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Planeamiento, métodos y soluciones para la escalabilidad de redes de telecomunicación
Tipo: Monografías, Ensayos
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Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información Maestría en Redes y Telecomunicaciones Diseño, Gestión Y Monitoreo De Redes Ing. Mario Alfredo Cerna Yanes ENSAYO Ensayo sobre El Escalamiento de Redes Oscar Giovany Reyes Muñoz Carne: 1893- 14 - 1960 Plan Sábado Sección “A” 30 mayo de 2020
La escalabilidad en un proyecto es uno de los requerimientos no funcionales más importantes a largo plazo, porque con este se asegura la funcionalidad del producto o servicio por un lapso de tiempo considerado. En el diseño de redes, la escalabilidad es uno de los puntos que más atención se deben poner, debido a la volatilidad con la que las redes dentro de las empresas cambian de dimensiones; desde empezar con una red de 10 hosts, hasta incluso llegar a una red WAN con muchos equipos conectados a los cuales darles servicios. Para la escalabilidad de una red se deben tomar muchos puntos en consideración, como puede ser el tipo de equipos a utilizar, el presupuesto disponible, la cantidad de tráfico que tendrá la red, e incluso la segmentación de la misma.
Diseñar una red jerárquica: incluir módulos que se puedan agregar y/o actualizar sin que afecten el diseño total de la red ni sus funciones. Las capas de acceso, de distribución y de núcleo deben poderse expandir sin afectarse mutuamente. Crear una estrategia de direcciones IPv4 o IPv6 que sea jerárquica: La administración de las direcciones de red y su correcto subneteo es de vital importancia para evitar el volver a redireccionar al momento de incluir nuevos usuarios/hosts. Elegir routers o switches de capas múltiples: Esto para limitar la difusión del tráfico de red y filtrar contenido no deseado, se recomienda utilizar dispositivos de capa 3. 1.1 Requisitos de diseño de una red Para diseñar una red, se incluyen los siguientes requisitos: Implementar enlaces redundantes de red: Redundar la red para evitar posibles caídas de los servicios y mantener un alto porcentaje de disponibilidad del sistema. Esto permitirá a la vez una mayor facilidad a la hora de reparaciones y/o mantenimientos de la infraestructura. Implementar varios enlaces entre los equipos: Utilizar varios enlaces de red junto a un balanceador de carga permitirá el aumento del ancho de banda de la red; esto es muy utilizado cuando el presupuesto que se tiene no permite la obtención de interfaces de red de altas velocidades o incluso el uso de fibra óptica. Utilizar conectividad inalámbrica: Permite la fácil expansión y movilidad de la red, pero se debe de administrar con mucho cuidado para evitar posibles vulnerabilidades y las pérdidas de señal propias de las ondas electromagnéticas utilizadas para esta. Usar protocolos de routing escalables: Utilizar protocolos de ruteo que puedan ser ampliables y que permitan el evitar el crecimiento excesivo de la tabla de ruteo.
Ilustración 2, requisitos de red avanzados II. Redundancia De LAN En cualquier empresa, la disponibilidad de red y de los servicios que en ella se montan es fundamental, un ejemplo puede ser un supermercado, el cual depende totalmente de que su sistema de cobro en las cajas esté funcionando en todo momento. La redundancia de la red es una parte de mucha importancia en el diseño de la misma, y es utilizada para la prevención de interrupciones de los servicios de red y minimizar la probabilidad de fallas. Uno de los métodos de redundancia es la instalación de equipos duplicados. Ilustración 3, redundancia en una LAN mediante múltiples rutas
IV. Expansión de la Capa de Acceso Expandir la capa de acceso a la red es base para posibilitar la extensión sistemática de la red y su infraestructura; la conectividad inalámbrica se ha ido convirtiendo en un punto importante para la extensión de la red, dando como ventajas el aumento en la flexibilidad de esta, la reducción de costos y la capacidad de crecer y adaptarse a los requisitos de la red (Sarmiento, 2012). Para poder establecer una conexión inalámbrica, los hosts necesitan de una NIC inalámbrica que incorpore un transmisor/receptor de radio y con controlador para que funcione correctamente. Para completar la red inalámbrica, es necesario disponer de un punto de acceso inalámbrico instalado en la red que proporcione el acceso a la misma, este puede ser un router con capacidades de WI-FI o alguna otra red inalámbrica. Ilustración 5, Implementación de una red inalámbrica V. Ajuste de los Protocolos de Routing Los proveedores de acceso a internet y las redes empresariales usualmente hacen uso de protocolos mucho más avanzados que los conocidos comúnmente, esto debido a sus diseños jerárquicos de red y sus capacidades de escalamiento.
Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de direccionamiento de tipo enlace- estado, desarrollado para las redes IP y basado en el algoritmo de primera vía más corta (SPF). OSPF es un protocolo de pasarela interior (IGP) (IBM, 2019). En una red OSPF, los direccionadores o sistemas de la misma área mantienen una base de datos de enlace-estado idéntica que describe la topología del área. Cada direccionador o sistema del área genera su propia base de datos de enlace-estado a partir de los anuncios de enlace-estado (LSA) que recibe de los demás direccionadores o sistemas de la misma área y de los LSA que él mismo genera. El LSA es un paquete que contiene información sobre los vecinos y los costes de cada vía. Basándose en la base de datos de enlace-estado, cada direccionador o sistema calcula un árbol de extensión de vía más corta, siendo él mismo la raíz, utilizando el algoritmo SPF (IBM, 2019). Ilustración 6, OSPF de área única 5.2 EIGRP IGRP se utiliza en TCP / IP y en interconexiones de interconexión de sistemas abiertos (OSI). La versión IP original fue diseñada e implementada con éxito en 1986. Se considera un IGP pero también se ha utilizado ampliamente como un Protocolo de puerta
Ariganello, E., & Sevilla, E. B. (2015). Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación Routing y Switching. Madrid: Editorial RA-MA. Sarmiento, O. P. (2012). Laboratorio de redes y comunicaciones. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.