. 4 SUMARY In this project the implementation of a star topology network for educational unit lastenia Isabel vera pinargote presented. Is to analyze the feasibility of implementing star topology network computing educational unit Lastenia Pinargote Isabel Vera, which is achieved by an architecture, taking into account the physical space, the number of computers that comprise the center computation of the institution and the needs of students, faculty and staff that make up the Educational Unit Lastenia Pinargote Isabel Vera. By implementing this system in the laboratory star network can ensure that the computers have internet access faster, to be in an environment where students can acquire knowledge prior to the application of the information to work in a better way and electronic devices and have been better maintained.
  • 5. 5 INTRODUCCIÓN La Unidad Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” es una institución Ubicada En El cantón El Carmen, provincia de Manabí y cuenta con alrededor de 607 estudiantes. Cuenta con un gran espacio físico de áreas verdes, aulas necesarias y un centro de cómputo con 20 computadoras,10 en una parte y 10 en la otra , de las cuales no todas están dotadas de internet y no se pueden compartir recursos como documentos, impresoras, etc. ya que no cuentan con la estructura de una red informática que permita hacer estas tareas. Con la implementación de una red informática en el Centro de Cómputo se solucionaran muchos de los inconvenientes presentados ya que permitirá tener acceso a los nuevos sistemas de comunicación que hoy en día se presentan para mejorar la educación, realizar tareas que sin una red no se puedan hacer, como el intercambio rápido de documentos, seguridad informática, simplificación del mantenimiento, trabajo en grupo, acceso a internet, la disponibilidad de programas y equipos para cualquiera de la red Los estudiantes serán los principales beneficiarios por que podrán compartir recursos como archivos, utilizar una impresora para todas las computadoras, tener acceso a internet, todo esto aprovechando las ventajas que trae una red estrella, y con una buena organización para el ordenamiento físico de las computadoras mejorando el espacio y confort en el centro de cómputo, dando prioridad al cuidado de cada uno de los equipos informáticos que se utilicen.
  • 6. 1. PROPUESTA DE TRABAJO La siguiente propuesta de trabajo consiste en la implementación de una topología de red estrella en el laboratorio de computación de la Unidad Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote” que permitirá que los estudiantes tengan acceso a los recursos que conlleva una red y ampliar sus conocimientos informáticos. Una red de computadoras está conectada tanto por hardware como por software. El hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de red como los cables que las unen, y el software incluye los controladores (programas que se utilizan para administrar los dispositivos y el sistema operativo, el software de red que administra la red). Servidor: éste ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios de red a las estaciones de trabajo. Estaciones de Trabajo: Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajos pueden ser computadoras personales con el DOS, Macintosh, Unix, OS/2 o estaciones de trabajos sin discos. Tarjetas o Placas de Interfaz de Red: Toda computadora que se conecta a una red necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red específico, como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable de red se conectará a la parte trasera de la tarjeta. Sistema de Cableado: El sistema de la red está constituido por el cable utilizado para conectar entre sí el servidor y las estaciones de trabajo. Recursos y Periféricos Compartidos: Entre los recursos compartidos se incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al servidor. 6
  • 7. 2. MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Una red 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. Dada 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 éstas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes de usuarios. Los datos es estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos. Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de información por toda la estrella. Evidentemente, todas las tramas de información que circulen por la red deben pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída de todo el sistema. Por otra parte, un fallo en un determinado cable sólo afecta al nodo asociado a él; si bien esta topología obliga a disponer de un cable propio para cada terminal adicional de la red. La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tenga varias unidades dependientes de un procesador, esta es la situación de una típica mainframe, donde el personal requiere estar accesando frecuentemente esta computadora. En 7
