4.6 MEDICIONES Y DISEÑO DE LA RED

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1 4.6 MEDICIONES Y DISEÑO DE LA RED Introducción En el diseño de redes de datos de pequeñas y medianas dimensiones, existe un procedimiento bien probado, propuesto por expertos de la compañía CISCO, el cual establece los siguientes puntos: 1. Identificación de necesidades. Caracterización de la red existente. Recopilación de requerimientos nuevos. 2. Diseño de la estructura de la red. Diseño de la topología. Selección de hardware y medios para la red LAN. Selección de hardware y medios para la red WAN. Diseñando un modelo de direccionamiento y nombres en la capa de red. Selección de protocolos de enrutamiento. Selección de software. Selección de una estrategia de administración de la red. Elaboración del documento de diseño. 3. Desarrollo de un prototipo o piloto. Desarrollo de un prototipo o piloto del diseño de la red. Prueba de un prototipo o piloto del diseño de la red. Para el presente estudio, se usará esta guía en el diseño de la infraestructura telemática Identificación de necesidades Caracterización de la red existente

2 Actualmente existen dos redes que dan servicios de control escolar a las distintas áreas del colegio. Están basadas en arquitectura cliente/servidor de Netware y para fines del presente diseño, al no impactar de manera significativa, se le considera inexistente Recopilación de requerimientos nuevos Las nuevas necesidades son el producto del ambiente innovado de aprendizaje basado en la biblioteca digital planteada a lo largo del estudio. Son detectadas a partir de la definición de restricciones comerciales, niveles esperados de seguridad, estándares de administración, niveles de desempeño y la caracterización del tráfico esperado de la red. En cuanto a los niveles de seguridad, se requiere el acceso al acervo digital desde dentro y fuera del colegio, impidiendo el acceso a datos relativos al control escolar, mediante el control que imponen el manejo de cuentas específicas y permiso de acceso solamente desde ciertas estaciones de trabajo. Por otro lado, y para reducir el ataque de virus de software, se propone usar en los salones de la primaria, estaciones de trabajo sin disco duro. Para una adecuada administración del desempeño, se propone el uso de herramientas de análisis de tráfico, denominadas regularmente sniffers, tales como el analizador de protocolos Protocol Analyzer de Fluke, el cual ha servido para hacer mediciones en el presente estudio y ha demostrado una excelente relación costo-beneficio. Para la administración de fallas, se propone el uso de equipos de interconexión administrables, que permita el registro de las mismas y el seguimiento a su solución. Para aislar el origen de las fallas y lograr tiempos mínimos de paro, se propone la adquisición de la herramienta NetTool, de Fluke, la cual permite distinguir si la desconexión de una estación de trabajo, se debe al software de red, a la tarjeta de interfaz o al cableado horizontal.

3 El criterio seguido para definir el desempeño de la red se basa en el tiempo de respuesta. En la presente investigación, al realizar mediciones en una red de pruebas, descrita posteriormente, se encontraron los tiempos de la tabla 4.14, expresados en milisegundos: Tabla 4.14 Tiempo de respuesta de protocolos Protocolo Mínimo Máximo Promedio Conexiones TELNET HTTP POP SMTP De los mostrados se usará principalmente el protocolo HTTP el cual, según se aprecia, en promedio maneja un tiempo aceptable de respuesta. Caracterizar el tráfico de la red, involucra identificar el tráfico que generan los protocolos en conjunto con las aplicaciones que los usan. Para ello es necesario determinar el flujo, carga y comportamiento del tráfico. El flujo de tráfico, involucra identificar las fuentes y destinos del mismo en la red, analizando la dirección y simetría de los datos. Para el caso presente, el flujo se caracteriza por ser entre cliente y servidor. El conocimiento de la carga, resulta útil al diseñar una red con la capacidad suficiente para soportar la carga, sin menoscabo en el desempeño. La estimación se basa en el conocimiento que se tiene del tamaño de los objetos usados por las aplicaciones, y en el caso de estaciones sin disco duro, las aplicaciones mismas. Red de pruebas. En el Centro de Cómputo Académico de la Universidad, se utilizó la red existente para hacer mediciones del tráfico y determinar adecuadamente la capacidad de la red en la implementación de la biblioteca digital. Para ello, se recurrió al siguiente procedimiento:

