Operador Triple Play Tres+ Fase 2.3: Servicio VoIP y Diseño y dimensionado del backbone de la red.

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1 Operador Triple Play Tres+ Fase 2.3: Servicio VoIP y Diseño y dimensionado del backbone de la red. Paula Blanco Xavier Encarnación David Hernando José J. Lara Luis Martínez Marco Selleri Año

2 Tabla de Contenidos. 1. ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SERVICIO VOIP SERVICIO TELEFÓNICO DE 3PLUS ARQUITECTURA DE LA RED DE VOIP ESTIMACIÓN DE CIRCUITOS PARA INTERCONEXIÓN CON RTPC INTERCONEXIÓN CON INTERNET CÁLCULOS DE ANCHO DE BANDA Y CAPACIDADES SELECCIÓN DE EQUIPOS RESUMEN DE INVERSIÓN ESTRATEGIA PARA DISPONIBILIDAD DE LA RED RED METRO ETHERNET TRANSPORTE SDH RED IP: TOPOLOGÍA DE LA RED Y SELECCIÓN, DIMENSIONADO Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS TOPOLOGÍA DE RED SELECCIÓN DE EQUIPOS CONFIGURACIÓN DE ROUTERS IP RED ETHERNET METROPOLITANA TOPOLOGÍA DE LA RED SELECCIÓN Y DIMENSIONADO DE EQUIPOS GESTIÓN DE RED PROTOCOLOS DE GESTIÓN SNMP + MIBS 59 2

3 1. Especificación y diseño del servicio VoIP. 1.1 Servicio telefónico de 3Plus. El servicio de telefonía que 3+ + (incluido en el Triple Play, es decir estamos hablando de Voice over IP) ofrecerá a sus clientes tendrá las mismas funcionalidades de la red telefónica tradicional, pudiendo efectuar cualquier tipo de llamada sean nacionales, internacionales, a móviles y a fijos. En nuestra oferta, dado que se orienta también a empresas, ofrecemos varios servicios suplementarios como parte de nuestra cartera de productos y servicios para todos los abonados. Servicios Suplementarios Identificador de llamada en espera. Transferencia de llamada. Llamada en espera. Marcado a última llamada recibida. Conferencia Auto Llamada Desvío de llamadas. Tabla 1. Servicios telefónicos suplementarios. De acuerdo con nuestra oferta de servicios la telefonía estará presente en el hogar de todos nuestros clientes. A continuación podemos ver una tabla que resume el número de hogares de las 4 provincias de CyL de nuestro estudio, durante los primeros 5 años. Número de hogares Clientes 2011 Clientes 2012 Clientes 2013 Clientes 2014 Clientes 2015 Burgos Salamanca León Valladolid Total Tabla 2. Distribución estimada de abonados. VoIP: Tecnología y especificaciones Aunque la telefonía tradicional presenta ventajas frente a la telefonía IP, principalmente en lo que a calidad de servicio se refiere, VoIP resulta tener flexibilidad al momento del despliegue y facilita el desarrollo de servicios suplementarios que proporcionen valor agregado al servicio telefónico actual. 3

4 Hoy en día VoIP ofrece una calidad de voz excelente, en muchas ocasiones imposible de distinguir, y los mismos servicios suplementarios que la telefonía tradicional. Dado que vamos a ofrecer tecnologia basada en Voip, hay que analizar cual solución técnica tenemos que adoptar, en términos de: Protocolo de señalización Codec de voz Protocolos de señalización: SIP 1 Existen dos protocolos de señalización importantes hoy en dia, H.323 y SIP. El tipo de señalización tiene una gran influencia en el desempeño general de la red al igual que en el tiempo de implementación de la misma. A continuación, una comparativa de ambos protocolos. H.323 SIP Muy complejo Poco complejo Larga documentación Corta documentación Cientos de elementos en la cabecera Cabecera con menos de 40 elementos Largo tiempo de implementación Corto tiempo de implementación Representación binaria en ASN.1 Texto, similar a HTTP, RTSP Difícil debugging Debugging sencillo y lineal Dificultad para el reuso de código Fácil reuso de código Tabla 3. Comparativa de H.323 y SIP. Analizando las características mostradas en la tabla anterior, se intuye que SIP es un protocolo más simple y abierto que el H.323. Esta afirmación es muy comúnmente aceptada y es una de las razones por la cual SIP ha sido elegido por la 3GPP como el protocolo de señalización de referencia que se utilizará para IMS (IP Multimedia Subsystem). Por las razones ya explicadas, y dado que el teléfono que elegimos para nuestro usuario está basado en el estándar SIP (aunque si el MODEM podría soportar también el H 323), el protocolo de señalización elegido ha sido SIP. Codec de Voz: G711 2 Como bien sabemos la comunicación de datos es digital, mientras que la de voz es analógica. El proceso de convertir ondas analógicas a información digital se hace con un codificador decodificador (el CODEC). Hay muchas maneras de transformar una señal de voz analógica, todas ellas gobernadas por varios estándares. Es suficiente decir que la mayoría de las conversiones se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM) o variaciones. Además de la ejecución de la conversión de analógico a digital, el CODEC comprime la secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La compresión de la forma de onda representada puede