  • 8. este caso, todos los cables están conectados hacia un solo sitio, esto es, un panel central. En un mundo tan desarrollado como el actual los recursos de información son tan amplios que van más allá de lo que podemos imaginar. Son muchas las organizaciones que cuentan con un número considerable de ordenadores en operación y con frecuencia alejados unos de otros. Por Ejemplo, una compañía con varias fábricas puede tener un ordenador en cada una de ellas para mantener un seguimiento de inventarios, observar la productividad y llevar la nómina local. Inicialmente cada uno de estos ordenadores puede haber estado trabajando en forma aislada de las demás pero, en algún momento, la administración puede decidir interconectarlos para tener así la capacidad de extraer y correlacionar información referente a toda la compañía. Uno de los medios que hace posible esta conexión son la redes, una red es un sistema de comunicaciones, que permite comunicarse valga la redundancia con otros usuarios, y compartir archivos y periféricos. Es decir es un sistema de comunicaciones que conecta a varias unidades y que les permite intercambiar información. Es un conjunto interconectado de ordenadores autónomos. La conexión no necesita hacerse a través de un hilo de cobre, también puede hacerse mediante el uso de láser, microondas y satélites de comunicación, por medio del cual un usuario en cualquier computadora puede, en caso de contar con los permisos apropiados, acceder a la información de otra computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios en otras computadoras, las cuales proporcionan servicios tales como: correo electrónico (E-mail), Chat, video Conferencia y una de las más conocidas y usadas el World Wide Web. Cabe destacar que el diseño de este proyecto se realiza con el objetivo de crear un Cyber, para el cual se realizó un análisis de temas respecto de la 8
  • 9. instalación de una Red, La instalación de una red implica la toma de decisiones sobre diferentes aspectos, entre otros: técnicos, económicos, lugar donde se va a realizar la instalación y tipo de cableado más adecuado entre otros, pero que fundamentalmente es un proyecto que propiamente es ideológico, y con la finalidad propiamente de poner en practica los conocimientos transmitidos por nuestros tutores del primer semestre de la especialización de Redes CISCO. Es a través del diseño de esta red, en el cual se basa en el diseño cableado estructurado, que vamos a poder reflejar los conocimientos adquiridos en este semestre. Análisis de temas respecto al diseño del cableado estructurado de las redes LAN; para el mismo funcionan una serie de reglas el cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Es un método para crear un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por los instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con cables. Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del cableado estructurado. La primera regla es buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en estándares está diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de los estándares servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo plazo. La segunda regla es planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que se satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe poder funcionar durante diez años o más. La regla final es conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede resultar 9