4 1. Se instalaron todos los programas cliente en una estación con características similares a la propuesta para la primaria, toda vez que representa el área de mayor carga, pues en sus salones se usarán estaciones sin disco duro. 2. Se usaron dos equipos como anfitriones, uno para almacenar aplicaciones y recursos de los alumnos, con INTRANETWARE NOVELL 4.11 instalado y otro para guardar los recursos de la biblioteca digital, cargado con FreeBSD Se construyeron recursos de prueba de un tamaño promedio, el cual fue encontrado, tomando múltiples mediciones de recursos similares, y se instalaron en sendos anfitriones. 4. Con la herramienta de monitoreo de NOVELL 4.11, denominada monitor, se cargaron aplicaciones y recursos digitales en la estación de prueba, tomando nota de los archivos involucrados mediante las siguientes acciones: Load monitor Del menú principal se elige: De las conexiones activas se elige: Aparecen los archivos abiertos Información de conexiones La de la estación de pruebas 5. Se procedió a computar los tamaños de los elementos, los cuales en promedio se detallan en las tablas 4.7 y 4.8. No se contempla la transferencia de archivos tipo AVI y MOV que corresponden a vídeos, en razón de que estos archivos serán usados por las maestras titulares y de Inglés, solamente en las computadoras del área de exposición.

5 Tabla 4.7 Tamaño de las aplicaciones Aplicación Bytes Kbits Windows 4, Word 1, Excel 6, Power Point 4, PaintBrush Iexplore 2, Micromundos 1, Clic Zetamultim 1,757,761 13,732.5 Tabla 4.8 Tamaño promedio de los recursos digitales Herramienta Recursos Tamaño (bytes) word Archivo doc 35,514 paint Archivo bmp 112,477 ppoint Archivo ppt 94,622 excel Archivo xls 26,537 iexplorer Archivo htm html 8,168 Archivo gif 65,064 Archivo jpg 29,126 Archivo cgi (buscar) 2,780 Archivo htm de resultados 15,000 Archivo cgi (UltraBoard) 88,694 clic Archivo pcc 128,529 micromundos Archivo mwp 192,813 zetamultimedia Diversos: Archivo wav 43,681 Archivo dib 44,220 Archivo avi 4,063,909 Archivo mov 2,659,010 Archivo ani 504,086 Archivo png 38,086

6 Para calcular el tráfico generado por una estación sin disco duro, es necesario considerar el tráfico por inicialización, carga del ambiente operativo Windows, la transferencia de la aplicación elegida (ejemplo Word), el documento. Por lo tanto, el tráfico total (Tt) se puede determinar de la siguiente manera: Tt = T inicialización + T windows + T aplicación + T documento Tamaño Tamaño de Trama Tramas Bytes Inicialización ,024 Windows ,781.7 Word ,187.8 Documento ,253.6 Bytes 47,247.1 Mbits 0.34 En el caso de estaciones con disco duro se elimina la transferencia de los programas de ambiente y aplicación. A partir de cálculos como el anterior, es posible determinar el ancho de banda requerido por cada estación, al cargar los elementos necesarios de trabajo. En la tabla 4.16, se da cuenta de esta situación para las aplicaciones de mayor volumen, el cual se ha de comparar con el ancho de banda definido por nodo, como se verá más adelante. Tabla 4.16 Tráfico por estación Aplicación Inicialización Windows Aplicación Documento Mbits Word 1,024 4,532 1,935 35, Excel 1,024 4,532 6,066 26, PowerPoint 1,024 4,532 4,592 94, Paint 1,024 4, , Micromundos 1,024 4,532 1, , Clic 1,024 4, ,