5 permitir el ahorro del ancho de banda. Esto es especialmente interesante en los enlaces de poca capacidad y permite tener un mayor número de conexiones de VoIP simultáneamente. Otra manera de ahorrar ancho de banda es el uso de la supresión del silencio, que es el proceso de no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humanas. A continuación se muestra una tabla resumen con los códecs más utilizados actualmente: El Bit Rate indica la cantidad de información que se manda por segundo. El Sampling Rate indica la frecuencia de muestreo de la señal vocal.(cada cuanto se toma una muestra de la señal analógica) El Frame size indica cada cuantos milisegundos se envia un paquete con la información sonora. El MOS indica la calidad general del códec (valor de 1 a 5) Nombre Estandarizado Descripción Bit rate (kb/s) SR (khz) MOS G.711 ITU T Pulse code modulation (PCM) G ITU T G.726 ITU T G.728 ITU T G.729 ITU T Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s 40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) Coding of speech at 16 kbit/s using lowdelay code excited linear prediction Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate structure algebraic code excited linear prediction (CS ACELP) Tabla 4. Codecs más utilizados. 5.6/ /24/32/ El codec g711 tiene dos versiones conocidas como alaw (usado en Europa) y ulaw (usado en USA y Japón). U law se corresponde con el estandar T1 usado en Estados Unidos y A law con el estándar E1 usado en el resto del mundo. La diferencia es el método que se utiliza para muestrear la señal. La señal no se muestrea de forma lineal sino de forma logarítmica. A law tiene un mayor rango. Para más información de las diferencias ver G.711 Ley A vs Ley u El G711 y el G729 son los codec mas comunes y con mejor aceptación por parte de los clientes (4.1/5 y 3.9/5, respectivamente, según blog y revistas especializadas 3 ). Este último necesita una menor velocidad binaria que el primero, sin embargo agrega mayor complejidad y procesamiento por el tipo de compresión utilizado. El G711 PCM puro, por lo que no utiliza ninguna compresión. Por esta razón G711 proporciona mejor calidad de voz aunque sacrifica la velocidad binaria y por ende el ancho de banda necesario para manejar una conversación. 3 la llegada de la voip amenaza el mercado tradicional de losoperadores.html 5

6 1.2 Arquitectura de la red de VoIP 4 La solución que se ha seleccionado para la red VoI, ha sido la solución de infraestructura de Cisco para SIP (dado que también disponemos de los teléfonos Cisco, apuntamos a un buen descuento por parte del proveedor así como disminución en los costes de operación y mantenimiento). La infraestructura VoIP de cisco para SIP está compuesta de los siguientes componentes: Un CPE SIP. Una pasarela SIP (Incluido en el IOS de cisco) Un servidor proxy SIP (Cisco SIP Proxy server) Un Firewall (Cisco secure PIX firewall) La interconexión SS7 Cisco para pasarelas de voz (Cisco SS7 Interconnect for Voice Gateways Solution) Sistema de mensajería (Cisco uone Mesaging System) Figura 1. Arquitectura de la red de VoIP