  • 10. ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones, existen Códigos y estándares de cableado Estructurado, Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso generalizado, o que se especifican oficialmente, y que sirven como modelo de excelencia. Un proveedor especifica ciertos estándares. Los estándares de la industria admiten la interoperabilidad entre varios proveedores de la siguiente forma:  Descripciones estandarizadas de medios y configuración del cableado 10 backbone y horizontal.  Interfaces de conexión estándares para la conexión física del equipo.  Diseño coherente y uniforme que siga un plan de sistema y principios de diseño básicos. Hay numerosas organizaciones que regulan y especifican los diferentes tipos de cables. Las agencias locales, estatales, de los condados o provincias y nacionales también emiten códigos, especificaciones y requisitos. Una red que se arma según los estándares debería funcionar bien, o interoperar con otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de la inversión de muchos sistemas de cableado de red se ven reducidos porque los instaladores no cumplen con los estándares obligatorios y recomendados. Estos estándares se revisan constantemente y se actualizan periódicamente para reflejar las nuevas tecnologías y las exigencias cada vez mayores de las redes de voz y datos. A medida que se incorporan nuevas tecnologías a los estándares, otras son eliminadas. Una red puede incluir tecnologías que
  • 11. ya no forman parte de los estándares actuales o que pronto serán eliminadas. Estas tecnologías por lo general no exigen una renovación inmediata. Con el tiempo, quedan reemplazadas por tecnologías más rápidas y modernas. Muchas organizaciones internacionales tratan de desarrollar estándares universales. Organizaciones como IEEE, ISO, y IEC son ejemplos de organismos internacionales de homologación. Estas organizaciones incluyen miembros de muchas naciones, las cuales tiene sus propios procesos para generar estándares. En muchos países, los códigos nacionales se convierten en modelos para agencias provinciales, estatales, municipios y otros entes gubernamentales que los incorporan en sus leyes y ordenanzas. El cumplimiento de los mismos luego se transfiere a la autoridad local. Siempre verifique con las autoridades locales qué códigos hay que cumplir. La mayoría de los códigos locales tienen prioridad sobre los códigos nacionales, que a su vez tienen prioridad sobre los internacionales. Teniendo en cuenta las definiciones teóricas y después de someterlas a un análisis contextualizado, considero conveniente: La construcción de una red de área local especificada en el estándar de la IEEE número 802.3, llamada comúnmente Ethernet la misma no es una tecnología sino una familia de tecnologías LAN que se pueden entender mejor utilizando el modelo de referencia OSI. Todas las LAN deben afrontar el tema básico de cómo denominar a las estaciones individuales (nodos) y Ethernet no es la excepción. Las especificaciones de Ethernet admiten diferentes medios, anchos de banda y demás variaciones de la Capa 1 y 2. (Mas precisamente la especificación 802.3u) 100Base-TX, que se refiere a una transmisión sobre UTP "Categoría 5e" a una velocidad de 100 Mhz con topología en estrella. 11
  • 12. La ubicación en un local de ocho (08) metros de frente por doce (12) de fondo con una instalación eléctrica independiente para las computadoras con sus correspondientes descarga a tierra, considero conveniente contar con los artefactos eléctricos indispensables colocados en líneas de alimentación separadas del equipamiento en virtud de ser éstos posibles generadores de campos magnéticos que producirían un grave deterioro a la red. La disposición de las máquinas responderá a un esquema de "puesto individual de trabajo" o cubículo destinado al efecto, ubicadas en forma longitudinal al salón una al lado de otra guardando una cierta distancia, divididas convenientemente para guardar la privacidad del usuario. La conexión al modem (DTE) de la empresa que brindará el servicio, lo haremos a través de un cable ethernet a un mismo ubicado en el local por el proveedor, a uno de los puertos del switch (DCE) donde comienza nuestra conexión, esta conexión es el principal "cuello de botella" porque estará limitando físicamente el ancho de banda posible de utilizar. La conexión de toda la red Lan se realizará mediante cableado horizontal. El tendido comienza en las cajas de servicio de cada estación y finaliza en el Switch que se encuentra dentro del rack, el cableado es sobre UTP Categoría 5e norma EIA/TIA 568B, es el que mejor se corresponde con el local y el tipo de instalación a realizar, lo que para evitar daños físicos a los conductores, se colocaran dentro de unos conductos o canaletas que serán, de material conductor debidamente aterrizado evitando así la posibilidad de interferencias electromagnéticas, este tendido va ubicado suspendidos en la parte superior del salón para estar lo mas lejos posible del tendido eléctrico que se encuentra empotrado en la pared, favoreciendo el ordenamiento del local. Las máquinas se conectarán con cualquier otra a través del Switch, las conexiones se realizarán un patch core (cable directo) con conectores RJ 45 12