7 6. Además, con la herramienta Protocol Analyzer, se procedió a analizar el tráfico generado en la red, y se descubrió que el ancho de banda lo consumen principalmente los protocolos IP e IPX, como se muestra en la fig Fig Tráfico de Red 7. Haciendo una revisión más exhaustiva, se encontró a su vez que, el mayor componente del tráfico de IP, lo representan los paquetes de transferencia de hipertexto (HTTP) y en cuanto a IPX, el protocolo de aviso de servicios (SAP), tal como se aprecia en las figuras 4.41 y Dado que los servicios que estarán presentes en la biblioteca digital, son sustentados por estos protocolos, se espera un comportamiento similar en la red diseñada.

8 Fig Tráfico de IPX Fig Tráfico de IP

9 Sobrecarga. Para determinar mejor la carga de tráfico, es necesario considerar la sobrecarga provocada por los diferentes protocolos, en este caso TCP/IP e IPX/SPX, la cual en tramas de máximo tamaño (1518 bytes), representan 5.6 y 5 % respectivamente. El tráfico adicional, en bytes, provocado por la inicialización de estaciones es, en el caso de IPX/SPX de 1,024 y de 320 para ARP de TCP/IP. El número de nodos propuesto por cada subred es aproximadamente de 150, lo cual provocará una sobrecarga de 201,600 bytes en cada una, por razones de inicialización diariamente, lo cual representa un tráfico manejable, dada la carga que la red diseñada ofrece. El conocimiento de cómo se comporta el tráfico, permite establecer el ancho de banda extra que demandan los protocolos. Esto sucede principalmente, porque las familias más comunes (TCP/IP e IPX/SPX) requieren de paquetes adicionales para anunciar y encontrar servicios e identificar equipos, denominado tráfico broadcast. El número de estaciones máximo, según recomendaciones prácticas de CISCO, para un solo dominio de broadcast es de 500 para IP y 300 para IPX, límites que son superiores al número que se planea manejar para cada subred propuesta. Además, se recomienda mantener por debajo del 20%, el tráfico por broadcast, para permitir el tráfico fluido de unicasts. Para tal efecto, se propone dividir la red segmentada del colegio en dos subredes usando un router, tal y como se muestra en la figura 4.44.

10 INTERNET Router Red Conmutada P R I M A R I A Red Conmutada SEC. y BACH. Fig Red global Para obtener un mejor desempeño de la red, es necesario utilizar el tamaño máximo de trama. Como puede observarse en la tabla 4.15, para tramas 802.3, se obtiene una mayor eficiencia conforme el tamaño de la carga útil, se acerca al tamaño máximo de trama. Tabla 4.15 Eficiencia en el uso del medio para tramas Carga útil Tamaño de trama Sobrecarga Eficiencia % 97.5% % 92.6% % 59% Las tramas de tamaño mínimo en Ethernet (64 bytes) tienen gran presencia en la mayoría de las redes de área local, como se muestra en la figura 4.43, provocando una menor eficiencia.

11 Fig Tráfico por tamaño de trama Haciendo pruebas con el analizador de protocolos Protocol Analyzer, se encuentra que dichas tramas se generan entre otros motivos por: Mensajes entre puentes o conmutadores que forman un arreglo spanning_tree (BPDU) Mensajes para la creación de correo SMTP Mensajes de solicitud/respuesta de resolución de direcciones ARP Para el presente caso, se resuelve esta situación al no utilizarse la configuración de árbol expandido, toda vez que el tamaño de la red no lo requiere. Igualmente no se manejarán servicios de correo electrónico y se propone disminuir el tráfico de solicitudes/respuestas ARP, mediante la fijación en memoria de cada estación de trabajo, el par de direcciones ( lógica y física) de los anfitriones más usados, con el comando: arp s <Dirección de protocolo> <Dirección física>