7 SIP CPE El SIP CPE tiene la función de enviar a las pasarelas SIP las peticiones para iniciar las sesiones multimedia (por ej. La iniciación de una llamada IP). Pasarela SIP: Cisco La pasarela SIP será el router CISCO 7600 (en el fichero anexo se pueden encontrar sus especificaciones detalladas) que se encuentra en todas las centrales a las cuales están conectados nuestros clientes. La funcionalidad de esta pasarela, que viene incluida en el Cisco IOS release y mejorada en el y siguientes, permite a esta plataforma de acceso Cisco actuar exactamente como un Agente de usuario SIP (SIP UA), cliente o servidor, para señalizar el inicio de una llamada de voz o una llamada multimedia sobre una red IP. Entre las características principales de esta pasarela SIP podemos destacar, de forma breve y resumida, que soporta el códec G711 que es el estándar europeo más utilizado en el mercado, AAA para la generación de CDRs (accounting), validación de pedidos (autenticación), y autorización, IP Sec, SIP over TCP o UDP, RTC/RTCP para el transporte de la media a través de la red de VoIP, entre otros. Figura 2. Router Cisco SIP Proxy Server: Servidor con ApacheTM El servidor proxy SIP provee la capacidades primarias requeridas para el manejo de sesiones de llamadas en una red de VoIP y procesa las peticiones SIP y responde de acuerdo en el RFC Monta Apache TM (software OpenSource ) y puede ser configurado para operar como un servidor de estado (stateful server) o como un servidor sin estado (stateless server). También puede ser configurado para proveer modalidades de servidores adicionales. Por ejemplo: Funcionar como Registrat Server o redirect Server Traducir números E.164 a URL a través del location Server. 5 ded.html

8 Realizar enrutado de gateways y DNS. El servidor Proxy también será usado para AAA a través de RADIUS y es el encargado de utilizar IPSec para los mensajes SIP de señalización. Figura 3. SIP Proxy Server. Firewall: Cisco PIX firewall El firewall PIX provee una protección de firewall completa que oculta la arquitectura de la red interna del mundo exterior. El firewall PIX permite el acceso seguro al Internet desde la red interna y la habilidad de expandirse y reconfigurar redes TCP/IP sin preocuparse por el agotamiento de las direcciones IP. Figura 4. Cisco PIX Firewall. Servidor de mensajería: Cisco uone messaging system En la solución de VoIP utilizando SIP de cisco, uone provee servicios de mensajería de voz para los usuarios. Con mensajería unificada, el abonado puede grabar mensaje de bienvenida de manera personalizada para ser usado en caso de que este no pueda ser contactado, y el que llame pueda dejar un mensaje. Los abonados posteriormente pueden escuchar el mensaje, guardarlo o eliminarlo, como estos prefieran. 8

9 Figura 5. Servidor de Mensajeria. La aplicación de mensajería unificada de uone para señalización SIP consiste en: Un gatekeeper. Un servidor de mensajería. Un servidor de directorios. uone Gatekeeper: EL uone gatekeeper es una computadora de Sun con uone 4.2s. El gatekeeper se encarga de la comunicación con los demás componentes para proveer el servicio de depósito y retiro de mensajes. uone Messaging Server: 8 El Servidor de mensajería uone es una computadora Sun con el Netscape Messaging Server 4.1. uone se encarga de realizar las transacciones de mensajes usando los protocolos de IMAP y SMTP. La función principal del uone messaging server es la de guardar los mensajes de los suscriptores. uone Directory server: El servidor de directorio es un computador Sun corriendo el Netscape Directory Server 4.0. uone se encarga de las transacciones del servidor de directorio a través del protocolo LDAP. La función básica del servidor de directorios es guardar los perfiles de usuario. Conexión con la RTPC: Cisco SS7 Interconnect for Voice Gateways Solution 9 La red telefónica de 3Plus necesita conexión con la red RTPC para comunicarse con los clientes de los demás proveedores. La solución de Interconexión SS7 de pasarelas de voz es un sistema distribuido que provee conectividad SS7 para pasarelas de acceso usando el Controlador de señalización Cisco (también conocido como el SC2200) y el acceso a las pasarelas SIP como un puente desde la red SIP IP a la Red telefónica publica conmutada. La solución de Interconexión SS7 de pasarelas de voz consiste en lo siguiente: Cisco Signaling Controller Host (Cisco SC2200), el cual opera como un convertidor del protocolo SS7 a ISDN como el inicio del acceso de la pasarela cisco protocol_home.html 9