  • 13. End-Plug (EIA/TIA especifica el uso de un conector RJ-45 para cables UTP. Las letras RJ significan "registered jack" (jack registrado), y el número 45 se refiere a una secuencia específica de cableado). Desde la tarjeta de interfaz de red (NIC) Para instalar los cables en los conectores correspondientes debemos seguir el estándar establecido para lograr el correcto funcionamiento de nuestra red; el cable UTP Cat. 5e posee 4 pares bien trenzados entre sí: Blanco/Azul-------Azul Contactos 5 y 4 Blanco/ Naranja---Naranja Contactos 3 y 6 Blanco/ Verde-----Verde Contactos 1 y 2 Blanco/ Marrón----Marrón Contactos 7 y 8 ESQUEMA DEL TENDIDO DE CABLES Y UBICACIÓN DE LAS MAQUINAS Para la comunicación de todas las estaciones y la conexión a Internet el protocolo TCP/IP el cual es un protocolo utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de todos los medios y formas posibles de conexión; aquí se encuentra una de las grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. Determinación de los requerimientos. 13
  • 14. Para tener una base de los requerimientos del sistema, se recolectó información a través de bibliografías y trabajos anteriormente realizados e Internet, entre otros. Básicamente la red permite el acceso de cualquier usuario a el acceso a la red y la Internet, es importante señalar que se realizó un estudio de factibilidad técnica, económica y operacional en el cual se verificó la disposición y requerimientos de las herramientas a utilizar tanto de hardware como de software. La presente investigación contempla la posibilidad de realizar el proyecto, se realizó un análisis de la propuesta a desarrollar y las características de hardware y software del proyecto son totalmente accesibles dados los costos del mismo. 14 Razones para instalar redes Desde sus inicios una de las razones para instalar redes era compartir recursos, como discos, impresoras y trazadores. Ahora existen además otras razones: Disponibilidad del software de redes.- El disponer de un software multiusuario de calidad que se ajuste a las necesidades de la empresa. Por ejemplo: Se puede diseñar un sistema de puntos de venta ligado a una red local concreta. El software de redes puede bajar los costos si se necesitan muchas copias del software. Trabajo en común.- Conectar un conjunto de computadoras personales formando una red que permita que un grupo o equipo de personas involucrados en proyectos similares puedan comunicarse fácilmente y compartir programas o archivos de un mismo proyecto.
  • 15. Actualización del software.- Si el software se almacena de forma centralizada en un servidor es mucho más fácil actualizarlo. En lugar de tener que actualizarlo individualmente en cada uno de los PC de los usuarios, pues el administrador tendrá que actualizar la única copia almacenada en el servidor. Copia de seguridad de los datos.- Las copias de seguridad son más simples, ya que los datos están centralizados. Ventajas en el control de los datos.- Como los datos se encuentran centralizados en el servidor, resulta mucho más fácil controlarlos y recuperarlos. Los usuarios pueden transferir sus archivos vía red antes que usar los disquetes. Uso compartido de las impresoras de calidad.- Algunos periféricos de calidad de alto costo pueden ser compartidos por los integrantes de la red. Entre estos: impresoras láser de alta calidad, etc. Correo electrónico y difusión de mensajes.- El correo electrónico permite que los usuarios se comuniquen más fácilmente entre sí. A cada usuario se le puede asignar un buzón de correo en el servidor. Los otros usuarios dejan sus mensajes en el buzón y el usuario los lee cuando los ve en la red. Se pueden convenir reuniones y establecer calendarios. Ampliación del uso con terminales tontos.- Una vez montada la red local, pasa a ser más barato el automatizar el trabajo de más empleados por medio del uso de terminales tontos a la red. Seguridad.- La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de los servidores que posean métodos de control, tanto software como hardware. Los terminales tontos impiden que los usuarios puedan extraer copias de datos para llevárselos fuera del edificio. 15