12 4.6.3 Diseño de la estructura de la red De acuerdo al modelo jerárquico, la red se estructura en capas, lo que permite la optimización de recursos, la flexibilidad ante cambios futuros y una mejor administración. En este sentido, en el núcleo de mayor nivel, denominado de red, se usará un router en backbone colapsado para proveer un transporte óptimo entre redes. En el nivel de distribución, para introducir servicios de conectividad, se plantea el uso de switches por cada área de estudios y finalmente, en el tercer nivel, llamado de acceso a la red, se propone el uso de hubs. La estructura resultante puede apreciarse en la figura 4.44, en la cual por razones de espacio solamente aparece una de las subredes. De conformidad con el modelo redundante, es necesario diseñar varias alternativas para acceder al servicio, y lograr con ello, altos niveles de disponibilidad de la red y los servicios. Por esta razón, se propone reducir al máximo los tiempos de interrupción del servicio, mediante la redundancia en servidores y estaciones, dada la baja inversión económica que requiere. Por tal motivo, se plantea la necesidad de mantener discos espejo en los anfitriones y fuentes de alimentación de respaldo. Además, se propone mantener en almacén por lo menos dos equipos de cómputo adicionales, para sustituir rápidamente aquellas estaciones de trabajo que se pudieran dañar.

13 Núcleo ISP Router Distribución web server File server sw 1 CD Server Acceso 11 1n PC PC PC PC Fig Estructura de la red dividida en capas

14 Diseño de la topología Como parte de esta actividad, se establecieron las rutas y ubicación de los puntos de distribución principal e intermedios tanto de manera física, como de manera lógica. En el primero se ubican, las rutas que seguirá el cableado estructurado y el cuarto principal de comunicaciones, en los planos arquitectónicos del colegio (Anexo T). En el segundo, como puede apreciarse en las figuras 4.34 y 4.35, las áreas de servicio y ubicación de los distintos puntos de distribución. MDF Ubicación Oficinas de Primaria Enlace a 128 Kbps a Internet 10 Cables UTP Cat. 5 (5 usados, 5 disponibles) Velocidad del enlace 100 Mbps IDF 1 Ubicación Salón 4o. A IDF 2 Ubicación Salón 5o. A IDF 3 Ubicación Salón 6o. B IDF 4 Sala de maestros IDF 5 Ubicación Compuaula Área de servicio. Salones de 4o. 48 puertos (35 usados) Área de servicio. Salones de 5o. 48 puertos (35 usados) Área de servicio. Salones de 6o. 48 puertos (35 usados) Área de servicio. Sala de maestros 12 puertos (6 usados) Oficinas 12 puertos (6 usados) Área de servicio. Compuaula 1 48 puertos (42 usados) Fig Diagrama lógico de la red de capa 1 (Primaria)

15 MDF Ubicación Oficinas de Primaria Enlace a 128 Kbps a Internet 6 Cables UTP Cat. 5 (3 usados, 3 disponibles) Velocidad del enlace 100 Mbps IDF 11 Ubicación Compuaula 1 IDF 12 Ubicación Compuaula 2 IDF 13 Sala de maestros Área de servicio. Compuaula 1 48 puertos (42 usados) Área de servicio. Compuaula 2 48 puertos (42 usados) Compuaula 3 48 puertos (42 usados) Área de servicio. Sala de maestros 12 puertos (6 usados) Oficinas 12 puertos (6 usados) Fig Diagrama lógico de la red de capa 1 (Secundaria y Bachillerato) Selección de hardware y medios para la red LAN. Con base en el número de equipos propuestos por cada área y con el uso de una red segmentada mediante el uso de switches con puertos de 100 Mbps, algunos de los cuales servirán para conectar los equipos anfitriones y el resto para conectar los concentradores que dan servicio a las distintas áreas, tal como se aprecia en las figuras 4.32 y 4.33, se procede a calcular, en primer término, el ancho de banda teórico por cada nodo, el cual se presenta en la tabla 4.9 y en segundo lugar a determinar el número de