10 Figura 6. Cisco Signaling Controller Host Cisco Signaling Link Terminal 10 (Cisco SLT 2611), que es un enlace físico terminal de SS7. Cisco Access Gateway (Cisco AS5300), el cual es usado como terminal de canal. Figura 7. Cisco Access Gateway. LAN Switch (Cisco Catalyst 6500, ya analizado en la fase anterior), el cual extiende las VLANs a través del backbone Fast Ethernet, Gigabit, o ATM conexiones, cuando sea necesario

11 Figura 8. Arquitectura de conexionado con la RTPC. Escalabilidad y desempeño La solución cisco SS7 para la interconexión de pasarelas de voz tiene las siguientes características de escalabilidad y desempeño: Soporta hasta 100,000 canales de datos. Habilidad de procesar 80 llamadas por segundo con 100,000 llamadas simultaneas de 20 minutos. Soporta 180,000 intentos en la hora de carga. Soporta más de 250 puntos de códigos destinos. Soporta 6 puntos códigos de origen. 1.3 Estimación de circuitos para interconexión con RTPC Los siguientes factores tienen que ser tomados en consideración para el cálculo de circuíos contratados: Cantidad de clientes. Factor de concurrencia. Factor de sobre dimensionamiento. Cantidad de clientes: De acuerdo con las estimaciones de clientes al 5 año se determina que se tendrá un total de clientes. 11

12 Factor de sobre dimensionamiento: 11 La siguiente tabla determina el factor de dimensionamiento dependiendo de la cantidad de circuitos estimados. Figura 9. Factor de dimensionamiento. Esta figura permitirá estimar el sobredimensionamiento necesario para poder realizar la estimación de E1 s a contratar para la interconexión con las RTPC. E1 contratados y costos asociados. El cálculo de los circuitos necesarios se muestra en la Tabla 5. Para realizar el cálculo de la cantidad de E1 s para la interconexión de nuestros clientes con la RTPC, suponemos un GOS del 1% y que cada los usuarios de nuestra red generan en promedio un tráfico de 30 me en la hora cargada. De este modo, consultando la tabla de Erlang B 12, podemos calcular la cantidad de circuitos necesarios. Se toma el factor de dimensionamiento de la Figura 9 de acuerdo a la cantidad de circuitos necesarios y tomando en cuenta que un E1 tiene 31 E0 s (o circuitos) se obtiene la cantidad de E1 s requeridos %20Calculo%20de%20ancho%20de%20banda%20en%20VoIP.pdf

13 Cantidad de abonados Tráfico (E) 61,23 82,74 99,39 115,95 131,25 Cantidad de circuitos Factor de sobredimensionamiento 1,2 1,17 1,16 1,15 1,14 Total de Circuitos ENLACES E1 NECESARIOS Tabla 5. Estimación de la cantidad de circuitos. La cuota de alta por enlace E1 es de 1, euros y la cuota mensual es euros. Los enlaces solo serán comprados anualmente, por lo tanto el coste anual será de 1265,04 euros Enlaces E1 necesarios Costo por alta de enlace 1.888, , , , ,36 Costo anual de enlaces 1.265, , , , ,04 Coste total 7553, , , , ,24 Tabla 6. Estimación de gastos asociados a circuitos E1. 2. Interconexión con Internet Para la interconexión con Internet, Tres+ valoró la opción de usar dos proveedores de forma que pueda ofrecer a sus clientes la disponibilidad deseada del 99,999%. El primer proveedor escogido, que será a su vez el principal es Telefónica a través de su filial Telefónica International Wholesale Services 13. Los servicios de Interconexión IP de Telefónica International Wholesale Services le permiten ofrecer gran cantidad de servicios y contenidos con el mayor número de usuarios conectados, beneficiándose de nuestra amplia presencia internacional y de una sólida base de acuerdos que le proporcionarán gran cobertura internacional así como una calidad y velocidad insuperables. Telefónica Wholesale dispone de Centros de Gestión de Red y Servicios que proporcionan atención especializada a los Clientes 24 horas al día y 7 días a la semana en inglés y en español, donde los operarios de Telefónica resuelven todas las incidencias del servicio. Además pone a su disposición un Backbone IP global sobre MPLS completamente redundado y con topología mallada, lo que asegura en todo momento una total disponibilidad y un óptimo transporte de su tráfico, capaz de proporcionar diferentes calidades de servicio. Esta red IP permite ofrecer servicios que se adaptan a las necesidades tanto de operadores de telefonía fija como móvil e ISPs wholesale.com/catproip.html 13