  • 16. 16 2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA CANT. DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD 1 Switch 24 puertos 1 2 Pach Panel de 48 puertos categoría 5e marca hubble 1 3 Conectores RJ-45 42 4 Jack RJ-45 30 5 Canaletas porta cables 100 Mts 6 Cable UTP Categoría 5e 100 mts.  El stiwtch será ubicada en un rincón del laboratorio, a 2 metros de altura.  Todos los cables van cubiertos por canaletas para evitar que dañen los cables y para mejorar la estética.  El Cable UTP categoría 5 es utilizado para transmitir los datos, con ellos se crea la red.  Los conectores rj45 son para conectar los puntos que van desde el computador hasta el switch. Descripción Específica de los equipos: Computador Pentium 4 de 2.8 ghz:  Procesador Pentium 4 de 2.8 ghz system bus 800 mhz, Intel. inside original  Súper fan cooler original (ventilador) para el procesador  Mother board o tarjeta madre mercury o pc-chips original  Bus 533  Socket 478
  • 17.  4 bancos para memoria ddr 333 / 266 / 200 mhz 17  Puertos usb 2.0  Puertos ps/2  Puerto serial  Puerto paralelo  Red 10/100 bps  Sonido 3d  Video hasta 128 mb acelerado  Memoria de 256 mb ddr pc-2700  Disco duro 40 gb  Cd-rom negro  Floppy 3 1/2 de 1.44 mb  Super case atx tower  Teclado ps/2 de 101 teclas español  Mouse 3 botones ps/2 con netscroll Ethernet switching: 3Com SuperStack 3 Switch 4226T de 26 puertos, proporciona 24 puertos 10/100 con autodetección y dos puertos 10/100/1000 fijos.  Ports: 24 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX, two 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T  Media Interfaces: RJ-45  Ethernet switching features: Full-rate nonblocking on all Ethernet ports, full/half-duplex auto-negotiation and flow control, multicast Layer 2 filtering, 802.1Q VLAN support, 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping  Height: 4.36 cm (1.7 in)  Width: 44.0 cm (17.3 in)  Depth: 27.4 cm (10.8 in)
  • 18. 18  Weight: 3.0 Kg (6.5 lb)  El 3Com SuperStack 3 Switch 4226T completa la creciente oferta de conmutadores avanzados para backbone de red de 3Com. Este dispositivo de gama Ethernet y Fast Ethernet de Capa 2 gestionado para grupos de trabajo proporciona 24 puertos 10/100 con autodetección y 2 puertos 10/100/1000 fijos.  La configuración del switch es totalmente automática y no requiere ningún hardware adicional. La riqueza en funcionalidades del switch proporciona una conmutación para grupos de trabajo extremadamente eficaz frente a su coste.  Las funciones de robusta disponibilidad incluyen agregación de enlaces, soporte para Rapid Spanning Tree, opción de fuente de poder redundante, que aseguran el máximo en periodos de actividad para las aplicaciones críticas.  Características: Control de flujo, capacidad duplex, conmutador MDI/MDI-X, negociación automática, soporte VLAN, manejable, apilable. Con una tecnología de conectividad por cable, una velocidad de transferencia de 100 Mbs y modo de comunicación semidúplex, dúplex pleno.
  • 19. 19 2.3. GLOSARIO  Topología de Estrella: cada estación se conecta con su propio cable a un dispositivo de conexión central, ya sea a un servidor de archivos o un repetidor.  RJ: Del inglés Registered Jack (conector hembra registrado). Se refiere a aplicaciones de conectores registrados con el FCC (Federal Communications Commission de los Estados Unidos). Los números RJ- 11 y RJ-45 son usados comúnmente por error para designar respectivamente conectores 6P4C (de teléfono) y 8P8C (de datos).  Topología (topology): La forma abstracta de la disposición de componentes de red y de las interconexiones entre sí. La topología define la apariencia física de una red. El cableado horizontal y el cableado vertebral se deben implementar en una topología de estrella. Cada sálida de área de trabajo de telecomunicaciones debe estar conectada directamente al cuarto de telecomunicaciones (de su respectivo piso o área). Por ejemplo: una red puede ser un bus lineal, un anillo circular, una estrella o árbol, segmentos múltiples de bus, etc.  Protocolos: Normas de computación que establecen especificaciones uniformes para que el hardware de la computadora y los sistemas operativos puedan comunicarse.  Router (Ruteador): Es un dispositivo de red que conecta dos redes similares que poseen el mismo protocolo de red. También escoge el mejor trayecto entre dos redes cuando existen múltiples trayectos.  Cable UTP: Acrónimo inglés de Unshielded Twister Pair, o par trenzado sin apantallar, es un tipo de cable que se utiliza en las telecomunicaciones y redes informáticas. Se compone de un número heterogéneo de cables de cobre trenzados formando pares.  switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los