16 puertos usados y de respaldo, de los equipos de conexión y conmutación, como se muestra en la tabla Tabla 4.9 Ancho de banda por nodo PRIMARIA Área No. de nodos Ancho de Banda disponible Ancho de banda por nodo Salones de 4º Mbps 3.57 Mbps Salones de 5º Mbps 3.57 Mbps Salones de 6º Mbps 3.57 Mbps Compuaula Mbps 2.38 Mbps Sala de Maestros, Mbps 4.10 Mbps biblioteca Anfitrión FreeBsD Mbps 100 Mbps Anfitrión Novell Mbps 100 Mbps Torre de CD s Mbps 100 Mbps Router Mbps 100 Mbps SECUNDARIA Y BACHIILERATO Área No. de nodos Ancho de Banda disponible Ancho de banda por nodo Compuaula Mbps 2.38 Mbps Compuaula Mbps 2.38 Mbps Compuaula Mbps 2.38 Mbps Sala de Maestros, Mbps 4.10 Mbps biblioteca Anfitrión FreeBsD Mbps 100 Mbps Anfitrión Novell Mbps 100 Mbps Torre de CD s Mbps 100 Mbps Router Mbps 100 Mbps

17 W A N P O WC HE ERC KR E A D Y W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N L A N W A N P O WC HE ERC KR E A D Y W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N L A N W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N P O WC HE ERC KR E A D Y 1 W A2 N 1 L A N2 W A N P O WC HE ERC KR E A D Y W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N L A N P O WC HE ERC KR E A D Y 1 W A N2 1 L A N 2 P R I M A R I A SALONES Torre de CD's Servidor Novell Servidor Web INTERNET Switch Router Firewall CCA OFICINAS Fig Áreas de cómputo para primaria

18 P O WCHECKREADY E R 1 W A N2 1 L A N 2 P O WCHECKREADY E R 1 W A N2 1 L A N 2 W A N P O WCHECKREADY E R W A N P O WCHECKREADY E R L A N L A N W A N P O WCHECKREADY E R L A N W A N P O WCHECKREADY E R L A N W A N P O WCHECKREADY E R L A N P O WCHECKREADY E R 1 W A N2 1 L A N2 S E C U N D A R I A y B A C H I L L E R A T O Torre de CD's Servidor Novell Servidor Web INTERNET Switch Router Firewall/Proxy OFICINAS Fig Áreas de cómputo para secundaria y bachillerato

19 De acuerdo a los estándares manejados en redes IEEE 802.3, la topología en estrella para 100BaseT, establece 100 metros de estación a concentrador. Para el caso de los puntos de conexión intermedios, se está dentro de los parámetros que establece el estándar en cuanto al cableado horizontal (21.5 y 23.5 mts). Para muestra, se presentan en las figuras 4.37 y 4.38, los concentradores y paneles de conexión cruzada horizontal (HCC), así como la distribución física del cableado, para un salón y compuaula de la Primaria, respectivamente. Tabla 4.10 Puertos de conexión y conmutación en Primaria PRIMARIA Área s Puertos Por Totales Reservados Disponibles Necesarios De respaldo Salones Compuaula Biblioteca Oficinas Área Switches Puertos Por Switch Totales Reservados Disponibles Necesarios De respaldo Puntos de Conexión Puntos de Conmutación Salones 84 Salones 3 Biblioteca 12 Biblioteca 1 Compuaula 41 Compuaula 1 Oficinas 12 Oficinas 3 Router 1 Total 149 Total 9