14 Por otro lado escogeremos Colt Wholesale 14, con su solución Colt IP Transit diseñada para ofrecer la capacidad de mejorar su conectividad a Internet y ofrecer mayor flexibilidad, capacidad y satisfacción a sus clientes. Como Colt es un ISP con presencia en toda Europa que gestiona su red troncal multigigabyte de propiedad exclusiva, pueden mejorar la agilidad de su crecimiento para que pueda atender a más y más clientes. Y podrá hacerlo sin necesidad de una gran inversión de capital. Tiene una infraestructura gestionada de fibra óptica metropolitana y de larga distancia supone que IP Transit esté disponible en una amplia gama de tipos de circuitos y asegura que sus necesidades de ancho de banda actuales y futuras estén cubiertas, con Ethernet desde 10/100 Mbps hasta 1 Gbps, E3, DS3 STM1 y mucho más. Los circuitos SDH se utilizan en toda la red, de modo que siempre hay una ruta alternativa si falla alguna parte del anillo. La disponibilidad del servicio normalmente es del 99,999%. Colt supervisa la red 24x7 y la gestiona directamente, de manera que el tiempo improductivo es el mínimo, y también ofrecen asistencia para espacio de direcciones IP agregadas por el proveedor e independientes del proveedor así como números de sistema autónomo (SA).El rendimiento disponible del IP es de hasta 1 Gbps como estándar. Ubicación: Dada la cantidad de tráfico total de Internet en las cuatro regiones en las que Tres+ ofrece sus servicios al final de los cinco primeros años (en torno a 10Gbps), las distancias entre cada una de estas regiones (más de 100km) y los elevados costes de los enlaces del anillo SDH, se ha optado por realizar una desagregación del tráfico de Internet y hacer la interconexión con Internet desde cada una de las provincias. De esta forma la ubicación de los equipos de red no va a ser única, si no que estarán replicados en cada provincia realizando los enlaces hacia cada proveedor desde las mismas. Requisitos: Un proveedor de acceso a servicios Internet debe cumplir los siguientes requisitos: Conexiones físicas: monitorizar el rendimiento y garantizar unas tasas máximas de pérdidas de paquetes y retardos. Garantizar el nivel de disponibilidad ofertada. Evitar cuellos de botella: evitar sobrecargas en las líneas y realizar control de flujo. Nivel de redundancia: conectarse con más de un ISP a la vez. Distancia al destino: mínimo número de saltos con respecto a los SA atravesados. Intercambio de tráfico: realizar acuerdos públicos o privados es/wholesale/index.htm 14

15 Figura 10. Esquema interconexión Internet. 2.1 Cálculos de ancho de banda y capacidades A continuación veremos en las siguientes tablas un resumen del ancho de banda necesario durante los primeros cinco años para Internet en cada región, obtenido en fases anteriores y que debemos tener en cuenta a la hora de cubrir las necesidades de consumo de tráfico internet que tendrán los clientes de Tres+, en las tres tecnologías ofertadas, teniendo en cuenta que se va a considerar que en hora punta de conexión a Internet tendremos un factor del 90% de usuarios conectados y un factor de concurrencia del 10% tanto en la tecnología xdsl como FTTx, y un 10% de concurrencia y 80% de utilización máxima en Wimax (ofrecida en Cimanes del Tejar). Ancho de banda total Internet (Mbps) León xdsl Wimax FTTx TOTAL Tabla 7. BW total Internet León. Ancho de banda total Internet (Mbps) Burgos xdsl FTTx TOTAL Tabla 8. BW total Internet Burgos. Ancho de banda total Internet (Mbps) Salamanca xdsl FTTx TOTAL Tabla 9. BW total Internet Salamanca. Ancho de banda total Internet (Mbps) Valladolid xdsl FTTx TOTAL Tabla 10. BW total Internet Valladolid. 15