  • 20. puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.  Patch Panel Los llamados Patch Panel son utilizados en algún punto de una red informática donde todos los cables de red terminan. Se puede definir como paneles donde se ubican los puertos de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos (ordenadores, servidores, impresoras... etc.) tendrán su conexión a uno de estos paneles.  Cliente: cualquier estación de trabajo de una Intranet que solicita servicios a un servidor de cualquier naturaleza.  Estación de trabajo: cualquier computadora conectada a la red. Antiguamente sólo se llamaba estación de trabajo a las computadoras más potentes, en la actualidad no es así.  Nodo: cualquier estación de trabajo, terminal, computadora personal, impresora o cualquier otro dispositivo conectado a la Intranet.  Servidor: se trata de una estación de trabajo que gestiona algún tipo de dispositivo de la Intranet, como pueden ser impresoras, faxes, módems, discos duros, etc.  Medio de transmisión: se trata de cualquier medio físico, incluso el aire (como por ejemplo en las comunicaciones inalámbricas o por radio).   Método de acceso al medio: una vez que se tiene seleccionado el medio de transmisión que se va a utilizar para implementar la red.  Protocolos de red: ya se ha establecido cómo van a acceder los diferentes nodos a la red y ahora es necesario especificar cómo van a comunicarse entre sí. 20
  • 21.  ISO (International Organization for Standardization): Se trata de una organización reconocida mundialmente de normalización. Su objetivo es el de promover y desarrollar normas para el intercambio internacional.   OSI (Open System Interconnection): se trata de un modelo elaborado por la ISO que define los protocolos de comunicación en siete niveles diferentes.    Paquete: un paquete es básicamente el conjunto de información a transmitir entre dos nodos. Cuando una aplicación quiera enviar información a otra aplicación de otro nodo.  Dirección: todos los nodos de la Intranet deben tener una dirección que los identifique dentro de la Intranet de forma única, al igual que todos tenemos una dirección postal para poder recibir correo.  TCP/IP: se ha puesto muy de moda hablar de TCP/IP, ¿pero qué es TCP/IP? TCP/IP son dos protocolos de comunicaciones: el protocolo TCP  Hubs (concentradores): dispositivo que centraliza la conexión de los cables procedentes de la estaciones de trabajo.  Bridges (puentes): nos permiten dos cosas: primero, conectar dos o más Intranets entre sí, aun teniendo diferentes topologías, pero asumiendo que utilizan el mismo protocolo de red, y segundo, segmentar una Intranet en otras menores.  Routers (encaminadores): se trata de dispositivos que interconectan Intranets a nivel de red del modelo OSI de la ISO. Realizan funciones de control de tráfico y encaminamiento de paquetes por el camino más eficiente en cada momento.  Gateways (pasarelas): se trata de computadoras que trabajan a nivel de aplicación del modelo OSI de la ISO. 21
  • 22.  Actualizar: Sustituir el software o firmware existente con una versión más moderna. Adaptador: Dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo. Ad-hoc: Grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican directamente entre ellos (punto a punto) sin la utilización de un punto de acceso. AES: (Estándar avanzado de cifrado) Técnica de cifrado de datos simétrica de bloque de 256 bits.  Ancho de banda: Capacidad de transmisión de un dispositivo o red determinado. Banda ancha: Conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa. Banda ISM: Banda de radio utilizada en las transmisiones de redes inalámbricas. Base de datos: Recopilación de datos que puede organizarse de forma que pueda sus contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse fácilmente. Bit (dígito binario): La unidad más pequeña de información de una máquina. Byte: Una unidad de datos que suele ser de ocho bits. Cargar: Transmitir un archivo a través de una red. CSMA/CA: (Acceso múltiple de detección de portadora) Un método de transferencia de datos que se utiliza para prevenir una posible colisión de datos. Cifrado: Cifrado es la manipulación de datos para evitar que cualquiera de los usuarios a los que no están dirigidos los datos puedan realizar una interpretación precisa. Conmutador: Dispositivo que es el punto central de c 22