20 Así mismo y de acuerdo a las mediciones registradas de las trayectorias de mayor longitud, que se encuentran entre los puntos de conexión intermedia y principal, en la tabla 4.12, se determina que el cableado vertical puede ser UTP Cat. 5e, toda vez que el enlace para la conexión cruzada vertical (VCC), está dentro del estándar TIA/EIA 568-A (100 mts. para cable UTP Cat. 5e), lo cual se muestra en la figura HCC PC 3 mts 0.5 mts Placa BASE 10 en T 18 mts HCC Fig Punto de Distribución Intermedia (IDF) en salones Tabla 4.12 Longitudes de trayectorias Trayectoria Origen Destino Distancia (mts.) Primaria I IDF 1 MDF 72 II IDF 2 MDF 66 III IDF 3 MDF 70 IV IDF 4 MDF 25 V IDF 5 MDF 90 Secundaria y Bachillerato VI IDF 11 MDF 5 VII IDF 12 MDF 20 VIII IDF 13 MDF 88

21 Selección de hardware y medios para la red WAN Para el adecuado acceso de los materiales que conforman la biblioteca digital, por parte de la comunidad educativa, desde casa u oficina, es necesario mantener un enlace permanente a Internet. Por tal motivo se han buscado propuestas por parte de proveedores, y de acuerdo a los beneficios presentados, se propone elegir a Red-Uno que representa la red de servicios integrados UniNet en la ciudad. El esquema propuesto, maneja el pago de una renta mensual, que incluye tanto los equipos de enrutamiento como el servicio de conexión a Internet. PC 3 mts 0.5 mts Placa BASE 10 en T 20 mts HCC HCC Fig Punto de Distribución Intermedia (IDF) en salones

22 P O WC HE E RC EK A D Y 1 W A2 N 1 L A N2 P O W CE HRE RC EK A D Y 1 W A2 N 1 L A N2 W A N P O WC HE ERC KR E A D Y L A N P O W CE HRE RC EK A D Y 1 W A2 N 1 L A N2 Primaria MDF Internet Switch HCC VCC IDF'S Secundaria y Bachillerato IDF's HCC VCC Switch Fig Punto de Distribución Principal (MDF) Para ello propone, como se muestra gráficamente en la figura 4.39, un enlace a 128 Kbps, usando un router CISCO modelo 1750, con la opción de manejar dos puertos ethernet, un enlace WAN por Frame Relay y servicios de barrera de fuego (FireWall) para evitar el acceso al acervo digital de personas no autorizadas. También propone el enlace de voz entre el colegio y el campus universitario Torrente Viver, con la intención de reducir los consumos telefónicos de cada instancia, toda vez que en un futuro cercano, el bachillerato se moverá al campus universitario mencionado y se hace necesario mantener una estrecha comunicación.

23

24 Diseñando un modelo de direccionamiento y nombres en la capa de red Dada la necesidad de manejar dos subredes y de acceder a los servicios de la biblioteca digital vía Internet, es necesario solicitar al proveedor de servicios seleccionado (Red-Uno), un grupo de direcciones públicas para ser asignadas a los equipos principales (router y anfitriones). Para el caso de los demás equipos se asignarán direcciones privadas y, con la activación de servicios de traducción de direcciones (NAT) en el router, será posible una mejor administración que se presenta como esquema de direccionamiento en la tabla En la misma, se ha supuesto que el proveedor de servicios, ha cedido un grupo de direcciones clase C de las redes y , y se han omitido las direcciones del enlace WAN por ser facultad exclusiva de Red-Uno. Así mismo, se derivarán direcciones para los demás dispositivos de cada subred, a partir de las direcciones privadas y Tabla 4.13 Esquema de direccionamiento Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara de subred Gateway por defecto Router Ethernet Router Ethernet Web Server Primaria Web Server Secundaria Estaciones de Primaria Estaciones de Sec. Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