16 En función de las cantidades de ancho de banda obtenidas de las tablas anteriores, haremos una distribución del ancho de banda entre los dos proveedores de forma que si uno falla, dispondremos del otro. El reparto a priori se hará de forma que a ambos se les solicite el mismo porcentaje de ancho de banda, intentando no desaprovechar mucho la capacidad contratada pero si sobredimensionando un poco. Ancho de banda por proveedor de tránsito IP (Gbps) León Telefónica 0,31 0,41 0,50 0,58 0,67 Colt 0,31 0,41 0,50 0,58 0,67 Tabla 11. BW por proveedor tránsito IP León. Ancho de banda por proveedor de tránsito IP (Gbps) Burgos Telefónica 0,40 0,56 0,68 0,81 0,89 Colt 0,40 0,56 0,68 0,81 0,89 Tabla 12. BW por proveedor tránsito IP Burgos. Ancho de banda por proveedor de tránsito IP (Gbps) Salamanca Telefónica 0,31 0,49 0,61 0,70 0,76 Colt 0,31 0,49 0,61 0,70 0,76 Tabla 13. BW por proveedor tránsito IP Salamanca. Ancho de banda por proveedor de tránsito IP (Gbps) Valladolid Telefónica 0,78 1,04 1,29 1,51 1,68 Colt 0,78 1,04 1,29 1,51 1,68 Tabla 14. BW por proveedor tránsito IP Valladolid. En función de los datos obtenidos, las capacidades que va ser necesario contratar con los diferentes proveedores, se resumen en la siguiente tabla: Capacidades contratadas por proveedor (Mbps) León Tipo Enlace Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Telefónica Colt TOTAL Tabla 15. Capacidades contratadas por proveedor de tránsito IP León. Capacidades contratadas por proveedor (Mbps) Burgos Tipo Enlace Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Telefónica Colt TOTAL Tabla 16. Capacidades contratadas por proveedor de tránsito IP Burgos. 16

17 Capacidades contratadas por proveedor (Mbps) Salamanca Tipo Enlace Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Telefónica Colt TOTAL Tabla 17. Capacidades contratadas por proveedor de tránsito IP Salamanca. Capacidades contratadas por proveedor (Mbps) Valladolid Tipo Enlace Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Telefónica Colt TOTAL Tabla 18. Capacidades contratadas por proveedor de tránsito IP Valladolid. Capacidades contratadas por proveedor (Mbps) Totales Tipo Enlace Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Telefónica Colt TOTAL Tabla 19. Capacidades contratadas por proveedor de tránsito IP. 2.2 Selección de equipos Router de distribución. Fabricante y modelo: Cisco El router de distribución, se usará el mismo que en la fase anterior. Características: Siete RU (12,25 pulgadas) chasis compacto, de hasta 6 chasis por rack de 7 pies. Dos ranuras de interfaz más dos puertos supervisor Gigabit Ethernet (controladores de interfaz Gigabit [GBIC]). Sistemas de Red Equipo de construcción (NEBS) Nivel 3 conformidad procesador de ruta con capacidad de protección fuente de alimentación con opción de protección, AC o DC. La conexión de un solo lado de la gerencia, tanto para la interfaz y terminaciones de energía. Flujo de aire de lado a lado

18 Figura 11. Router Cisco 7606 con 6 módulos. Servidor IP. Fabricante y modelo: HP ProLiant DL370 G6 16 El nuevo HP ProLiant DL370 G6 ofrece potencia de computación de doble procesador en un chasis en bastidor 4U diseñado para negocios que quieran funciones y rendimiento de categoría de gran empresa. El HP ProLiant DL370 G6 ha sido optimizado para entornos de consolidación y virtualización, y está muy bien preparado para la implantación en negocios en expansión, oficinas remotas o centros de datos. Figura 12. Servidor HP. Número de 1 o 2 procesadores procesadores Chipset Chipset Intel 5520 Núcleo de Dual o Quad procesador disponible Memoria máxima 192 GB Especificaciones técnicas html 18