  • 23. 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2. Guardar archivos ya sean imágenes o textos 23 1. Acceso a internet 3. Tener acceso a toda la información que se encuentre en la red 4. Uso de programas compartidos 5. Impresiones con una sola impresora compartida en red 6. Manejo y control con otras pcs
  • 24. 24 4. RECURSOS EQUIPOS  Tarjetas de Red  Switch  Computadora  Patch Panel HERRAMIENTAS  Ponchadora  Taladro  Tornillos  Taco ficher MATERIALES  Hojas  Impresiones  Anillados  Cuaderno  Lapiceros  INSUMOS  Cable UTP  Conectores RJ45 Macho  Canaletas  Rosetas  Conectores RJ45 hembra
  • 25. 25 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO DESARROLLO DEL TEMA X RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN X DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN X PRESENTACIÓN DE PROYECTO X REALIZACIÓN DE LA RED X X X ENTREGA DE LA RED EN EL LABORATORIO X SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO X
  • 26. 26 6. CONCLUSIONES  La implementación de este proyecto es muy importante para el progreso académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Lastenia Isabel Vera Pinargote”  A través de este proyecto las autoras incrementaran sus conocimientos acerca de redes y pondrán en práctica lo aprendido en clases.  La topología estrella es una herramienta muy importante para compartir recursos de una manera ordenada rápida y sencilla.  Es muy probable que al armar una red no utilicemos una sola topología. Podremos aprovechar ventajas de unas y otras, pudiendo así evitar uno o muchos acosos causados por debilidades propias de cada tipo de conexión. Para esto están las topologías híbridas o mixtas.  Si tenemos como condicionante el aspecto económico podemos decir que el BUS no requiere grandes inversiones, debido a que no utiliza redundancia en cableado. Pero no habrá que olvidarse que estaremos condicionados a usar un ancho de banda más potente por la cantidad de nodos conectados. La fibra óptica es recomendable para este tipo de conexión y mientras siga bajando su precio de instalación, no será un condicionante económico.  La MALLA, la ESTRELLA y el ANILLO son poco económicos debido a que sus estructuras requieren un cableado abundante. Pero, a diferencia del BUS, estas no necesitarán un ancho de banda potente. Aunque lo ideal sería tener un cableado con un ancho de banda como
  • 27. la fibra óptica, sin importar si realmente se lo utilizará en su máxima amplitud.  Con respecto a la capacidad de alargar la red, el BUS es muy adecuado siempre y cuando se tenga acceso a repetidores (repeaters).  Si necesitamos conectar muchas computadoras, tendremos la opción del BUS como más apta, ya que requiere solamente “colgarse” de la red con una sencilla conexión. La ESTRELLA requerirá un cable tan largo como la distancia entre el servidor y el nodo. 27
  • 28. 28 7. RECOMENDACIONES  Realizar un adecuado uso de las instalaciones del centro de cómputo, cuidando el cableado y herramientas necesarias para el funcionamiento de la red.  Utilizar el centro de cómputo como un apoyo didáctico para incrementar conocimientos académicos.  Controlar el acceso a personas que no vayan a beneficiarse provechosamente del centro de cómputo.  Para instalar una topologías híbridas debe contar un suficiente dinero ya que tienen un costo muy elevado debido a su administración y mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos, lo que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad deseada.  Una topología híbrida es capaz de aprovechar las fortalezas de las topologías de otros tipos e ignorar sus debilidades por lo tanto le recomendamos que no debe tener temor de algún error al combinar cierto tipo de topologías.  Su diseño se basa en la combinación de otras topologías, esto le dará la facilidad de combinar barias topologías sin ningún inconveniente.  Lograr que el concentrador principal se cae, se viene abajo toda la red.
  • 29. 29 8. BIBLIOGRAFÍA  Titulo: Redes de ordenadores Autor: Andrew Tanembaum Páginas de internet consultadas:  www.hopeisd.com/products/cables/eia568a.html  www.iso.ch  www.10gea.org  www.eie.ucr.ac.cr  www.host.ots.utexas.edu  www.amp.com  www.panduit.com  www.wikipedia.com  http://www.monografias.com/trabajos21/proyecto-de-red/proyecto-de-red. shtml#ixzz3EovRwi If
  • 31. 31
  • 32. 32