25 También es necesario considerar el registro del dominio que distinga los servicios del colegio, tomando en cuenta el actual dominio usado por la Universidad, para lo cual se propone solicitar al proveedor registrar ante InterNIC México, el dominio ver.cecc.mx, que permitirá los nombres biblio1.ver.cecc.mx y biblio2.ver.cecc.mx, para los anfitriones de las bibliotecas digitales de primaria y secundaria, respectivamente. El servicio de resolución de nombres, primario y secundario, estará bajo la tutela del proveedor de Internet, y en su base de datos solamente se han de registrar los anfitriones que manejan recursos visibles desde Internet. La administración de direcciones y nombres de anfitriones, estará a cargo del administrador de las redes y entre sus funciones, estará la correcta configuración de las estaciones de trabajo. Un ejemplo de parámetros y sus valores correspondientes, para un nodo del área de Primaria, se muestra enseguida: Nombre del Host MiPC_Primaria Dirección IP Máscara de subred Puerta de enlace predeterminada Servidor DNS dnsreduno.uninet.net Selección de protocolos de enrutamiento. Corresponde al proveedor de servicios Internet, la determinación de los protocolos de enrutamiento, sin embargo y de acuerdo a la red WAN planteada, se sugiere utilizar protocolo estático para reducir la sobrecarga de protocolos dinámicos, como RIP ú OSPF.

26 Selección de software Para un adecuado balanceo de carga de trabajo, se propone alojar los archivos de trabajo del alumnado en un anfitrión con sistema operativo Novell y en otro, con sistema operativo Unix, el acervo de la biblioteca digital. En pruebas realizadas para implementar en un anfitrión IntraNetware de Novell, servicios de manejo de archivos tradicionales y de páginas Web, se encontró que hasta la versión 4.11, los servicios de Intranet acusaban defectos a tal grado, que el tiempo de búsqueda y despliegue era inadecuado, afectando inclusive a los tradicionales servicios de manejo de archivos. Por esta razón y ante la robustez que representa el sistema operativo Unix, se decidió integrar los recursos de la biblioteca digital en un anfitrión separado que manejará FreeBsD, con un servidor Web llamado Apache y un indexador/buscador denominado Swish, aprovechando la experiencia que se tiene en una infraestructura similar de la Universidad Selección de una estrategia de administración de la red. A partir de la implementación de la red, se propone contar con una estrategia de administración que contemple los siguientes puntos: Documentación Seguridad Factores del medio ambiente Rendimiento Herramientas de apoyo Documentación Servirá para registrar la ubicación física de las distribuciones intermedias y principal, la configuración de los anfitriones y estaciones de trabajo, el inventario de software de base, aplicativo y utilitario, las medidas

27 de seguridad física y lógica y las normas de usuario respecto a las claves de acceso a los sistemas. Seguridad Esta atenderá los aspectos de protección contra el acceso no autorizado y la capacidad de recuperación en casos de desastre. Para el primero, se propone el manejo de contraseñas con una longitud mínima de 5 caracteres, una edad máxima de 20 días y unicidad. Además, se plantea la posibilidad de que el usuario acceda a los materiales de la biblioteca las 24 horas todo el año y, en el caso de los archivos de trabajo, solamente en horarios de clase. Para el caso de recuperación, se propone suministrar energía eléctrica de respaldo a los anfitriones, guardar en CD-ROM una copia de seguridad y el espejeo del disco duro de los anfitriones. Factores del medio ambiente Se tiene considerado que los equipos anfitriones estén protegidos contra la humedad, colocando dedhumidificadores en los puntos de conexión intermedia (IDF s ) y protegidos contra el calor, mediante la instalación de clima artificial. El sistema eléctrico será reforzado con equipo de regulación y el cableado de datos está previsto instalarse en áreas protegidas de interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La red puede ser afectada, entre otras razones, por la aparición de virus de software, motivo por el cual se plantea el uso de computadoras sin disco duro en las áreas de mayor utilización (salones) y para el resto, usar la protección que brinda el software antivirus. Rendimiento Cuando se instale y configure la red, se establecerá una línea base (estándar) la cual ha de servir para comparar el rendimiento cada vez que haya cambios o crecimientos, aprovechando la herramienta antes propuesta Network Analyzer de Fluke. La administración de los servidores estará a cargo del personal de soporte tecnológico, el cual deberá poseer capacitación en los sistemas de