19 Ranuras de 18 ranuras DIMM memoria Memoria DDR3 de RDIMMs PC R o DDR3 de UDIMMs PC E Ranuras de Nueve ranuras PCIe2 disponibles; Ventilador PCI X (opcional) expansión Controlador de red Adaptador de servidor HP Gigabit multifuncional NC375i integrado de puerto cuádruple Tipo de fuente de alimentación Controlador de almacenamiento Formato (totalmente configurado) Software de gestión remota Garantía (Piezas, 3/3/3 HP dispone de un nuevo diseño para la alimentación de ProLiant. La nueva bahía para fuente de alimentación con ranura común. Este diseño asegura la uniformidad de las fuentes de alimentación en varias plataformas, ahorrando costes en repuestos y permitiendo a HP ofrecer distintas soluciones de alimentación adaptadas a los requisitos del cliente. Muchos servidores HP ProLiant se entregan con fuentes de alimentación de ranura común, alta eficacia y el tamaño correcto. La ranura común (CS) designa la uniformidad de las fuentes de alimentación en los distintos servidores ProLiant. Las nuevas fuentes de alimentación de ranura común de HP han sido diseñadas para suministrar la máxima potencia sin degradar el rendimiento del ProLiant. Las fuentes de alimentación alcanzan un ahorro de consumo de energía hasta el 92%. Dispone de tres opciones de tamaño correcto, dependiendo de la configuración del servidor. Para seleccionar la fuente de alimentación adecuada, se recomienda utilizar la calculadora de potencia HP para decidir el "Tamaño correcto" para su configuración. Todas las fuentes de alimentación de ranura común de HP son UL, cumplen la normativa de marca CE, con conexión en caliente y redundantes. Modelos gama baja: Controlador HP Smart Array P410i/256 MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0); Modelos básicos: Controlador HP Smart Array P410i/256 MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0); Modelos alto rendimiento: Controlador HP Smart Array P410i/512MB de caché escritura con batería (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6) Ampliaciones disponibles: 256 MB, 512 MB con caché de escritura con batería, ampliación de kit de batería (para caché) y Smart Array Advanced Pack (SAAP). 4U ilo Standard y HP Systems Insight Manager (SIM) 19

20 mano de obra, a domicilio) Tabla 20. Especificaciones servidor HP. 2.3 Resumen de inversión Resumen Inversión Interconexión Internet 5º Año Elementos Nº unidades Precio ( )/unidad Enlaces Telefónica /anuales Enlaces Colt /anuales TOTAL /anuales Tabla 21. Resumen inversión Internet quinto año. 3. Estrategia para disponibilidad de la red 3.1 Red Metro Ethernet. Ante la necesidad de interconectar las diferentes centrales donde se encuentran los equipos de acceso de cada ciudad, con la principal central donde se ubican los equipos para la conexión a internet y los equipos de cabecera, entre otros; 3+ va a estudiar la posibilidad de contratar la propia red MetroEthernet de TELEFONICA o desplegar su propia red mediante enlaces punto a punto de fibra óptica oscura. Vamos a realizar el estudio para la provincia de Valladolid por ser ésta en la que más clientes contamos, y luego lo haremos extensible a las demás provincias. En Valladolid contamos con equipos de acceso en 5 centrales de TELEFONICA, siendo la de Zorrilla la más importante para 3+ ya que en esta es donde se encuentra la OLT y la cabecera de IPTV. La estructura general de la red de 3+ en Valladolid seria: 20

21 Figura 13. Red Metropolitana en Valladolid. La primera opción con la que contamos es alquilar la propia red metropolitana de TELEFONICA. Sería necesario contratar un punto de enganche en cada una de las centrales donde se encuentran nuestros equipos de acceso, para que finalmente el tráfico sea entregado a la central principal. En este caso solo sería necesario un tipo de servicio de conexión dada la proximidad de las centrales. El costo de este tipo de enlace está determinado por la capacidad que se requiere y tiene un componente fijo de alta del servicio y una mensualidad. En nuestro caso alquilaríamos enlaces de 1 Gbps replicados en cada uno de los puntos de interconexión, estando estos en la denominada zona caliente (debido a la proximidad de las centrales). Una aproximación de los costos necesarios seria: VELOCIDAD / ENLACE 1000 Mbps ALTA / ENLACE MENSUALIDAD / ENLACE Tabla 22. Costes por enlaces MetroEthernet. 21

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