28 Novell y FreeBsD. Los derechos de usuario se establecen de acuerdo a agrupamientos lógicos, con la creación de grupos de usuarios y de acuerdo a la función a desempeñar en la biblioteca digital (usuarios, editores, árbitros y otros). Además, se crearán perfiles de usuario obligatorios, para estandarizar las interfaces en las estaciones de trabajo, como en el caso de Novell que se muestra en la fig Para el control de tráfico se propone usar la herramienta referida líneas arriba de Fluke, para determinar si hay fallas, si un componente está sobrecargado o con problemas de configuración. Además los conmutadores y enrutador propuestos han de contar con mecanismos que permitan generar y transmitir estadísticas de tráfico, usando el protocolo SNMP. Herramientas de apoyo También, se contará con otras herramientas asociadas a la familia de protocolos TCP/IP: Ping Verifica conexiones Tracert Muestra la ruta tomada por un paquete que alcanza su destino telnet Comprueba los parámetros de configuración de inicio de sesión con un anfitrión remoto netstat Muestra estadísticas de protocolos y de conexiones activas arp Recopila direcciones de hardware de anfitriones y pasarelas winipcfg Informa los parámetros de configuración de un nodo Desarrollo de un prototipo o piloto. Para fines del presente estudio, el prototipo es innecesario en razón de que las instalaciones de la Universidad permitieron realizar las simulaciones que lograron, en primer término, conocer la carga esperada de la red, y por consiguiente el diseño más preciso posible; en segundo lugar, demostrar que el proyecto de la biblioteca digital es factible desde la perspectiva técnica y por último determinar de la manera más exacta posible, los requerimientos económicos para arrancar y sustentar el proyecto, que

29 determinan la factibilidad financiera. Las pruebas que se recomiendan hacer con el prototipo se han realizado con la simulación mencionada anteriormente, y han sido del todo satisfactorias. NetAdmin 4.64 Thursday 5 September :39am Context: cecc Login Name: Admin.cecc Login script WRITE "Entrando..." MAP DISPLAY OFF MAP ERRORS OFF ATTACH AXIS24EBB1_NW/ROOT MAP ROOT M:=ACADEMICO:SOFTWARE MAP ROOT I:=ACADEMICO:SOFTWARE/CLIC: MAP ROOT N:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/ZETANATU: MAP ROOT O:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/DKMMSCIE: MAP ROOT P:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/COFUN2: MAP ROOT Q:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/DKMMMFD: MAP ROOT R:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/ZETAHUM2: MAP ROOT S:=ACADEMICO:SOFTWARE/CDTECA/EGADPA: MAP ROOT T:=AXIS24EBB1_NW/EMS: MAP ROOT K:=ACADEMICO:USUARIOS/%LOGIN_NAME IF P_STATION = "0080AD741B85" THEN SET PC="6D06" IF <PC>="EXTERNA" THEN GOTO SECCION_FINAL MAP ROOT J:=ACADEMICO:NODOSCFG/%<PC> MAP ROOT L:=ACADEMICO:NODOSWRK/%<PC> MAP INS S16:=J:\WIN MAP INS S16:=M:\WIN MAP INS S16:=M:\DOS SET TEMP="L:\TEMP" SET TMP="L:\TEMP" SECCION_FINAL: DRIVE F: MAP DISPLAY ON SET NETNUM=P_STATION COMSPEC=M:\DOS\COMMAND.COM PCCOMPATIBLE Fig Perfil obligatorio de usuario de Novell

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